WO2019039078A1 - センサ管理サーバ、センサ管理サーバの動作方法およびセンサ管理プログラム - Google Patents

センサ管理サーバ、センサ管理サーバの動作方法およびセンサ管理プログラム Download PDF

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WO2019039078A1
WO2019039078A1 PCT/JP2018/024374 JP2018024374W WO2019039078A1 WO 2019039078 A1 WO2019039078 A1 WO 2019039078A1 JP 2018024374 W JP2018024374 W JP 2018024374W WO 2019039078 A1 WO2019039078 A1 WO 2019039078A1
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WO
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information
sensor
management
maintenance
unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/024374
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English (en)
French (fr)
Inventor
真拓 武市
Original Assignee
株式会社Maglab
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M11/00Telephonic communication systems specially adapted for combination with other electrical systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04QSELECTING
    • H04Q9/00Arrangements in telecontrol or telemetry systems for selectively calling a substation from a main station, in which substation desired apparatus is selected for applying a control signal thereto or for obtaining measured values therefrom

Definitions

  • the present disclosure relates to a sensor management server that manages sensor devices, an operation method of the sensor management server, and a sensor management program.
  • Patent Document 1 discloses a service, a software development kit, an application, and the like as a basis for analyzing data from a sensor device in real time.
  • a sensor management server, an operation method of the sensor management server, and a sensor management program are disclosed.
  • a sensor management server relates to a management ID for identifying each of a plurality of sensor devices, specification information on specifications of sensor devices identified by the management ID, manufacturing information on manufacturing, operation information on operation, and maintenance
  • a storage unit that associates and stores maintenance information, a management ID generation unit that generates a new management ID for identifying a new sensor device, and an information acquisition unit that acquires new sensor device specification information and manufacturing information
  • an additional unit that associates the management ID generated by the management ID generation unit, the specification information and manufacturing information acquired by the information acquisition unit, and the initial information of each of the operation information and maintenance information and stores them in the storage unit and adds them
  • a situation change acquisition unit for acquiring change information of at least one of the operation status and the maintenance status of the sensor device;
  • the change information acquired by the status change acquisition unit is at least one of operation information and maintenance information stored in the storage unit in association with the management ID for identifying the sensor device related to the change information acquired by the status change acquisition unit
  • an updating unit for updating accordingly.
  • the operation method of the sensor management server relates to a management ID for identifying each of a plurality of sensor devices, specification information on specifications of sensor devices identified by the management ID, manufacturing information on manufacturing, operation information on operation, and maintenance
  • An operation method of a sensor management server including a storage unit that stores the information in association with maintenance information, generates a new management ID for identifying a new sensor device, and specifies specification information and manufacturing information of the new sensor device.
  • the acquired management ID is stored in the storage unit in association with the acquired specification information, the acquired specification information and manufacturing information, and the initial information of the operation information and the maintenance information, and at least one of the operation status and the maintenance status of the sensor device Acquire change information of information, associate with the management ID that identifies the sensor device related to the acquired change information And updating in accordance with the operational information and the acquired change information of at least one of the maintenance information stored in the pay unit.
  • a sensor management program is a computer program, and includes a management ID for identifying each of a plurality of sensor devices, specification information on specifications of sensor devices identified by the management ID, manufacturing information on manufacturing, and operation information on operation
  • a new management ID for identifying a new sensor device is generated in a computer provided with a storage unit that associates and stores maintenance information related to operation and maintenance, and specification information and manufacturing information of the new sensor device are acquired and generated
  • the stored management ID, the acquired specification information and manufacturing information, and initial information of each of the operation information and maintenance information are associated with each other and stored in the storage unit, and change information related to a change in at least one of the operation status and the maintenance status of the sensor device
  • Management ID for acquiring sensor devices and identifying sensor devices related to the acquired change information
  • a sensor management program for executing the updating according to the acquired change information of at least one of operational information and maintenance information stored in the storage unit in association.
  • a more complete PoC is implemented for a system having multiple sensor devices, and life cycle costs including the cost of mounting operations and subsequent maintenance operations including setup of multiple sensor devices are reduced. be able to.
  • each input-output screen of the environmental condition acquisition part and specification information output part of a sensor management server concerning one embodiment of indication. It is a flowchart of a process of the environmental condition acquisition part of the sensor management server which concerns on one Embodiment of a indication, a specification information acquisition part, and a specification information output part. It is a functional block diagram of a sensor management server concerning one embodiment of indication. It is an example figure of data structure stored in a purchase information storage part of a sensor management server concerning one embodiment of indication. It is a flow chart of processing of a purchase information acquisition unit of a sensor management server according to an embodiment of the disclosure.
  • FIG. 1 is a configuration diagram of an entire system including a sensor management server according to the first embodiment.
  • the entire system 1 has a network NW, and a sensor management server 100, communication devices T1 and T2, gateways GW1 and GW2, a base station BS, and an API providing server S1 are connected to the network NW. There is.
  • the network NW may be a network in a specific organization (for example, LAN (Local Area Network)), or computers of a plurality of organizations around the world such as WAN (Wide Area Network), the Internet, etc. are connected It may be a network that is
  • the network NW may be a network by wired communication, may be a network by wireless communication, or may be a network in which wired communication and wireless communication are mixed.
  • the network NW, the sensor management server 100, the communication devices T1 and T2, and the gateways GW1 and GW2 are connected by line segments, but even if the line segments represent wired connections, wireless connections are made. May be represented.
  • the sensor management server 100, the communication devices T1 and T2, and the gateways GW1 and GW2 may be directly connected to the network NW, or indirectly connected to the network NW via another communication relay device or the like. It is also good.
  • the sensor management server 100, the communication devices T1 and T2, and the gateways GW1 and GW2 can communicate with each other via the network NW. Further, with the network NW as the core, any one or more of the sensor management server 100, the communication devices T1 and T2, the gateways GW1 and GW2, the base station BS, and the API providing server S1 configure a cloud computing environment It may be done.
  • the gateway GW1 can communicate with the sensor devices S11, S12 and S13, and the gateway GW2 can communicate with the sensor devices S21 and S22. Since the gateways GW1 and GW2 are connected to the network NW, the sensor devices S11, S12 and S13 can communicate with the sensor management server 100 and the communication devices T1 and T2 via the gateway GW1. S22 can communicate with the sensor management server 100 and the communication devices T1 and T2 via the gateway GW2.
  • the base station BS has an antenna device for wireless communication and communicates with the sensor S31.
  • communication between the base station BS and the sensor S31 is performed based on, for example, NB-IoT (Narrow Band-Internet of Things) or the like, which is an extension of LTE (Long Term Evolution).
  • NB-IoT Near Band-Internet of Things
  • LTE Long Term Evolution
  • the API providing server S1 is a server that provides an API (Application Programming Interface) for acquiring information and the like of the sensor S41. Communication between the API providing server S1 and the sensor S41 can be performed via a gateway, a base station, or any communication mode, but the sensor 41 is a sensor management server 100 other than the API providing server S1, a communication device It is normal that direct communication can not be performed with T1 and T2.
  • API Application Programming Interface
  • the communication devices T1 and T2 are, for example, user terminals, and can use the sensor management server 100 using such user terminals, and can set the gateways GW1 and GW2.
  • the communication devices T1 and T2 receive data transmitted by one or more of the sensor devices S11, S12, S13, S21 and S22 through the gateways GW1 and GW2, or receive data from the sensor device S31.
  • And may be a computer that receives data from the API providing server S1 and processes the data.
  • the gateways GW1 and GW2 mediate communication when the sensor devices S11, S12 and S13 and S21 and S22 respectively communicate with the sensor management server 100 connected to the network NW and the communication devices T1 and T2, etc. It also performs protocol conversion etc. as needed.
  • the gateway GW1 and the sensor devices S11, S12 and S13 may constitute one network, for example, a private network, and the gateway GW2 and the sensor devices S21 and S22 may constitute another network.
  • an address for a private network may be assigned to the sensor devices S11, S12 and S13 from the gateway GW1 or the like, and an address for a private network may be assigned to the sensor devices S21 and S22 from the gateway GW2 or the like.
  • Each of the sensor devices S11, S12, S13, S21, S22, S31 and S41 has a sensor unit and a communication unit (not shown).
  • the sensor unit is a unit that measures a physical quantity, and for example, voltage, current, pressure, acceleration, air temperature, humidity, water temperature, flow rate, radiation dose, frequency of arbitrary physical existence, shape / size of an object, color, light , Voice, sound, images, physical properties (hardness, viscosity, etc.) or any combination of two or more.
  • the communication unit communicates with at least the gateway GW1 or GW2, transmits the physical quantity measured by the sensor unit to the gateway GW1 or GW2, and receives a control command from the gateway GW1 or GW2.
  • Control commands include setting of measurement frequency of physical quantity by sensor part, measurement request to measure and return physical quantity by sensor part, setting of condition that communication part transmits physical quantity, setting of transmission output of communication part, setting of communication protocol, etc. Including one or more.
  • the communication unit may have a configuration capable of communicating with the communication devices T1 and T2, the sensor management server, and the like via the network NW, as necessary.
  • FIG. 2 shows a functional block diagram of the sensor management server 100.
  • the sensor management server 100 includes a storage unit 101, a management ID generation unit 102, an information acquisition unit 103, an addition unit 104, a status change acquisition unit 105, and an update unit 106.
  • the sensor management server 100 provides the functions of the storage unit 101, the management ID generation unit 102, the information acquisition unit 103, the addition unit 104, the status change acquisition unit 105, and the update unit 106 described below.
  • a computer as hardware and a program as software can be provided in cooperation with each other.
  • the storage unit 101 associates and stores a management ID, and specification information, manufacturing information, operation information, and maintenance information of a sensor device identified by the management ID.
  • the management ID is identification information for uniquely identifying a device including the sensor devices S11, S12, S13, S21 and S22.
  • the devices other than the sensor device may include the gateway GW1 communicating with the sensor devices S11, S12 and S13, and the gateway GW2 communicating with the sensor devices S21 and S22.
  • the base station BS and the API providing server S1 communicating with the sensor device S31 may also be devices other than the sensor device. Therefore, a management ID can be generated for devices other than the sensor device, and information related to devices other than the sensor device can be stored and managed in the storage unit 101.
  • “device” is described as a term including both a sensor device and devices other than the sensor device.
  • the information stored in the storage unit 101 can be limited to the information related to the sensor device as needed.
  • the specification information is information on the specification of the device, and in principle, is information determined at the design stage of the device.
  • specific information constituting the specification information include information indicating the manufacturer (for example, a manufacturer ID identifying the manufacturer), a model number indicating the model of the device at the manufacturer, the weight of the device, the size of the device , Information on the shape of the device, useful life, and the like.
  • the production information is information on the production of the device.
  • the manufacturing information can also be said to be information determined by manufacturing the device. Examples of specific information constituting the manufacturing information may include a manufacturing serial number, a manufacturing date, a manufacturing plant ID for identifying a manufacturing plant, and the like.
  • the device is a sensor device or a gateway that performs wireless communication, even if the specification information is the same, either or both of the technical standard conformity certification and the technical standard conformance certification are certified during manufacture. As it may be received, it may include information indicating whether or not the certification has been received.
  • the operation information is information on the operation of the device.
  • the operation information can also be said to be information representing the operation status after manufacturing of the device.
  • Examples of the operation information include information indicating the installation position of the device, the installation environment of the device, the operation time of the device, interconnection information, and the time from manufacture.
  • the installation position of the device can be, for example, GPS information of the position where the device is installed if it is a device that does not move, or if it is installed indoors, the name of the building and the name of the section inside the building Can be used.
  • an identification number for example, a car registration number
  • a position on the moving object for example, , "Tip of the bow", etc.
  • peripheral picture information including the installation position of the device as information indicating the installation position of the device.
  • the operation time of the device for example, the cumulative operation time of the device can be used.
  • the interconnection information when the device is a sensor device, specification information of the device actually usable as a gateway of the device or a management ID of the device actually usable as a gateway can be used.
  • the type of communication method can be included in the interconnection information.
  • the management ID can be generated not only to the sensor device but also to the gateway and base station, a configuration diagram of the entire system including the gateway and base station should be created by a program etc. from the interconnection information. This makes it easy to visualize the whole system and understand the whole structure.
  • the installation environment of the device represents an environment at a position where the device is actually installed, and can include, for example, a temperature range, a humidity range, an illuminance range and the like assumed at the position where the device is actually installed.
  • the time from manufacture corresponds to the number of years since equipment was manufactured, and it is desirable that the time not exceed the useful life included in the specification information.
  • the operation information should include either or both of the intensity of radio waves received by the device from the gateway or base station and the intensity of waves received by the gateway or base station from the device. Can.
  • the environment in which the device can be installed may be defined in the specification information, but the environment information of the operation information is information representing the environment of the place where the device is actually installed. In many cases, the information indicating the environment where the device is actually installed is included in the installable environment of the device specified in the specification information.
  • the maintenance information is information on maintenance of the device.
  • the maintenance information can also be said to be information indicating the maintenance status of the device.
  • the maintenance person ID for specifying the maintenance person of the device, the name and / or version of the firmware of the device and the embedded OS (Operating System), etc., the date when the battery of the device was replaced, the device was attached
  • the type of battery can be mentioned.
  • the operation information of the device includes interconnection information which may include the communication method
  • the maintenance information includes the information of the firmware of the device
  • the combination of the device, firmware and communication method It can be managed and can be used as connection record information. Therefore, since the preliminary verification and confirmation work at the time of system configuration and construction can be executed by the information processing of the sensor management server 100, the time and effort of the work can be reduced.
  • the maintenance information includes firmware information
  • the manufacturer of the device maker
  • the user of the device user
  • the maintenance person of the device For example, the manufacturer can notify the user or maintenance person of the information of the trouble that may occur at the time of updating the firmware, and the trouble of the same kind may occur. It can be prevented.
  • FIG. 3 is an example diagram of a data structure stored in the storage unit 101 of the sensor management server 100.
  • FIG. 3A shows a table structure in which a management ID, specification information, and manufacturing information are associated.
  • the management ID is stored in a column 301
  • the specification information is stored in a column 302
  • the manufacturing information is stored in a column 303.
  • the data stored in one row of the table shown in FIG. 3A indicates the association between specific specification information associated with a specific management ID and manufacturing information.
  • a management ID of 102574 is associated with specification information including information of 473 as a manufacturer ID and A1 as a model number, and manufacturing information including information of 1617803 as a manufacturing serial number in the management ID of 102574 And are associated.
  • FIG. 3B shows a table structure in which the management ID and the operation information are associated.
  • the management ID is stored in the column 304, and the operation information is stored in the column 305.
  • the data stored in one row of the table shown in FIG. 3B indicates the association between the specific management ID and the specific operation information.
  • a management ID of 102574 and operation information including information of N5E3 as an installation position, 20 ° C. to 30 ° C. as an installation environment, and 0.3 as an operation time are associated.
  • FIG. 3C shows a table structure that associates the management ID with the maintenance information.
  • the management ID is stored in column 306, and the maintenance information is stored in column 307.
  • the data stored in one row of the table shown in FIG. 3C represents the association between the specific management ID and the specific maintenance information. For example, a management ID of 102574 and maintenance information including M17 as a maintenance person ID and 0.34.1 as a firmware version are associated.
  • a management ID for managing a device of a specific type number manufactured by a manufacturer identified by a specific manufacturer ID is shown in FIG.
  • searching the table of A) and obtaining the table and searching the respective tables of FIG. 3 (B) and FIG. 3 (C) using the obtained management ID the installation position of the device, the firmware version, etc. You can get information.
  • the device can be uniquely identified, and hence FIG.
  • the management ID of the device can be obtained by specifying and searching the table of (A) by combining the manufacturer ID, the model number, and the manufacturing serial number, and using the management ID, as shown in FIG. And the table of FIG. 3C can be searched to obtain operation information and maintenance information.
  • the management ID of the device actually operating in a specific installation environment (for example, the environmental temperature of 20 ° C. to 25 ° C.) is obtained by searching the table in FIG.
  • searching the table of FIG. 3A using the ID it is possible to know the manufacturer ID and the model number of the device. Therefore, it is possible to know the manufacturer ID and the model number of the device actually operating in the specific installation environment.
  • the firmware version includes only numbers and dots, but by including the name of the firmware, when the version of a particular firmware is upgraded, the version of the firmware before the version upgrade
  • the management ID of the device can be obtained by searching the table of FIG. 3C, and the table of FIG. 3B can be searched by the obtained management ID to obtain the installation position of the device.
  • the storage unit 101 can also store the management ID, the specification information, the manufacturing information, the operation information, and the maintenance information in one line for one management ID.
  • the specification information of the device is shown in FIG.
  • the sales company makes the table of FIG. 3 (A) accessible, and the tables of FIG. 3 (B) and FIG. 3 (C) set the inaccessible authority. be able to.
  • the maintenance contractor can set an authority that allows access only to the tables shown in FIG. 3 (C) and FIG. 3 (B).
  • the data structures shown in FIGS. 3A, 3B, and 3C stored in the storage unit 101 can be searched from the communication devices T1 and T2.
  • SQL statements are generated from the communication devices T1 and T2 and transmitted to the sensor management server 1, and the sensor management server 1 processes the SQL statements, returns the result, and displays it on the display of the communication devices T1 and T2.
  • the character string information can be displayed as a character string, but as for the strength of the radio wave, as shown in FIG. It can also be displayed in a form in which a large number is displayed.
  • the management ID generation unit 102 generates a new management ID for identifying a device including a sensor device.
  • the device for which the management ID is generated is a device for which specification information, manufacturing information, operation information, and maintenance information are not stored in the storage unit 101 yet.
  • the management ID generation unit 102 generates a new management ID for identifying a new device.
  • FIG. 4 is an example of a functional block diagram of the management ID generation unit 102.
  • the management ID generation unit 102 includes an ID storage unit 401, an ID reading unit 402, an ID generation unit 403, an ID storage unit 405, a checksum generation unit 406, an ID-checksum combination unit 407, and an ID output unit. And 408.
  • the ID holding unit 401 is a storage unit that holds information used when the management ID of the management ID generation unit 102 was generated last time.
  • the ID storage unit 401 stores the information, for example, in a non-volatile memory.
  • the ID reading means 402 reads the information held by the ID holding means 401 and outputs the information to the ID generation means 403.
  • the ID generation unit 403 generates the next new management ID using the information output from the ID reading unit. For example, if the ID storage unit 401 stores an integer value as information, the ID generation unit 403 generates an integer value obtained by adding 1 to the information output from the ID reading unit. The ID generation unit 403 outputs the generated information to the ID-checksum combination unit 407, the checksum generation unit 406, and the ID storage unit 405.
  • the ID storage unit 405 causes the ID storage unit 401 to hold the information output from the ID generation unit 403.
  • the checksum generation unit 406 generates a checksum of the information generated by the ID generation unit 403. For example, when the information generated by the ID generation unit 403 is represented as a bit string, 0 is generated if the number of 1's in the bit string is even, and 1 is generated if the number of 1's in the bit string is odd. Thus, when the checksum generated by the checksum generation unit is added to the information generated by the ID generation unit 403, the number of 1s in the bit string is always an even number, and the management ID is stored in the storage unit 101 or the like. Error detection is possible.
  • the ID-checksum combining unit 407 combines the information generated by the ID generation unit 403 and the checksum generated by the checksum generation unit 406 to generate a management ID. For example, the information generated by the ID generation unit 406 and the checksum generated by the checksum generation unit are connected.
  • the ID output unit 408 is a unit that outputs the management ID generated by the ID-checksum combining unit 407.
  • the information acquisition unit 103 acquires specification information and manufacturing information of a device including a new sensor device. Specifically, the information acquisition unit 103 displays the screen as shown in FIG. 5 on a display device such as the communication device T1 and enables the manufacturer ID to be input in the input field 501, and the input field 502 contains the model number. It is possible to input, and in the input field 503, it is possible to input the manufacturing serial number, and when the input button 504 is pressed, the information input to the respective input fields 501 to 503 is acquired. Note that the acquisition of information by the information acquisition unit 103 is not limited to being performed via a display, and may be acquired, for example, by reading a barcode attached to a device.
  • the adding unit 104 associates the management ID generated by the management ID generating unit 102, the specification information and the manufacturing information acquired by the information acquiring unit 103, and the initial information of each of the operation information and the maintenance information, and stores them in the storage unit 101.
  • initial information means operation information and maintenance information of a device that is not yet operating. For example, if the operation information includes the cumulative operation time, it is set to 0, and if the maintenance information includes information on the maintenance person, it is set as NULL (null value) indicating that it is undecided.
  • NULL nuclear value
  • FIG. 6 is an example of a functional block diagram of the adding unit 104.
  • the adding unit 104 includes a specification manufacturing information receiving unit 601, an operation maintenance information generating unit 602, a management ID receiving unit 603, and a storage unit adding unit 604.
  • the specification manufacture information receiving unit 601 receives, from the information acquisition unit 103, the specification information and the manufacture information acquired by the information acquisition unit 103.
  • the operation and maintenance information generation unit 602 generates initial information of operation information and maintenance information of predetermined contents. For example, if it is determined in advance where a specific device is to be installed and what environment to install, it is possible to generate operation information by referring to data representing such.
  • the generated operation information and maintenance information can be initial information of the operation information and maintenance information. Therefore, the operating time is set to 0.0 because it will be operated from now.
  • the maintenance person ID is determined from the installation position of a specific device, the firmware version of the device is acquired, and the maintenance information is acquired.
  • the device and the sensor management server may communicate with each other.
  • the management ID reception unit 603 receives the management ID generated by the management ID generation unit 102.
  • the storage unit adding means 604 includes the specification information and manufacturing information received by the specification manufacturing information receiving means 601, the operation information and maintenance information generated by the operation maintenance information generating means 602, and the management ID received by the management ID receiving means 603. Is added to the storage unit 101. Specifically, when the storage unit stores the table structures shown in FIGS. 3A, 3B, and 3C using the database management system, the respective table structures are stored. For example, generate an insert statement of SQL, and let the database management system execute it.
  • the status change acquisition unit 105 acquires change information representing a change in at least one of operation information and maintenance information of a device including a sensor device.
  • the device transmits at least one of operation information and maintenance information
  • the sensor management server 100 including the status change acquisition unit 105 receives the information and compares it with the information stored in the storage unit 101,
  • the change information is transmitted, and the situation change acquisition unit 105 receives, or the sensor management server 100 is a communication device.
  • information indicating change in at least one of operation information and maintenance information input to a display device such as T1 may be acquired as change information.
  • FIG. 7 illustrates an example of transmission of change information of at least one of operation information and maintenance information from the sensor device.
  • the sensor device S11 generates change information 701 that is at least one of operation information and maintenance information, and transmits the change information 701 to the sensor management server 100 using the route GW1 via the gateway GW1 and the network NW.
  • FTP File Transfer Protocol
  • SMTP Simple Mail Transfer Protocol
  • HTTP Hypertext Transfer Protocol
  • the sensor device S21 transmits change information 702 of at least one of operation information and maintenance information to the gateway GW2 located between the network NW and the sensor device S21, and similarly, the sensor device S22 changes the change information 703. May be sent to the gateway GW2, and the gateway GW2 may combine the change information 702 and the change information 703 into one change information 711 and send it to the sensor management server 100 using the path 740.
  • the change information 704 is transmitted on the route 750 via the base station BS.
  • the sensor management server 100 uses the API provided by the API providing server S1 via the route 760.
  • the API providing server S1 sends back a request for change information of the sensor device S41.
  • FIG. 8 illustrates an example of a search screen displayed on the display device when the sensor management server 100 acquires change information on at least one of operation information and maintenance information input to the display device such as the communication device T1.
  • the display device such as the communication device T1.
  • the column names of the table structure stored in the storage unit 101 are shown, and input fields 801 to 809 for inputting a search condition are displayed below them.
  • the user such as the communication device T1 knows the management ID
  • the user inputs the management ID in the input field 801, and searches for a device that updates at least one of the operation information and the maintenance information.
  • the device may be searched by the manufacturer ID, the model number, and the manufacturing serial number, or the search may be performed by the installation position.
  • FIG. 9 shows an example in which the result of searching using the screen 800 is displayed on a display device such as the communication device T1.
  • the information of the two devices is displayed, the management ID is shown in the column 902, the specification information is shown in the column 903, the manufacturing information is shown in the column 904, and the operation information is shown in the column 905.
  • column 906 shows maintenance information. From the check boxes shown in the column 901, the user selects one of the check boxes in the row representing the information of the device for which at least one of the operation information and the maintenance information is to be changed.
  • FIG. 10 is an example of a screen displayed on a display device such as the communication device T1 when the device having the management ID 102582 shown in the column 902 in FIG. 9 is selected, and at least one of operation information and maintenance information It is an example of a screen for updating at least one of operation information and maintenance information by change. For example, if the maintenance person ID is changed from N33 to M35, N33 displayed in the input column 1008 is changed to M35. If the installation position has been changed from N4W2 to N6E1, the N4W2 displayed in the input field 1005 is changed to N6E1. In this case, it is preferable that the columns 1001 to 1004, which indicate information that is neither operation information nor maintenance information, be unchangeable.
  • the user can change the display value of at least one of the columns 1005 to 1009 displaying the operation information and the maintenance information.
  • FIG. 11 illustrates an example of a functional block diagram of the updating unit 106.
  • the update unit 106 includes a status change reception unit 1101, a status change input unit 1102, an update device status specification unit 1103, and an operation maintenance information update unit 1104.
  • the status change reception unit 1101 transmits, when the sensor device S11 transmits the change information 701 or when the gateway GW2 transmits the change information 711, the change information transmitted by the sensor device or the gateway, etc. It is a means to receive.
  • the state change input unit 1102 makes the screen as shown in FIG. Is a means for inputting the value input to the updating unit 106.
  • the updated device status specifying unit 1103 specifies a device for which at least one of the operation information and the maintenance information is updated, using the information received by the status change receiving unit 1101 and the value input to the status change input unit. For example, identification may be performed using a management ID, or identification may be performed using a manufacturer ID, a model number, and a manufacturing serial number. Although not shown in FIG. 3, a MAC (Media Access Control) address of the device may be stored in the manufacturing information, and the status change receiving unit 1101 may specify the MAC address received from the device. In addition, if a global IP (Internet Protocol) address (for example, an IPv6 address) is assigned to any of the sensor devices S11, S12, S13, S21 and S22, identification can also be performed using that IP address. is there.
  • IP Internet Protocol
  • the operation and maintenance information updating unit 1104 includes at least one of the operation information and the maintenance information associated with the management ID of the device specified by the updated device condition specifying unit 1103, at least one of the condition change receiving unit 1101 and the condition change input unit 1102. It updates based on the information showing the situation change which one received. For example, when the table structure shown in FIG. 3 (B) and FIG. 3 (C) is stored using a database management system, for example, an update statement of SQL for each table structure is generated, and the database management system Make it run.
  • FIG. 12 shows a process in the case of acquiring device specification information and manufacturing information
  • FIG. 13 shows a process in the case where at least one of operation information and maintenance information is updated.
  • step S ⁇ b> 1201 the information acquisition unit 103 acquires specification information and manufacturing information.
  • the management ID generation unit 102 generates a management ID.
  • the adding unit 104 generates operation information and maintenance information including predetermined content.
  • the adding unit 104 adds the management ID, the specification information, the manufacturing information, the operation information, and the maintenance information to the storage unit 101.
  • step S1301 acquisition of change information is performed by the state change acquisition unit 105 as the process of step S1301.
  • the updating unit 106 performs a search for specifying information of a device that updates at least one of the operation information and the maintenance information according to the change in the acquired status.
  • step S1303 the updating unit 106 updates at least one of the operation information and the maintenance information according to the operation status and the maintenance status.
  • the information on the devices including the sensor device is centrally managed by the sensor management server.
  • the sensor management server since the sensor management server also manages operation information and maintenance information of devices including sensor devices that are actually used (running), when constructing a system having sensor devices anew, the sensor More complete PoC can be implemented using the situation managed by the management server.
  • the information on the devices including the sensor device is centrally managed by the sensor management server, the amount of maintenance management work can be reduced.
  • FIG. 14 is a functional block diagram of the sensor management server 100 according to the second embodiment.
  • the sensor management server 100 includes a storage unit 101, a management ID generation unit 102, an information acquisition unit 103, an addition unit 104, a status change acquisition unit 105, an update unit 106, a condition storage unit 1401, and a satisfaction condition detection. And a unit 1402. Therefore, in the sensor management server according to the second embodiment, the sensor management server according to the first embodiment further includes the condition storage unit 1401 and the satisfaction condition detection unit 1402.
  • the configuration of the entire system including the sensor management server may be the same as that of the embodiment.
  • the condition storage unit 1401 stores conditions regarding at least a part of operation information and maintenance information. For example, as illustrated in FIG. 15, the condition storage unit 1401 associates and stores a condition ID and a conditional expression.
  • the condition ID is an identifier that uniquely identifies a conditional expression
  • the conditional expression includes the name of a column of a table structure that stores operation information and maintenance information.
  • the conditional expression may include the names of the columns of the table structure that stores the specification information and the manufacturing information.
  • the satisfied condition detection unit 1402 detects the condition established by the updating unit 106.
  • the condition ID is C1 if the operating time does not exceed 8,000 hours for any of the devices whose manufacturer ID is "473" and whose model number is "A11".
  • the equation is not established, if there is a device whose operation information exceeds 8,000 hours by the update unit 106, the condition equation with the condition ID C1 is satisfied for the device, the satisfied condition detection unit 1402 Detect the establishment.
  • the satisfaction condition detection unit 1402 When the satisfaction condition detection unit 1402 detects the satisfaction of the conditional expression, for example, the satisfaction condition detection unit 1402 displays the management ID or the like of the device for which the conditional expression is met on the display device of the sensor management server 100 or the communication device T1. It may be sent to, for example.
  • condition storage unit 1401 by storing the condition related to the time from manufacture in the condition storage unit 1401, it is possible to easily detect the device exceeding the useful life. Further, by storing the condition regarding the strength of the radio wave in the condition storage unit 1401, any trouble can be detected when the strength of the radio wave becomes 0 or less than a predetermined strength. .
  • FIG. 16 is a flowchart for explaining the processing of the satisfaction condition detection unit 1402.
  • the satisfaction condition detection unit 1402 detects that at least one of the specification information and the maintenance information of at least one device has been updated by the updating unit 106.
  • Steps S1602 to S1605 are loops executed on the individual conditional expressions stored in the condition storage unit 1401 for the device for which at least one of the specification information and the maintenance information has been updated by the updating unit 106.
  • the satisfaction condition detection unit 1402 determines whether the conditional expression is true. If the conditional expression is satisfied, step S1604 is executed to notify that the conditional expression is satisfied. If the conditional expression does not hold, step S1604 is skipped.
  • the conditional expression that is satisfied is detected. For example, the operation time exceeding the accumulated operation time specified in the specification information It is possible to detect a device that has a device, or to detect a device for which a predetermined number of days have elapsed since the replacement of a battery, and the like, and the amount of work of managing sensor devices can be further reduced.
  • the specification of the system having a sensor device to be constructed from now is expressed by a conditional expression, and whether or not the system actually operates by detecting whether the conditional expression is satisfied by the satisfied condition detection unit 1402
  • Information on the equipment of the system that is actually operating can be used to determine whether it is a valid system specification, and PoC can be performed more accurately.
  • a measure for improving the specification can also be obtained by analyzing the cause of the failure.
  • FIG. 17 is a functional block diagram of the sensor management server 100 according to the third embodiment.
  • the sensor management server 100 includes a storage unit 101, a management ID generation unit 102, an information acquisition unit 103, an addition unit 104, a status change acquisition unit 105, an update unit 106, an environmental condition acquisition unit 1701, and specification information.
  • An acquisition unit 1702 and a specification information output unit 1703 are included.
  • a condition storage unit 1401 and a satisfaction condition detection unit 1402 may be included.
  • the sensor management server according to the third embodiment has a configuration in which the sensor management server according to the first embodiment or the second embodiment further includes the environmental condition acquisition unit 1701, the specification information acquisition unit 1702, and the specification information output unit 1703. It has become.
  • the configuration of the entire system including the sensor management server may be the same as that of the first embodiment or the second embodiment.
  • the environmental condition acquisition unit 1701 inputs conditions regarding environmental information.
  • the environment information is information included in the operation information, and is information on an environment in which a device including a sensor device is installed.
  • FIG. 18A shows an example of a screen 1801 for inputting environmental conditions.
  • the screen 1801 has an input field 1802.
  • the condition regarding environmental information is input.
  • the condition that the ambient air temperature at the installation position is 10 ° C. or more and 24 ° C. or less is expressed as “10 ° C .: 24 ° C.” or the like and is input in the input field 1802.
  • it is also possible to input conditions other than air temperature for example, the conditions of humidity, illumination intensity, and barometric pressure change can also be expressed using an appropriate expression.
  • the search button 1803 is pressed, and the environmental conditions of the input field 1802 are input to the environmental condition acquisition unit 1701.
  • the specification information acquisition unit 1702 acquires a management ID associated with operation information for which the condition input to the environmental condition acquisition unit 1701 is satisfied. Next, the specification information acquisition unit 1702 acquires specification information associated with the acquired management ID. For example, if the condition input to the environmental condition acquisition unit 1701 is “10 ° C .: 24 ° C.”, referring to FIG. 3B, in the operation information associated with the management ID 102574, “10 ° Since “C: 24 ° C.” is established, the specification information acquisition unit 1702 acquires the management ID 102574, refers to the table structure of FIG. 3A, and acquires specification information associated with the management ID 102574.
  • the specification information output unit 1703 outputs the specification information acquired by the specification information acquisition unit 1702. For example, as shown in FIG. 18B, the specification information acquired by the specification information acquisition unit 1702 is output as the information on the next screen on the display device on which the screen 1801 shown in FIG. 18A is displayed. .
  • FIG. 19 shows a flowchart of processing of the sensor management server 100 according to the present embodiment.
  • the environmental condition acquisition unit 1701 acquires environmental conditions.
  • step S1902 acquisition of the management ID associated with the acquired operation information satisfying the environmental condition is executed as part of the processing of the specification information acquisition unit 1702.
  • step S1903 the specification information acquisition unit 1702 searches the specification information associated with the management ID as the remaining processing, and the acquired specification information is acquired.
  • step S1904 the specification information output unit 1703 outputs the specification information.
  • the sensor device used for the newly constructed system is installed by setting the environment information at the position where the device is actually operating as a search target. It can be determined in advance whether to operate with environmental information and more complete PoC of the system with sensor equipment can be implemented.
  • the environment information is not limited to temperature, humidity, and illuminance, and for example, higher than sensor devices that perform wireless communication. It may include the distance to the gateway.
  • the distance is not the actual distance, but depending on whether there is a wooden wall or a concrete wall between the sensor device performing wireless communication and the upper gateway, or the wall thickness.
  • the distance converted to the distance when there is only air between the sensor device and the upper gateway may be used.
  • FIG. 20 is a functional block diagram of the sensor management server 100 according to the fourth embodiment.
  • the sensor management server includes a storage unit 101, a management ID generation unit 102, an information acquisition unit 103, an addition unit 104, a status change acquisition unit 105, an update unit 106, an environmental condition acquisition unit 1701, and specification information acquisition.
  • a unit 1702, a specification information output unit 1703, a purchase information storage unit 2001, and a purchase information acquisition unit 2002 are included.
  • the sensor management server 100 may have a condition storage unit 1401 and a satisfaction condition detection unit 1402.
  • the sensor management server according to the fourth embodiment is configured such that the sensor management server according to the third embodiment further includes a purchase information storage unit 2001 and a purchase information acquisition unit 2002.
  • the configuration of the entire system including the sensor management server may be the same as that of the third embodiment.
  • the purchase information storage unit 2001 stores purchase information 2102 of the device including the sensor device in association with the specification information 2101 as shown in FIG. 21 as an example.
  • the purchase information is, specifically, the seller information (including name or name and address and location) of the device having the specification information associated with, support information (free support period when the device is purchased from the seller) Including MOQ (Minimum Order Quantity). Further, it may further include information on delivery date and price when placing an order to the seller.
  • the purchase information acquisition unit 2002 acquires, from the purchase information storage unit 2001, purchase information of a device including a sensor device that conforms to the specification information acquired by the specification information acquisition unit 1702.
  • the purchase information acquisition unit 2002 acquires specification information via the specification information output unit 1703, but the purchase information acquisition unit 2002 may acquire specification information directly from the specification information acquisition unit 1702. Good.
  • the purchase information acquisition unit 2002 acquires specification information via the specification information output unit 1703, whereby the user confirms the specification information displayed on the display device such as the communication device T1. After that, purchasing information can be acquired.
  • FIG. 22 is a flowchart of processing of the sensor management server 100.
  • the specification information acquisition unit 170 acquires specification information.
  • the purchase information acquisition unit 2002 searches for the purchase information stored in the purchase information storage unit 2001, and acquires purchase information conforming to the specification information.
  • the retrieved purchase information is output. For example, the purchase information is transmitted to a display device such as the communication device T1.

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Abstract

センサ機器のIDと各種情報とを格納する格納部(101)と、新たなセンサ機器のID、仕様情報および製造情報を取得する情報取得部(103)と、新たなIDと、取得された情報を含む各種情報とを関連付けて格納部(101)に追加する追加部(103)と、稼働状況および保守状況の変化情報を取得する状況変化取得部(105)と、取得された変化情報に応じて、センサIDと関連付けて格納部に格納されている稼働情報および保守情報を更新する更新部(106)とを備えるセンサ管理サーバ(100)を提供する。

Description

センサ管理サーバ、センサ管理サーバの動作方法およびセンサ管理プログラム
 本開示は、センサ機器を管理するセンサ管理サーバ、センサ管理サーバの動作方法およびセンサ管理プログラムに関する。
 通信機器の小型化および通信技術の進歩により、あらゆる機器がインターネットなどの通信ネットワークに接続されつつある。また、データ処理技術の進歩により、多数の機器から送信される膨大なデータをリアルタイムに分析することが可能となりつつある。
 例えば、特許文献1には、センサ機器からのデータをリアルタイムに分析するための基盤となるサービス、ソフトウェア開発キットおよびアプリケーションなどが開示されている。
国際公開第2013/072925号
 しかしながら、センサ機器からのデータをリアルタイムに分析するためには、多数のセンサ機器を実際に設置する必要があり、また、センサ機器とインターネットとを接続するためのゲートウェイもセンサ機器の数に応じて設置する必要があり、センサ機器などの管理や保守に膨大な作業量が必要となる。さらに、通信規格などが標準化されたといっても、センサ機器やゲートウェイの中には、現実には通信規格に完全に準拠していないものがあり、特定のセンサ機器とゲートウェイとでは通信できないという、いわゆる相性問題が未だに存在し、センサ機器を有するシステムの概念実証(PoC(Proof of Concept))が不十分なまま実装段階に移行し、相性問題などの問題が発覚することがあるという課題も存在する。
 そこで、以下では、複数のセンサ機器を有するシステムについてのより完全なPoCを実施し、また、複数のセンサ機器のセットアップを含む実装作業およびその後の保守作業のコストを含むライフサイクルコストを低減するための、センサ管理サーバ、センサ管理サーバの動作方法およびセンサ管理プログラムを開示する。
 本開示の一態様に係るセンサ管理サーバは、複数のセンサ機器それぞれを識別する管理IDと、管理IDにより識別されるセンサ機器の仕様に関する仕様情報、製造に関する製造情報、稼働に関する稼働情報および保守に関する保守情報とを関連付けて格納する格納部と、新たなセンサ機器を識別するための新たな管理IDを生成する管理ID生成部と、新たなセンサ機器の仕様情報および製造情報を取得する情報取得部と、管理ID生成部により生成された管理IDと、情報取得部により取得された仕様情報および製造情報ならびに稼働情報および保守情報それぞれの初期情報とを関連付けて格納部に格納させて追加する追加部と、センサ機器の稼働状況および保守状況の少なくとも一方の情報の変化情報を取得する状況変化取得部と、状況変化取得部により取得された変化情報に係るセンサ機器を識別する管理IDと関連付けて格納部に格納されている稼働情報および保守情報の少なくともいずれかを状況変化取得部により取得された変化情報に応じて更新する更新部と、を備える。
 本開示に係るセンサ管理サーバの動作方法は、複数のセンサ機器それぞれを識別する管理IDと、管理IDにより識別されるセンサ機器の仕様に関する仕様情報、製造に関する製造情報、稼働に関する稼働情報および保守に関する保守情報とを関連付けて格納する格納部を備えるセンサ管理サーバの動作方法であって、新たなセンサ機器を識別するための新たな管理IDを生成し、新たなセンサ機器の仕様情報および製造情報を取得し、生成された管理IDと、取得された仕様情報および製造情報ならびに稼働情報および保守情報それぞれの初期情報とを関連付けて格納部に格納し、センサ機器の稼働状況および保守状況の少なくとも一方の情報の変化情報を取得し、取得された変化情報に係るセンサ機器を識別する管理IDと関連付けて格納部に格納されている稼働情報および保守情報の少なくともいずれかを取得された変化情報に応じて更新することを含む。
 本開示に係るセンサ管理プログラムは、コンピュータプログラムであって、複数のセンサ機器それぞれを識別する管理IDと、管理IDにより識別されるセンサ機器の仕様に関する仕様情報、製造に関する製造情報、稼働に関する稼働情報および保守に関する保守情報とを関連付けて格納する格納部を備えるコンピュータに、新たなセンサ機器を識別するための新たな管理IDを生成し、新たなセンサ機器の仕様情報および製造情報を取得し、生成された管理IDと、取得された仕様情報および製造情報ならびに稼働情報および保守情報それぞれの初期情報とを関連付けて格納部に格納し、センサ機器の稼働状況および保守状況の少なくとも一方の変化に関する変化情報を取得し、取得された変化情報に係るセンサ機器を識別する管理IDと関連付けて格納部に格納されている稼働情報および保守情報の少なくともいずれかを取得された変化情報に応じて更新することを実行させるためのセンサ管理プログラムである。
 本開示によれば、複数のセンサ機器を有するシステムについてのより完全なPoCを実施し、また、複数のセンサ機器のセットアップを含む実装作業およびその後の保守作業のコストを含むライフサイクルコストを低減することができる。
開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバを含む全体システムの構成図である。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバの機能ブロック図である。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバの格納部が格納するデータ構造の一例図である。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバの管理ID生成部の機能ブロック図の一例図である。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバの情報取得部に取得させる情報を入力する画面の一例図である。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバの追加部の機能ブロック図の一例図である。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバへセンサ機器が稼働および保守のすくなくとも一方に関する情報を送信する状態の説明図である。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバを用いて、格納部に格納されているデータを検索するための画面の一例図である。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバを用いて、格納部に格納されているデータを検索した結果を示す画面の一例図である。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバを用いて、格納部に格納されているデータを更新部により更新するための画面の一例図である。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバの更新部の機能ブロック図の一例図である。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバの格納部にデータを追加する処理のフローチャートである。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバの更新部を用いて格納部に格納されているデータを変更する処理のフローチャートである。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバの機能ブロック図である。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバの条件記憶部に記憶されるデータ構造の一例図である。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバの成立条件検出部の処理のフローチャートである。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバの機能ブロック図である。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバの環境条件取得部と仕様情報出力部とのそれぞれの入出力画面の一例図である。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバの環境条件取得部、仕様情報取得部および仕様情報出力部の処理のフローチャートである。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバの機能ブロック図である。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバの購買情報格納部に格納されるデータ構造の一例図である。 開示の一実施形態に係るセンサ管理サーバの購買情報取得部の処理のフローチャートである。
 以下、開示に係る実施形態について説明する。なお、以下に説明する本実施形態は、特許請求の範囲に記載された本開示に係る発明の内容を不当に限定するものではない。また本実施形態で説明される構成の全てが、本開示に係る発明の必須構成要件であるとは限らない。
 (実施形態1)
 <センサ管理サーバを含む全体システムの構成>
 図1は、実施形態1に係るセンサ管理サーバを含む全体システムの構成図である。全体システム1は、ネットワークNWを有し、ネットワークNWには、センサ管理サーバ100と、通信装置T1およびT2と、ゲートウェイGW1およびGW2と、基地局BSと、API提供サーバS1と、が接続されている。
 ネットワークNWは、特定の組織内のネットワーク(例えばLAN(Local Area Network))であってもよいし、あるいは、WAN(Wide Area Network)やインターネットのような世界各地の複数の組織のコンピュータなどが接続されているネットワークであってもよい。ネットワークNWは、有線通信によるネットワークであってもよいし、無線通信によるネットワークであってもよいし、有線通信と無線通信とが混在して構成されるネットワークであってもよい。図1においては、ネットワークNWと、センサ管理サーバ100、通信装置T1およびT2ならびにゲートウェイGW1およびGW2とは、線分によって接続されているが、線分は、有線接続を表わしていても、無線接続を表わしていてもよい。また、センサ管理サーバ100、通信装置T1およびT2ならびにゲートウェイGW1およびGW2は、ネットワークNWと直接接続されていてもよいし、他の通信中継装置などを介してネットワークNWと間接的に接続されていてもよい。
 センサ管理サーバ100と、通信装置T1およびT2と、ゲートウェイGW1およびGW2とは、ネットワークNWを介して相互に通信が可能となっている。また、ネットワークNWを中核として、センサ管理サーバ100と、通信装置T1およびT2と、ゲートウェイGW1およびGW2と、基地局BSと、API提供サーバS1とのいずれか一以上が、クラウドコンピューティング環境を構成していてもよい。
 また、ゲートウェイGW1は、センサ機器S11、S12およびS13と通信が可能であり、ゲートウェイGW2は、センサ機器S21およびS22と通信が可能である。ゲートウェイGW1およびGW2は、ネットワークNWに接続されているので、センサ機器S11、S12およびS13は、ゲートウェイGW1を介してセンサ管理サーバ100ならびに通信装置T1およびT2と通信が可能であり、センサ機器S21およびS22は、ゲートウェイGW2を介してセンサ管理サーバ100ならびに通信装置T1およびT2と通信が可能である。
 なお、「通信が可能である」と記載してあっても、物理層などでは通信のための接続が可能であるが、実際にはアクセス制限などにより、アプリケーション層などの上位層における通信が出来ない場合もあり得る。
 基地局BSは、無線通信用のアンテナ装置を有し、センサS31と通信を行なう。この場合、基地局BSとセンサS31との間の通信は、例えばLTE(Long Term Evolution)を拡張したNB-IoT(Narrow Band-Internet of Things)等に基づいて行われる。
 API提供サーバS1は、センサS41の情報などの取得をするためのAPI(Application Programming Interface)を提供するサーバである。API提供サーバS1とセンサS41との間の通信は、ゲートウェイを介したり、基地局を介したり、任意の通信形態があるが、センサ41は、API提供サーバS1以外のセンサ管理サーバ100、通信装置T1およびT2とは直接通信が行えないようになっていることが通常である。
 通信装置T1およびT2は、例えばユーザ端末であり、そのようなユーザ端末を用いてセンサ管理サーバ100を使用することができたり、ゲートウェイGW1およびGW2の設定を行なったりできる。あるいは、通信装置T1およびT2は、ゲートウェイGW1およびGW2を介してセンサ機器S11、S12、S13、S21およびS22のいずれか一以上が送信するデータを受信し、あるいは、センサ機器S31からデータを受信し、API提供サーバS1からデータを受信し、データを処理するコンピュータであってもよい。
 ゲートウェイGW1およびGW2は、それぞれセンサ機器S11、S12およびS13ならびにS21およびS22が、ネットワークNWに接続されたセンサ管理サーバ100と、通信装置T1およびT2などと通信を行なう際の通信の仲立ちを行ない、必要に応じてプロトコルの変換なども行う。また、ゲートウェイGW1とセンサ機器S11、S12およびS13とにより一つのネットワーク、例えばプライベートネットワークが構成され、また、ゲートウェイGW2とセンサ機器S21およびS22とにより別の一つのネットワークが構成されていてもよい。この場合、センサ機器S11、S12およびS13には、ゲートウェイGW1などからプライベートネットワーク用のアドレスが割り当てられ、センサ機器S21およびS22には、ゲートウェイGW2などからプライベートネットワーク用のアドレスが割り当てられていてもよい。
 センサ機器S11、S12、S13、S21、S22、S31およびS41のそれぞれは、図示しないセンサ部と通信部とを有する。センサ部は、物理量を測定する部であり、例えば、電圧、電流、圧力、加速度、気温、湿度、水温、流量、放射線量、任意の物理的存在の周波数、物の形状・寸法、色、光、音声・音響、画像、物性(硬度、粘度等)のいずれか一またはいずれか二以上の組み合わせを測定する。通信部は、少なくともゲートウェイGW1またはGW2と通信を行なう部であり、センサ部で測定した物理量をゲートウェイGW1またはGW2へ送信し、また、ゲートウェイGW1またはGW2から制御指令を受信する。制御指令は、センサ部による物理量の測定頻度の設定、センサ部による物理量を測定し返信する測定要求、通信部が物理量を送信する条件の設定、通信部の送信出力の設定、通信プロトコルの設定などの一以上を含む。また、通信部は、必要に応じて、ネットワークNWを介して通信装置T1およびT2ならびにセンサ管理サーバなどと通信を行ない得る構成を有していてもよい。
 <センサ管理サーバの構成>
 図2は、センサ管理サーバ100の機能ブロック図を示す。センサ管理サーバ100は、格納部101と、管理ID生成部102と、情報取得部103と、追加部104と、状況変化取得部105と、更新部106とを有する。
 なお、センサ管理サーバ100は、以下に説明する格納部101と、管理ID生成部102と、情報取得部103と、追加部104と、状況変化取得部105と、更新部106との機能を提供するハードウェアとしての計算機(コンピュータ)とソフトウェアとしてのプログラムとが協働して、提供され得る。
 格納部101は、管理IDと、当該管理IDにより識別されるセンサ機器の仕様情報、製造情報、稼働情報および保守情報とを関連付けて格納する。管理IDは、センサ機器S11、S12、S13、S21およびS22を含む機器を一意に識別するための識別情報である。センサ機器以外の機器には、センサ機器S11、S12およびS13と通信を行なうゲートウェイGW1およびセンサ機器S21およびS22と通信を行なうゲートウェイGW2があり得る。また、センサ機器S31と通信を行なう基地局BSやAPI提供サーバS1もセンサ機器以外の機器になり得る。したがって、センサ機器以外の機器にも管理IDを生成し、センサ機器以外の機器に関する情報を格納部101に格納し管理することができる。以下では、センサ機器およびセンサ機器以外の機器の両方を含む用語として「機器」と記載する。なお、必要に応じて、格納部101に格納される情報をセンサ機器に関する情報に限定することもできる。
 仕様情報は、機器の仕様に関する情報であり、原則として機器の設計段階にて定まる情報である。仕様情報を構成する具体的な情報の例としては、製造者を示す情報(例えば、製造者を識別する製造者ID)、製造者における機器の型式を表わす型式番号、機器の重量、機器のサイズ、機器の形状に関する情報、耐用年数などを挙げることができる。
 製造情報は、機器の製造に関する情報である。製造情報は、機器が製造されることによって定まる情報であるということもできる。製造情報を構成する具体的な情報の例としては、製造シリアル番号、製造年月日、製造工場を識別する製造工場IDなどを挙げることができる。また、機器が無線通信を行なうセンサ装置やゲートウェイである場合には、仕様情報が同じであっても、技術基準適合証明と技術基準適合認定とのいずれかあるいは両者の認証を、製造の途中で受ける場合もあり得るので、当該認証を受けているかどうかを示す情報を含めることもできる。
 稼働情報は、機器の稼働に関する情報である。別言すれば、稼働情報は、機器の製造後の稼働状況を表わす情報であるということもできる。稼働情報の例としては、機器の設置位置を示す情報、機器の設置環境、機器の稼働時間、相互接続情報、製造からの時間を挙げることができる。機器の設置位置は、移動しない機器であれば、例えば機器が設置される位置のGPS情報を用いることができ、あるいは、屋内に設置されるのであれば、建物の名称および当該建物内部の区画名を用いることができる。機器が自動車や船舶、航空機などの移動物に設置される場合には、当該移動物の識別番号(例えば、自動車登録番号)を用いることができ、さらに当該移動物における位置(例えば、「エンジンルーム」、「船首先端」など)を付加することができる。また、機器の設置位置を含む周辺の写真情報を機器の設置位置を表わす情報として用いることもできる。機器の稼働時間としては、例えば、当該機器の累積稼働時間を用いることができる。相互接続情報としては、機器がセンサ機器である場合には、当該機器のゲートウェイとして実際に使用できた機器の仕様情報やゲートウェイとして実際に使用できた機器の管理IDを用いることができる。さらに、複数の通信方式が可能である場合には、通信方式の種別を相互接続情報に含ませることもできる。上述したように、管理IDは、センサ機器に限らずゲートウェイや基地局にも生成することができるので、相互接続情報から、ゲートウェイや基地局を含むシステム全体の構成図をプログラムなどにより作成することができ、システム全体を視覚化し全体構造を把握することが容易となる。機器の設置環境は、機器が実際に設置されている位置における環境を表わし、例えば、機器が実際に設置されている位置において想定される温度範囲、湿度範囲、照度範囲などを挙げることができる。製造からの時間は、機器が製造されてからの経過年数などに該当し、仕様情報に含まれる耐用年数を超えないことが望ましい値である。
 稼働情報には、機器が例えば無線通信を行なう機器であれば、機器がゲートウェイや基地局から受信する電波の強度およびゲートウェイや基地局が機器から受信する電波の強度のいずれかまたは両方を含めることができる。
 なお、機器の設置可能な環境は、仕様情報に定められている場合があるが、稼働情報の環境情報は、機器が実際に設置される場所の環境を表わす情報である。多くの場合は、機器が実際に設置されている場所の環境を表わす情報は、仕様情報に定められている機器の設置可能な環境に含まれる。
 保守情報は、機器の保守に関する情報である。別言すれば、保守情報は、機器の保守状況を表わす情報であるということもできる。保守情報の例としては、機器の保守者を特定する保守者ID、機器のファームウェアや組み込みOS(Operating System)などの名称およびバージョンの少なくともいずれか、機器のバッテリを交換した日付、機器に装着したバッテリの種類などを挙げることができる。
 上述のように、機器の稼働情報には通信方式を含み得る相互接続情報が含まれ、また、保守情報には機器のファームウェアの情報が含まれているので、機器、ファームウェアおよび通信方式の組み合わせを管理することができ、接続実績情報として使用することができる。したがって、システムの構成・構築時の事前検証・確認作業をセンサ管理サーバ100の情報処理により実行することができるので、作業の手間を削減することができる。また、保守情報にファームウェアの情報が含まれているので、ファームウェアを更新する作業においてトラブルが発生した場合には、機器の製造者(メーカ)、機器の使用者(ユーザ)および機器の保守者の間で当該トラブルに関する情報を共有することができ、例えば、メーカがユーザや保守者に対して事前に、ファームウェアの更新時に発生し得るトラブルの情報を告知することができ、同種のトラブルの発生を防止することができる。
 <センサ管理サーバの管理するデータ構造>
 図3は、センサ管理サーバ100の格納部101が格納するデータ構造の一例図である。図3(A)は、管理IDと、仕様情報と製造情報とを関連づけるテーブル構造を示す。管理IDは列301に格納され、仕様情報は列302に格納され、製造情報は列303に格納されている。図3(A)に示すテーブルの一行に格納されているデータが、具体的な管理IDと関連付けられた具体的な仕様情報と製造情報との関連付けを表わす。例えば、102574という管理IDと、製造者IDとして473、型式番号としてA1である情報を含む仕様情報とが関連付けられ、また、102574という管理IDに、製造シリアル番号として1617803である情報を含む製造情報とが関連付けられる。
 図3(B)は、管理IDと稼働情報とを関連づけるテーブル構造を示す。管理IDは、列304に格納され、稼働情報は、列305に格納されている。図3(B)に示すテーブルの一行に格納されているデータが、具体的な管理IDと具体的な稼働情報との関連付けを表わす。例えば、102574という管理IDと、設置位置としてN5E3であり、設置環境として20°C~30°Cであり、稼働時間として0.3という情報を含む稼働情報とが関連付けられている。
 図3(C)は、管理IDと保守情報とを関連づけるテーブル構造を示す。管理IDは、列306に格納され、保守情報は、列307に格納されている。図3(C)に示すテーブルの一行に格納されているデータが、具体的な管理IDと具体的な保守情報との関連付けを表わす。例えば、102574という管理IDと、保守者IDとしてM17であり、ファームウェアバージョンとして0.34.1という情報を含む保守情報とが関連付けられている。
 図3(A)、(B)および(C)に示すデータ構造により、例えば、特定の製造者IDで識別される製造者が製造する特定の形式番号の機器を管理する管理IDを図3(A)のテーブルを検索して求め、求められた管理IDを用いて、図3(B)および図3(C)のそれぞれのテーブルを検索することにより、機器の設置位置や、ファームウェアバージョンなどの情報を得ることができる。
 同様に、特定の製造者IDで識別される製造者が製造する特定の形式番号であって、特定の製造シリアル番号を指定することにより、機器を一意に特定することができ、したがって、図3(A)のテーブルを、製造者ID、型式番号および製造シリアル番号を組み合わせて指定して検索することにより、その機器の管理IDを得ることができ、当該管理IDを用いて図3(B)および図3(C)のテーブルをそれぞれ検索し、稼働情報および保守情報を得ることができる。
 また、特定の設置環境(例えば、20°Cから25°Cの環境温度)で実際に稼働している機器の管理IDを図3(B)のテーブルを検索して得て、得られた管理IDを用いて図3(A)のテーブルを検索することにより、当該機器の製造者IDおよび型式番号などを知ることができる。したがって、特定の設置環境で実際に動作している機器の製造者IDおよび型式番号などを知ることができる。
 また、図3(C)では、ファームウェアバージョンは、数字およびドットしか含まないが、ファームウェアの名称を含ませておくことにより、特定のファームウェアのバージョンアップがされた場合、バージョンアップ前のファームウェアのバージョンの機器の管理IDを図3(C)のテーブルを検索して得て、得られた管理IDにより図3(B)のテーブルを検索して、当該機器の設置位置などを得ることができる。
 なお、格納部101は、一つの管理IDに対し、当該管理IDと、仕様情報と、製造情報と、稼働情報と、保守情報とを一行に格納することも可能である。しかし、図3(A)、(B)および(C)のようにテーブルを分けておくことにより、例えば、販売会社が新たな機器の販売を開始するときに当該機器の仕様情報を図3(A)のテーブルに追加して提供するために、販売会社は図3(A)のテーブルにアクセス可能とし、図3(B)および図3(C)のテーブルはアクセス不可能な権限を設定することができる。また、保守業者は、図3(C)および図3(B)のテーブルにのみアクセス可能な権限を設定することができる。
 なお、格納部101に格納されている図3(A)、(B)および(C)に示すデータ構造は、通信装置T1およびT2から検索することが可能とすることができる。例えば、通信装置T1およびT2からSQL文を生成して、センサ管理サーバ1へ送信し、センサ管理サーバ1がSQL文を処理し、その結果を返し、通信装置T1およびT2の有するディスプレイに表示することができる。この表示に関して、文字列情報は文字列として表示することができるが、電波の強度については、数値で表示するよりも、図3(D)に示すように、電波の強度が大きいほど黒のバーが多く表示される形態で表示することもできる。
 管理ID生成部102は、センサ機器を含む機器を識別するための新たな管理IDを生成する。この場合、管理IDが生成される機器は、格納部101に仕様情報、製造情報、稼働情報および保守情報が、未だ格納されていない機器である。別言すれば、新たな機器を識別する新たな管理IDを管理ID生成部102が生成する。
 図4は、管理ID生成部102の機能ブロック図の一例である。管理ID生成部102は、ID保持手段401と、ID読出手段402と、ID生成手段403と、ID記憶手段405と、チェックサム生成手段406と、ID-チェックサム合成手段407と、ID出力手段408とを有する。
 ID保持手段401は、前回の管理ID生成部102の管理IDの生成時に使用した情報を保持する記憶手段である。ID保持手段401は、当該情報を、例えば不揮発性メモリに記憶する。
 ID読出手段402は、ID保持手段401が保持する情報を読み出し、ID生成手段403に出力する。
 ID生成手段403は、ID読出手段から出力された情報を用いて、次の新たな管理IDを生成する。例えば、ID保持手段401が整数値を情報として記憶していれば、ID生成手段403は、ID読出手段から出力された情報に1を加えた整数値を生成する。ID生成手段403は、ID-チェックサム合成手段407と、チェックサム生成手段406と、ID記憶手段405とに、生成した情報を出力する。
 ID記憶手段405は、ID生成手段403が出力した情報を、ID保持手段401に保持させる。
 チェックサム生成手段406は、ID生成手段403が生成した情報のチェックサムを生成する。例えば、ID生成手段403が生成した情報をビット列として表した場合に、ビット列の1の数が偶数であれば0を生成し、奇数であれば、1を生成する。これにより、ID生成手段403が生成した情報にチェックサム生成手段が生成したチェックサムを付加することにより、ビット列中の1の数が常に偶数となり、管理IDが格納部101などに格納される場合のエラー検出が可能となる。
 ID-チェックサム合成手段407は、ID生成手段403が生成した情報と、チェックサム生成手段406が生成したチェックサムを合成し管理IDを生成する。例えば、ID生成手段406が生成した情報とチェックサム生成手段が生成したチェックサムとを連接する。
 ID出力手段408は、ID-チェックサム合成手段407が生成した管理IDを出力する手段である。
 情報取得部103は、新たなセンサ機器を含む機器の仕様情報および製造情報を取得する。具体的には、情報取得部103は、通信装置T1などのディスプレイ装置に図5のような画面表示を行ない、入力欄501に製造者IDを入力可能とし、入力欄502には、型式番号を入力可能とし、入力欄503には、製造シリアル番号を入力可能とし、入力ボタン504が押下されると、それぞれの入力欄501~503に入力された情報を取得する。なお、情報取得部103による情報の取得は、ディスプレイを介して行われることに限定はされず、例えば、機器に貼付されたバーコードを読み取ることにより取得がされてもよい。
 追加部104は、管理ID生成部102により生成された管理IDと、情報取得部103により取得された仕様情報および製造情報と、稼働情報および保守情報それぞれの初期情報とを関連付けて格納部101に格納させて追加する。ここに初期情報とは、まだ稼働していない機器の稼働情報と保守情報を意味する。例えば、稼働情報に累積稼働時間が含まれていれば0とし、保守情報に保守者に関する情報が含まれていれば、未定であることを表わすNULL(空値)などとする。もちろん、稼働情報および保守情報の内容があらかじめ決まっていれば、その内容に対応する稼働情報および保守情報が初期情報となる。
 図6は、追加部104の機能ブロック図の一例である。追加部104は、仕様製造情報受信手段601と、稼働保守情報生成手段602と、管理ID受信手段603と、格納部追加手段604とを有する。
 仕様製造情報受信手段601は、情報取得部103が取得した仕様情報および製造情報を、情報取得部103より受信する。
 稼働保守情報生成手段602は、所定の内容の稼働情報および保守情報それぞれの初期情報を生成する。例えば、特定の機器をどこに設置するのか、また、設置する環境はどのようになっているのか、があらかじめ決まっていれば、それらを表わすデータなどを参照し、稼働情報を生成する。生成された稼働情報および保守情報は、稼働情報および保守情報の初期情報とすることができる。したがって、稼働時間については、これから稼働させるので、0.0とする。また、特定の機器の設置位置などから保守者IDを決定し、また、機器のファームウェアバージョンなどを取得し、さらに、保守情報を取得する。機器のファームウェアバージョンを取得する際には、機器とセンサ管理サーバとが通信を行なってもよい。
 管理ID受信手段603は、管理ID生成部102が生成した管理IDを受信する。
 格納部追加手段604は、仕様製造情報受信手段601が受信した仕様情報および製造情報と、稼働保守情報生成手段602が生成した稼働情報および保守情報と、管理ID受信手段603が受信した管理IDとを、格納部101に追加する。具体的には、格納部が、図3(A)、図3(B)および図3(C)に示すテーブル構造を、データベース管理システムを用いて格納している場合には、それぞれのテーブル構造に対する例えばSQLのインサート文を生成し、データベース管理システムに実行させる。
 状況変化取得部105は、センサ機器を含む機器の稼働情報および保守情報の少なくとも一方の変化を表わす変化情報を取得する。変化情報の取得には、機器が稼働情報および保守情報の少なくとも一方を送信し、状況変化取得部105を含むセンサ管理サーバ100が受信し、格納部101に格納された情報と比較したうえで、変化情報を取得する場合、機器が稼働情報および保守情報の少なくとも一方の変化が発生したときに、変化情報を送信し、状況変化取得部105が受信する場合、あるいは、センサ管理サーバ100が通信装置T1などのディスプレイ装置に入力された稼働情報および保守情報の少なくとも一方の変化を表わす情報を変化情報として取得する場合がある。
 図7は、センサ機器からの稼働情報および保守情報の少なくとも一方の変化情報の送信の一例を示す。例えば、センサ機器S11が、稼働情報および保守情報の少なくとも一方である変化情報701を生成し、ゲートウェイGW1およびネットワークNWを経由する経路730を用いて、センサ管理サーバ100へ送信する。送信は、例えば、FTP(File Transfer Protocol)、SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)やHTTP(Hypertext Transfer Protocol)を用いることができる。
 あるいは、センサ機器S21が、稼働情報および保守情報の少なくとも一方の変化情報702を、ネットワークNWとセンサ機器S21との間に位置するゲートウェイGW2に送信し、同様に、センサ機器S22が、変化情報703を、ゲートウェイGW2に送信し、ゲートウェイGW2が、変化情報702および変化情報703を一つの変化情報711にまとめて、センサ管理サーバ100へ、経路740を用いて送信してもよい。
 また、基地局BSと通信を行なうセンサ機器S31の場合、変化情報704は、基地局BSを経由する経路750で送信される。また、センサ機器S41のようにAPI提供サーバS1を経由してセンサ機器の情報が取得される場合には、経路760を介して、センサ管理サーバ100が、API提供サーバS1の提供するAPIを用いてセンサ機器S41の変化情報を要求し、API提供サーバS1が返信するという場合もある。
 図8は、センサ管理サーバ100が通信装置T1などのディスプレイ装置に入力された稼働情報および保守情報の少なくとも一方の変化情報を取得する場合の、当該ディスプレイ装置に表示される検索画面の一例を示す。画面800に、格納部101が格納するテーブル構造の列名が示され、それぞれの下に検索条件を入力する入力欄801~809が表示されている。通信装置T1などのユーザは、例えば、管理IDを知っていれば、入力欄801に管理IDを入力し、稼働情報および保守情報の少なくとも一方を更新する機器を検索する。あるいは、製造者ID、型式番号および製造シリアル番号により機器を検索してもよいし、設置位置により検索を行なってもよい。
 図9は、画面800を用いて検索を行なった結果が通信装置T1などのディスプレイ装置に表示された例を示す。図9においては、二つの機器の情報が表示され、列902には管理IDが示され、列903には仕様情報が示され、列904には製造情報が示され、列905には稼働情報が示され、列906には、保守情報が示される。ユーザは、列901に示されているチェックボックスの中から、稼働情報および保守情報の少なくとも一方を変更するべき機器の情報を表わしている行のチェックボックスのいずれかを選択する。
 図10は、図9の列902に示される管理IDが102582の機器を選択した場合に、通信装置T1などのディスプレイ装置に表示される画面の一例であり、稼働情報および保守情報の少なくとも一方の変化による稼働情報および保守情報の少なくとも一方を更新するための画面の一例である。例えば、保守者IDがN33からM35に変更になったのであれば、入力欄1008に表示されているN33をM35に変更する。また、設置位置がN4W2からN6E1に変更になったのであれば、入力欄1005に表示されているN4W2をN6E1に変更する。なお、稼働情報および保守情報のいずれでもない情報を示している欄1001~1004は、この場合は、変更不可能とするのが好ましい。したがって、ユーザは、稼働情報および保守情報の情報を表示している欄1005~1009の少なくとも一つの表示値を変更することができる。表示値の変更が終われば、ユーザは、更新ボタン1010を押下し、変更後を表わす変化情報が、センサ管理サーバ100に送信され、状況変化取得部105が取得する。
 図11は、更新部106の機能ブロック図の一例を示す。更新部106は、状況変化受信手段1101と、状況変化入力手段1102と、更新機器状況特定手段1103と、稼働保守情報更新手段1104とを有する。
 状況変化受信手段1101は、図7に示したように、センサ機器S11が変化情報701を送信する場合やゲートウェイGW2が変化情報711を送信する場合に、センサ機器やゲートウェイが送信する変化情報などを受信する手段である。
 状況変化入力手段1102は、通信装置T1などのユーザが、図10に示したような画面を用いて稼働情報および保守情報の少なくとも一方を更新しようとする場合に、図10に示したような画面に入力された値を更新部106に入力するための手段である。
 更新機器状況特定手段1103は、状況変化受信手段1101が受信した情報や状況変化入力手段に入力された値を用いて、稼働情報および保守情報の少なくとも一方が更新される機器を特定する。例えば、管理IDを用いて特定したり、製造者ID、型式番号および製造シリアル番号により特定したりしてもよい。また、図3には図示されていないが、製造情報に機器のMAC(Media Access Control)アドレスが格納されており、状況変化受信手段1101が機器より受信したMACアドレスにより特定してもよい。また、センサ機器S11、S12、S13、S21およびS22のいずれかに、グローバルIP(Internet Protocol)アドレス(例えば、IPv6アドレス)が割り当てられていれば、そのIPアドレスを用いて特定することも可能である。
 稼働保守情報更新手段1104は、更新機器状況特定手段1103により特定された機器の管理IDと関連付けられている稼働情報および保守情報の少なくとも一方を、状況変化受信手段1101および状況変化入力手段1102の少なくとも一方が受信した状況変化を表わす情報に基づいて更新する。例えば、図3(B)および図3(C)に示すテーブル構造を、データベース管理システムを用いて格納している場合には、それぞれのテーブル構造に対する例えばSQLのアップデート文を生成し、データベース管理システムに実行させる。
 <センサ管理サーバの処理フロー>
 図12および図13は、センサ管理サーバ100の動作を説明するフローチャートである。図12は、機器の仕様情報および製造情報を取得した場合の処理を表わし、図13は、稼働情報および保守情報の少なくとも一方が更新された場合の処理を表わす。
 図12を参照すると、ステップS1201の処理として、情報取得部103により、仕様情報および製造情報の取得がされる。ステップS1202の処理として、管理ID生成部102により、管理IDの生成がされる。ステップS1203として、追加部104により、所定の内容を含む稼働情報および保守情報の生成がされる。ステップS1204の処理として、追加部104により、格納部101への、管理ID、仕様情報、製造情報、稼働情報および保守情報の追加が行われる。
 図13を参照すると、ステップS1301の処理として、変化情報の取得が状況変化取得部105により行われる。次に、ステップS1302の処理として、取得された状況の変化により稼働情報および保守情報の少なくとも一方を更新する機器の情報を特定するための検索が、更新部106により行われる。ステップS1303により、稼働状況・保守状況に応じた稼働情報および保守情報の少なくとも一方の更新が更新部106により行われる。
 <主な効果の例示>
 以上のように、本実施形態においては、センサ機器を含む機器に関する情報がセンサ管理サーバにより一元的に管理される。これにより、センサ機器の管理の作業量を低減することができる。また、センサ管理サーバは、実際に使用されている(稼働している)センサ機器を含む機器の稼働情報および保守情報も管理するので、新たにセンサ機器を有するシステムを構築する際には、センサ管理サーバにより管理されている状況を用いて、より完全なPoCを実施することができる。また、センサ機器を含む機器に関する情報がセンサ管理サーバにより一元的に管理されていることにより、保守管理の作業量を削減することができる。
 (実施形態2)
 <センサ管理サーバの構成>
 図14は、実施形態2に係るセンサ管理サーバ100の機能ブロック図である。センサ管理サーバ100は、格納部101と、管理ID生成部102と、情報取得部103と、追加部104と、状況変化取得部105と、更新部106と、条件記憶部1401と、成立条件検出部1402とを有する。したがって、実施形態2に係るセンサ管理サーバは、実施形態1に係るセンサ管理サーバがさらに、条件記憶部1401と、成立条件検出部1402とを有する構成となっている。なお、センサ管理サーバを含む全体システムの構成は、実施形態と同じとしてよい。
 条件記憶部1401は、稼働情報および保守情報の少なくとも一部に関する条件を記憶する。例えば、条件記憶部1401は、図15に示すように、条件IDと、条件式とを関連付けて記憶する。条件IDは、条件式を一意に識別する識別子であり、条件式は、稼働情報および保守情報を記憶するテーブル構造の列の名前を含む。条件式には、仕様情報および製造情報を記憶するテーブル構造の列の名前を含んでいてもよい。図15には、条件IDとしてのC1と、条件式としての「製造者ID=473&型式番号=A11&稼働時間>8,000」とを関連付けて記憶している。この条件式により、製造者IDが「473」であり、型式番号が「A11」であり、かつ、稼働時間が「8,000」時間を超える場合に成立する条件式が表わされている。
 成立条件検出部1402は、条件記憶部1401に記憶された条件のうち、更新部106により成立する条件を検出する。例えば、製造者IDが「473」であり、型式番号が「A11」である機器のいずれについても、稼働時間が「8,000」時間を超えていない場合には、条件IDがC1である条件式は成立しないが、稼働情報が更新部106により8,000時間を超えた機器が存在すると、当該機器について、条件IDがC1である条件式が成立するので、成立条件検出部1402は、当該成立を検出する。
 成立条件検出部1402が条件式の成立を検出すると、例えば、成立条件検出部1402は、条件式が成立した機器の管理IDなどを、センサ管理サーバ100のディスプレイ装置に表示したり、通信装置T1などに送信したりしてもよい。
 なお、条件式には、様々なものがあり、例えば、製造からの時間に関する条件を条件記憶部1401に記憶しておくことにより、耐用年数を超えた機器を検出することが容易に行なえる。また、電波の強度に関する条件を条件記憶部1401に記憶させておくことにより、電波の強度が0になった場合や所定の強度以下となった場合に、何らかのトラブルが発生を検出することができる。
 <センサ管理サーバの処理フロー>
 図16は、成立条件検出部1402の処理を説明するフローチャートである。ステップS1601において、成立条件検出部1402は、更新部106により少なくとも一台の機器の仕様情報および保守情報の少なくとも一方が更新されたことを検出する。
 ステップS1602からステップS1605は、更新部106により仕様情報および保守情報の少なくとも一方が更新された機器について、条件記憶部1401が記憶している個々の条件式について実行するループである。ステップS1603においては、成立条件検出部1402は、条件式が成立しているかどうかを判定する。もし、条件式が成立していれば、ステップS1604を実行し、条件式が成立したことなどを通知する。もし、条件式が成立していなければ、ステップS1604をスキップする。
 <主な効果の例示>
 このように実施形態2においては、稼働情報および保守情報の少なくとも一方が更新されたときに、成立する条件式を検出するので、例えば、仕様情報に規定された累積稼働時間を超えた稼働時間を有する機器を検出したり、バッテリの交換から所定の日数が経過した機器を検出したりすることなどができ、センサ機器の管理の作業量をさらに低減することができる。
 また、これから構築しようとするセンサ機器を有するシステムの仕様を、条件式によって表わし、当該条件式が成立条件検出部1402により成立するかどうかを検知することにより、システムが実際に動作するかどうかを、実際に稼働しているシステムの機器に関する情報を用いて、妥当なシステムの仕様であるかどうかを判断することができ、PoCをさらに正確に行うことができる。
 また、仕様を条件式によって表わし、当該条件式が成立条件検出部1402により成立しない場合、その成立しない原因を解析することにより、仕様の改善策を得ることもできる。
 (実施形態3)
 <センサ管理サーバの構成>
 図17は、実施形態3に係るセンサ管理サーバ100の機能ブロック図である。センサ管理サーバ100は、格納部101と、管理ID生成部102と、情報取得部103と、追加部104と、状況変化取得部105と、更新部106と、環境条件取得部1701と、仕様情報取得部1702と、仕様情報出力部1703とを有する。また、条件記憶部1401と、成立条件検出部1402とを有していてもよい。したがって、実施形態3に係るセンサ管理サーバは、実施形態1または実施形態2に係るセンサ管理サーバがさらに環境条件取得部1701と、仕様情報取得部1702と、仕様情報出力部1703とを有する構成となっている。なお、センサ管理サーバを含む全体システムの構成は、実施形態1または実施形態2と同じとしてよい。
 環境条件取得部1701は、環境情報に関する条件を入力する。ここに環境情報とは、稼働情報に含まれる情報であり、センサ機器を含む機器が設置された環境に関する情報である。
 図18(A)は、環境条件を入力するための画面1801の一例を示す。画面1801には、入力欄1802を有する。入力欄1802には、環境情報に関する条件を入力する。例えば、設置位置における環境の気温が10°C以上24°C以下となる条件は、「10°C:24°C」などと表現して入力欄1802に入力する。また、気温以外の条件を入力することも可能で、例えば、湿度や照度、気圧変化の条件も適当な表現式を用いて表現することができる。入力欄1802への入力が終了した後には、検索ボタン1803を押下し、環境条件取得部1701に、入力欄1802の環境条件を入力する。
 仕様情報取得部1702は、環境条件取得部1701に入力された条件が成立する稼働情報と関連付けられている管理IDを取得する。次に、仕様情報取得部1702は、取得した管理IDと関連付けられている仕様情報を取得する。例えば、環境条件取得部1701に入力された条件が、「10°C:24°C」であれば、図3(B)を参照すると、管理ID102574と関連付けられている稼働情報において、「10°C:24°C」が成立するので、仕様情報取得部1702は、管理ID102574を取得し、図3(A)のテーブル構造を参照し、管理ID102574と関連付けられている仕様情報を取得する。
 仕様情報出力部1703は、仕様情報取得部1702が取得した仕様情報を出力する。例えば、図18(A)に示す画面1801が表示されているディスプレイ装置に、次の画面の情報として、図18(B)に示すように、仕様情報取得部1702が取得した仕様情報を出力する。
 <センサ管理サーバの処理フロー>
 図19は、本実施形態に係るセンサ管理サーバ100の処理のフローチャートを示す。ステップS1901において、環境条件取得部1701により環境条件の取得がされる。ステップS1902において、取得された環境条件を満たす稼働情報と関連付けられた管理IDの取得が仕様情報取得部1702の処理の一部として実行される。ステップS1903において、仕様情報取得部1702が残りの処理として、管理IDに関連付けられた仕様情報の検索を行い、検索された仕様情報の取得がされる。ステップS1904において、仕様情報出力部1703により、仕様情報の出力がされる。
 <主な効果の例示>
 このように本実施形態3においては、実際に機器が稼働している位置における環境情報を検索の対象とすることにより、新たに構築するシステムに用いられるセンサ機器が、当該センサ機器が設置される環境情報で動作するかどうかを事前に判断することができ、センサ機器を有するシステムのより完全なPoCを実施することができる。
 また、上記においては、温度、湿度、照度が環境情報に含まれる場合について説明したが、環境情報は、温度、湿度、照度に限られるものではなく、例えば、無線通信を行なうセンサ機器から上位のゲートウェイまでの距離を含むものであってもよい。これにより、構築しようとするシステムにおいて、センサ機器とゲートウェイ装置とをどの程度離隔して配置するのがよいかを検出することができ、さらにより完全なPoCを実施することができる。この場合、距離は、実際の距離ではなく、無線通信を行なうセンサ機器と上位のゲートウェイとの間に木の壁があるのか、あるいは、コンクリートの壁があるかに応じて、また、壁の厚さに応じて、電波の減衰率を考慮し、センサ機器と上位のゲートウェイとの間に空気しか存在しない場合の距離に換算した距離を使用してもよい。
 (実施形態4)
 <センサ管理サーバの構成>
 図20は、実施形態4に係るセンサ管理サーバ100の機能ブロック図である。センサ管理サーバは、格納部101と、管理ID生成部102と、情報取得部103と、追加部104と、状況変化取得部105と、更新部106と、環境条件取得部1701と、仕様情報取得部1702と、仕様情報出力部1703と、購買情報格納部2001と、購買情報取得部2002とを有する。また、センサ管理サーバ100は、条件記憶部1401と、成立条件検出部1402とを有していてもよい。したがって、実施形態4に係るセンサ管理サーバは、実施形態3に係るセンサ管理サーバが、さらに、購買情報格納部2001と、購買情報取得部2002とを有する構成となっている。なお、センサ管理サーバを含む全体システムの構成は、実施形態3と同じとしてよい。
 購買情報格納部2001は、図21に一例を示すように、仕様情報2101に関連付けて、センサ機器を含む機器の購買情報2102を格納する。購買情報は、具体的には、関連付けられている仕様情報を有する機器の販売者情報(氏名または名称および住所または居所を含む)、サポート情報(当該販売者から機器を購入した場合の無料サポート期間があるかどうかなどを含む)、MOQ(Minimum Order Quantity)を含む。また、さらに当該販売者に注文を行なった際の納期や価格に関する情報を含んでいてもよい。
 購買情報取得部2002は、仕様情報取得部1702により取得された仕様情報に適合するセンサ機器を含む機器の購買情報を、購買情報格納部2001から取得する。図20においては、購買情報取得部2002は、仕様情報出力部1703を介して、仕様情報を取得するが、購買情報取得部2002は、仕様情報取得部1702から直接、仕様情報を取得してもよい。図20に示すように、購買情報取得部2002は、仕様情報出力部1703を介して、仕様情報を取得することにより、通信装置T1などのディスプレイ装置に表示された仕様情報を、ユーザが確認してから、購買情報を取得することができる。
 <センサ管理サーバの処理フロー>
 図22は、センサ管理サーバ100の処理のフローチャートである。ステップS2201において、仕様情報取得部170により、仕様情報の取得が行われる。ステップS2202において、購買情報取得部2002により、購買情報格納部2001に格納された購買情報の検索がされ、仕様情報に適合する購買情報が取得される。ステップS2203においては、検索された購買情報の出力がされる。例えば、通信装置T1などのディスプレイ装置に購買情報を送信する。
 <主な効果の例示>
 このように実施形態4においては、環境情報に適合する機器の購買情報を取得することができるので、システム構築の際に、機器が購入可能か、また、費用がどれくらいかかるかを前もって知ることができ、さらにより完全なPoCを実施することができる。
 また、購買情報に基づいて発注情報を生成し、販売者に電子的に提供することにより大量のセンサ機器の発注の手間を削減することができる。また、発注情報に、センサ機器の設定情報を含ませておくことにより、販売者側でセンサ機器の設定を行なって納品が行われるようになるので、センサ機器のセットアップを含むシステムの実装作業量を低減することができる。
 1…システム、100…センサ管理サーバ、101…格納部、102…管理ID生成部、103…情報取得部、104…追加部、105…状況変化取得部、106…更新部、NW…ネットワーク、T1…通信装置、T2…通信装置、GW1…ゲートウェイ、GW2…ゲートウェイ、S11…センサ機器、S12…センサ機器、S13…センサ機器、S21…センサ機器、S22…センサ機器

Claims (10)

  1.  複数のセンサ機器それぞれを識別する管理IDと、前記管理IDにより識別されるセンサ機器の仕様に関する仕様情報、製造に関する製造情報、稼働に関する稼働情報および保守に関する保守情報とを関連付けて格納する格納部と、
     新たなセンサ機器を識別するための管理IDを生成する管理ID生成部と、
     前記新たなセンサ機器の仕様情報および製造情報を取得する情報取得部と、
     前記管理ID生成部により生成された管理IDと、前記情報取得部により取得された仕様情報および製造情報ならびに稼働情報および保守情報それぞれの初期情報とを関連付けて前記格納部に格納させて追加する追加部と、
     センサ機器の稼働状況および保守状況の少なくとも一方の情報の変化情報を取得する状況変化取得部と、
     前記状況変化取得部により取得された変化情報に係るセンサ機器を識別する管理IDと関連付けて前記格納部に格納されている稼働情報および保守情報の少なくともいずれかを前記状況変化取得部により取得された変化情報に応じて更新する更新部と、
    を備える、センサ管理サーバ。
  2.  前記センサ管理サーバと前記複数のセンサ機器とは、ネットワークを介して通信が可能であり、
     前記状況変化取得部は、前記複数のセンサより前記ネットワークを介して稼働に関する情報を取得する、請求項1に記載のセンサ管理サーバ。
  3.  前記仕様情報は、センサ機器の製造者および該製造者における製品番号の組み合わせにより特定される、請求項1または2に記載のセンサ管理サーバ。
  4.  前記製造情報は、仕様情報を同じくするセンサ機器の製造シリアル番号を含む、請求項1から請求項3のいずれか1項に記載のセンサ管理サーバ。
  5.  稼働情報および保守情報の少なくとも一部に関する条件を記憶する条件記憶部と、
     前記条件記憶部により記憶された条件のうち、前記更新部による更新により成立する条件を検出する成立条件検出部と、
    を備える、請求項1から請求項4のいずれか1項に記載のセンサ管理サーバ。
  6.  前記稼働情報は、センサ機器の設置位置における環境情報を含み、
     環境情報に関する条件を入力する環境条件取得部と、
     前記格納部に格納されている稼働情報のうち、前記環境条件取得部に入力された条件が成立する稼働情報と関連づけられている管理IDと関連づけられている仕様情報を取得する仕様情報取得部と、
    を備える、請求項1から請求項5のいずれか1項に記載のセンサ管理サーバ。
  7.  前記稼働情報は、センサ機器の設置位置から該センサ機器の上位ゲートウェイまでの距離情報を含む、請求項6に記載のセンサ管理サーバ。
  8.  仕様情報に関連づけてセンサ機器の購買情報を格納する購買情報格納部と、
     前記仕様情報取得部により取得された仕様情報に適合するセンサ機器の購買情報を前記購買情報格納部から取得する購買情報取得部と、
    を備える、請求項6または請求項7に記載のセンサ管理サーバ。
  9.  複数のセンサ機器それぞれを識別する管理IDと、前記管理IDにより識別されるセンサ機器の仕様に関する仕様情報、製造に関する製造情報、稼働に関する稼働情報および保守に関する保守情報とを関連付けて格納する格納部を備えるセンサ管理サーバの動作方法であって、
     新たなセンサ機器を識別するための新たな管理IDを生成し、
     前記新たなセンサ機器の仕様情報および製造情報を取得し、
     前記生成された管理IDと、前記取得された仕様情報および製造情報ならびに稼働情報および保守情報それぞれの初期情報とを関連付けて前記格納部に格納し、
     センサ機器の稼働状況および保守状況の少なくとも一方の変化に関する変化情報を取得し、
     前記取得された変化情報に係るセンサ機器を識別する管理IDと関連付けて前記格納部に格納されている稼働情報および保守情報の少なくともいずれかを前記取得された変化情報に応じて更新することを含む、センサ管理サーバの動作方法。
  10.  複数のセンサ機器それぞれを識別する管理IDと、前記管理IDにより識別されるセンサ機器の仕様に関する仕様情報、製造に関する製造情報、稼働に関する稼働情報および保守に関する保守情報とを関連付けて格納する格納部を備えるコンピュータに、
     新たなセンサ機器を識別するための新たな管理IDを生成し、
     前記新たなセンサ機器の仕様情報および製造情報を取得し、
     前記生成された管理IDと、前記取得された仕様情報および製造情報ならびに稼働情報および保守情報それぞれの初期情報とを関連付けて前記格納部に格納し、
     センサ機器の稼働状況および保守状況の少なくとも一方の変化に関する変化情報を取得し、
     前記取得された変化情報に係るセンサ機器を識別する管理IDと関連付けて前記格納部に格納されている稼働情報および保守情報の少なくともいずれかを前記取得された変化情報に応じて更新することを実行させるためのセンサ管理プログラム。
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