WO2019131398A1 - IoTデバイスの制御方法、プログラムが記録された記録媒体及びIoTネットワーク基盤システム - Google Patents

IoTデバイスの制御方法、プログラムが記録された記録媒体及びIoTネットワーク基盤システム Download PDF

Info

Publication number
WO2019131398A1
WO2019131398A1 PCT/JP2018/046856 JP2018046856W WO2019131398A1 WO 2019131398 A1 WO2019131398 A1 WO 2019131398A1 JP 2018046856 W JP2018046856 W JP 2018046856W WO 2019131398 A1 WO2019131398 A1 WO 2019131398A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
iot device
iot
data
external information
information
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/046856
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
隼 小野
Original Assignee
日本電気株式会社
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.)
Filing date
Publication date
Application filed by 日本電気株式会社 filed Critical 日本電気株式会社
Priority to JP2019561585A priority Critical patent/JP6943296B2/ja
Priority to US16/957,254 priority patent/US20200396292A1/en
Publication of WO2019131398A1 publication Critical patent/WO2019131398A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
    • H04L67/01Protocols
    • H04L67/12Protocols specially adapted for proprietary or special-purpose networking environments, e.g. medical networks, sensor networks, networks in vehicles or remote metering networks
    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16YINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY SPECIALLY ADAPTED FOR THE INTERNET OF THINGS [IoT]
    • G16Y40/00IoT characterised by the purpose of the information processing
    • G16Y40/30Control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/18Closed-circuit television [CCTV] systems, i.e. systems in which the video signal is not broadcast
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/38Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for collecting sensor information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/90Services for handling of emergency or hazardous situations, e.g. earthquake and tsunami warning systems [ETWS]

Definitions

  • the present invention relates to an IoT device control method, program and IoT network infrastructure system.
  • the disaster prevention system described in Patent Document 1 includes a fixed camera device and a mobile camera device, and the disaster prevention center system receives the video information transmitted from the fixed camera device and the mobile camera device.
  • the disaster prevention center system displays and accumulates the received video information.
  • IoT Internet of Things
  • sensors such as cameras, temperature sensors, rainfall sensors, and GPS sensors
  • problems such as cost and restrictions on the installation location, which may limit the number of IoT devices installed Conceivable. Therefore, there is a possibility that desired data can not be obtained from the IoT device at the time of disaster occurrence, accident occurrence, congestion occurrence, etc.
  • the present invention aims to provide an IoT device control method, program and IoT network infrastructure system that can solve the above-mentioned problems.
  • a control method of an IoT device comprises: a first IoT device that receives external information and transmits data at a normal time based on the received external information; The IoT device is selected from among different second IoT devices, and data transmission is instructed to the selected IoT device.
  • a program includes, in a computer, a process of receiving external information, a first IoT device for transmitting data at normal times based on the received external information, and the first IoT device Is a program for executing a process of selecting an IoT device from among different second IoT devices, and a process of instructing the selected IoT device to transmit data.
  • the IoT network infrastructure system is an IoT network infrastructure system that controls an IoT device, and based on an external information receiving unit that receives external information, and the received external information, A selection logic calculation unit for selecting an IoT device from among a first IoT device transmitting data at normal times and a second IoT device different from the first IoT device, and device control instructing data transmission to the selected IoT device And a unit.
  • the possibility that desired data can be acquired from the IoT device is increased when a disaster occurs, an accident occurs, or a traffic jam occurs.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a procedure of processing performed by the IoT network infrastructure system based on external information when a disaster occurs in the same embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of processing performed by the IoT network infrastructure system based on a user's instruction when a disaster occurs in the same embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a processing procedure of the IoT network infrastructure system when there are a plurality of terminal devices and it is necessary to request or control data from the plurality of terminal devices to the same IoT device in the same embodiment. It is a figure showing the example of the minimum composition of the IoT network basic system concerning this embodiment. It is a figure showing the example of the minimum composition of the IoT network basic system concerning this embodiment.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram showing a functional configuration of an IoT (Internet of Things) network system according to an embodiment.
  • the IoT network system 1 includes a terminal device 100, an IoT network base system 200 that executes a control method of an IoT device, a first IoT device 411, and a second IoT device 412.
  • the terminal device 100 includes an application control unit 111 and an application media processing unit 112.
  • the IoT network infrastructure system 200 includes an external information reception unit 211, a selection logic calculation unit 212, a contract information management unit 213, a device data management unit 214, a reassignment / replication unit 215, and a device data acquisition unit 216.
  • a device data processing unit 217, a data acquisition unit 218, a device control unit 219, and a core network control unit 220 are provided.
  • the terminal device 100, the IoT network infrastructure system 200, the first IoT device 411, and the second IoT device 412 are communicably connected via the core network 300.
  • the core network 300 includes an MME 311 and a PCRF 312. Further, the IoT network infrastructure system 200 communicates with the external information source device 900.
  • the first IoT device 411 and the second IoT device 412 are collectively referred to as an IoT device 400.
  • the path of data transmitted by the IoT device 400 is indicated by a solid line, and the path of other data or signals is indicated by a broken line.
  • the IoT device 400 is a generic term for devices having the function of connecting to a network.
  • the IoT device 400 may be configured to include a camera and capture moving images or still images.
  • the IoT device 400 may be configured to include various sensors that measure temperature, humidity, rainfall, river level, gas concentration, vibration, GPS, and the like.
  • the IoT device 400 may be configured as a communication terminal such as a mobile phone, a car, or a drone provided with any of these functions.
  • Data acquired by the IoT device 400 can be variously considered according to the type of the IoT device 400, such as moving images, still images, temperature, humidity, rainfall, river level, gas concentration, frequency, position information, and the like.
  • the first IoT device 411 acquires data at a predetermined timing (for example, every hour, only during the day, only during the day of weekdays, etc.) based on the control signal transmitted by the IoT network infrastructure system 200, for example, Data may be transmitted to the device 100.
  • the IoT network infrastructure system 200 is a system that controls the IoT device 400.
  • the IoT network infrastructure system 200 usually instructs the first IoT device 411 to transmit data.
  • the period during which the first IoT device 411 normally transmits data may be a predetermined period, for example, every hour, only during the day, only during the night on weekdays.
  • the IoT network infrastructure system 200 may instruct the first IoT device 411 to transmit data at predetermined timings.
  • the IoT network infrastructure system 200 may instruct the first IoT device 411 to transmit data only when communicating with the first IoT device 411 such as initial setting, for example.
  • the normal time means that no event such as a disaster, an accident or a traffic jam has occurred, and at this time, the terminal device 100 uses only the output data from the first IoT device 411.
  • the non-normal state refers to, for example, a state in which an event such as a disaster, an accident or a traffic jam has occurred.
  • the IoT network system 200 when it receives external information, it selects an IoT device from among the first IoT device 411 and the second IoT device 412 based on the external information, and instructs data transmission to the selected IoT device Do.
  • the external information includes information indicating a non-normal location such as a disaster occurrence location, an incident or accident occurrence location, or a congestion occurrence location.
  • the IoT network infrastructure system 200 selects, from among the first IoT device 411 and the second IoT device 412, an IoT device located at or near the non-normal location based on the information indicating the non-normal location included in the external information. It may be selected.
  • the external information refers to information received from an external device other than the IoT network system 200.
  • the external device may be, for example, the external information source device 900 or the terminal device 100.
  • the external information is, for example, the occurrence of an earthquake of seismic intensity 6 in A prefecture, the occurrence of suicide bombing in point B, congestion in section D of road C, heavy rain flood alert in western E prefecture It may be information such as At this time, information such as A prefecture, point B, section D of road C, and E prefecture western becomes information indicating a non-normal state.
  • the external information may be information based on data normally transmitted by the first IoT device 411.
  • the external information may be information that the first IoT device 411 installed on the tenth floor of the building F has detected a fire, and the first IoT device 411 installed downstream of the river G has detected a water level above the threshold. Good.
  • information such as the 10th floor of the building F and the downstream of the river G is information indicating a non-normal state.
  • the IoT network infrastructure system 200 is configured using, for example, a computer such as a workstation or a personal computer (PC). Each of the functional units (211 to 220) of the IoT network infrastructure system 200 shown in FIG. 1 is from the storage device of the IoT network infrastructure system 200 provided with a CPU (Central Processing Unit) of the IoT network infrastructure system 200. It is realized by reading and executing a program.
  • the IoT network infrastructure system 200 may be realized by a combination of a plurality of devices, such as being configured using a plurality of workstations.
  • a provider here is a person who provides a data provision service using the IoT network system 1.
  • the user mentioned here is a user of the data providing service using the IoT network system 1.
  • the terminal device 100 may be a terminal device for disaster prevention installed at a disaster prevention center such as a local government, and the user may be a person in charge who works at the disaster prevention center.
  • the third party referred to here is the user and the person other than the provider.
  • the third party may be another user, or may be a person who exclusively provides data without receiving data provision service using the IoT network system 1.
  • each of the user and the third party has a contract in advance with the provider.
  • the terminal device 100 functions as a terminal device of the IoT network system 1 by executing an application program for data provision service using the IoT network system 1.
  • the terminal device 100 is configured using, for example, a computer such as a personal computer, a tablet terminal device, or a smartphone.
  • the number of terminal devices 100 provided in the IoT network system 1 is not limited to one as shown in FIG. 1 but may be plural. There may be a plurality of users who use the data provision service using the IoT network system 1.
  • an application program for data provision service using the IoT network system 1 is simply referred to as an application.
  • the application control unit 111 executes an application to control each unit of the terminal device 100.
  • the application control unit 111 transmits a data request to the IoT network infrastructure system 200 according to a user operation requesting data.
  • the application control unit 111 transmits and receives signals such as data requests using the communication function of the terminal device 100.
  • the method of transmitting the data request by the application control unit 111 is not limited to a specific method.
  • the application control unit 111 may transmit the data request using the core network 300, or may transmit the data request using a communication path other than the core network 300.
  • the application media processing unit 112 receives and processes data transmitted by the IoT device 400 via the core network 300. For example, the IoT device 400 transmits image data, and the application media processing unit 112 displays the received image data on a display screen included in the terminal device 100.
  • the IoT device 400 acquires data of a site such as a monitoring target point, and transmits the acquired data to the terminal device 100.
  • data acquired by the IoT device 400 will be referred to as on-site data.
  • the IoT device 400 transmits the on-site data to the instructed terminal device 100 based on the control information transmitted by the IoT network infrastructure system 200.
  • the site data that can be acquired by the terminal device 100 (field data that can be acquired by the user) is predetermined by a contract between the user and the provider. For example, in the configuration of FIG. 1, the terminal device 100 can always obtain field data of the first IoT device 411 which is the IoT device 400 under the control of the user of the terminal device 100.
  • the terminal device 100 can acquire on-site data from only some of the second IoT devices 412, which are predetermined by a contract, among the second IoT devices 412 under the control of a person different from the user of the terminal device 100. is there.
  • the contract means that the second IoT device 412 provides on-site data to other than the manager of the own device (the second IoT device 412) (that is, the terminal device 100) at the time of disaster occurrence, accident occurrence, congestion occurrence etc. It may be for permission.
  • the contract may include the priority of communication in which the second IoT device 412 provides the on-site data to the terminal device 100.
  • the terminal device 100 may be determined to be able to acquire site data of all the second IoT devices 412 at abnormal times.
  • the terminal device 100 may be determined to be able to acquire the on-site data of the second IoT device 412 even during normal times.
  • the external information source device 900 provides external information to the IoT network infrastructure system 200.
  • the external information source device 900 is a disaster prevention information provision system, and the IoT network base system 200 may be provided with external information such as disaster prevention information and disaster information.
  • the external information source device 900 is a traffic information system, and may provide the IoT network infrastructure system 200 with road traffic information such as traffic congestion information as external information.
  • the external information includes information indicating a non-normal state location such as a disaster occurrence location, an accident occurrence location, or a congestion occurrence location. Based on the external information, the IoT network infrastructure system 200 selects an IoT device 400 that transmits site data to the terminal device 100 at a non-normal time.
  • the IoT network infrastructure system 200 selects, from among the first IoT device 411 and the second IoT device 412, an IoT device located at or near the non-normal location based on the information indicating the non-normal location included in the external information. It may be selected.
  • the core network 300 is a network that forms the core of a communication network provided by a communication carrier.
  • the core network 300 particularly mediates the transmission of on-site data from the IoT device 400 to the terminal device 100.
  • core network 300 is a core network of a mobile telephone network
  • the core network 300 may be a communication network capable of controlling the bandwidth for each communication and capable of controlling the priority for each communication, and is not limited to a specific type of network.
  • core network 300 may be a communication network for fixed telephones.
  • the core network 300 may be configured by combining a plurality of communication networks.
  • the core network 300 includes the following units.
  • PCRF Policy And Charging Rules Function
  • QoS Quality Of Service
  • P-GW Packet Data Network Gateway
  • PDN packet data network
  • S-GW Serving Gateway
  • MME Mobility Management Entity: A logical node that accommodates an eNodeB and performs mobility control.
  • SGSN Server GPRS (General Packet Radio Service) Support Node) is a logical node having a packet communication function.
  • HSS Home Subscriber Server This is a subscriber information database in a mobile communication network, and manages authentication information and location information.
  • ENodeB Evolved Node B, eNB
  • eNB is a wireless base station compatible with a predetermined wireless communication scheme.
  • MME311 and PCRF312 are shown in FIG.
  • the MME 311 provides the IoT network base system 200 with information on the IoT device 400.
  • the MME 311 provides the IoT network base system 200 with information on the communication status of the IoT device 400 and location information of the IoT device 400.
  • the PCRF 312 performs bandwidth control and priority control of communication of the IoT device 400.
  • the IoT network infrastructure system 200 implements the control method of the IoT device.
  • the IoT network infrastructure system 200 instructs the IoT device 400 to transmit on-site data by transmitting control information to the IoT device 400.
  • the IoT network infrastructure system 200 receives external information, it selects an IoT device from among the first IoT device 411 and the second IoT device 412, and instructs the selected IoT device to transmit field data.
  • the IoT network infrastructure system 200 determines the priority of the selected IoT device according to the conditions defined in the contract.
  • the IoT network infrastructure system 200 transmits a control signal to the core network 300 based on the determined priority.
  • the core network 300 performs priority control on communication of the IoT device based on the received control signal.
  • the priority control may be, for example, control for expanding a communication band of a specific IoT device, or control for raising the priority of communication.
  • the external information reception unit 211 is a functional unit for the IoT network base system 200 to cooperate with the terminal device 100 and the external information source device 900.
  • the external information source device 900 may be a disaster prevention information provision system of the Meteorological Agency or a meteorological company, and the external information reception unit 211 receives external information such as disaster information from the disaster prevention information provision system. You may In addition, when the user performs an input operation on an area to be confirmed on the terminal device 100, the external information receiving unit 211 receives, as the external information, a data request indicating the designated area from the terminal device 100.
  • the external information receiving unit 211 may receive, as the external information, information based on the data that the first IoT device 411 normally transmits, from the terminal device 100.
  • the information based on data normally transmitted by the first IoT device 411 may be, for example, information that data acquired by the first IoT device 411 exceeds a threshold.
  • information based on data normally transmitted by the first IoT device 411 includes, for example, information that the first IoT device 411 has detected a fire, or a nearby river where the first IoT device 411 is installed is likely to be flooded There may be information such as Both the information that the external information reception unit 211 receives from the external information source device 900 and the information that the external information reception unit 211 receives from the terminal device 100 correspond to the example of the external information.
  • the selection logic calculation unit 212 selects an IoT device that instructs transmission of on-site data from among the first IoT device 411 and the second IoT device 412 based on the external information received by the external information reception unit 211.
  • the selection logic calculation unit 212 cooperates with the external information reception unit 211 to determine the logic to be applied to the selection of the IoT device 400.
  • the external information received by the external information receiving unit 211 includes information indicating the location of the non-normal state.
  • the selection logic calculation unit 212 selects, from the first IoT device 411 and the second IoT device 412, an IoT device installed at or in the vicinity of a non-normal state.
  • the selection logic calculation unit 212 acquires contract information from the contract information management unit 213, and acquires usage status information of the IoT device 400 from the device data management unit 214. Then, the selection logic calculation unit 212 inputs the contract information and the usage status information of the IoT device 400 into the determined logic, and determines the IoT device 400 that transmits the site data to the terminal device 100.
  • the contract information management unit 213 manages contract information indicating a contract between the user and the provider.
  • This contract information is, for example, the range of the second IoT device 412 available to the user (ie availability of the second IoT device 412) and usage conditions (anonymize field data, or what non-normal state applies to? Etc.) and charging method.
  • the device data acquisition unit 216 acquires device data from the core network 300.
  • Device data here is information on each of the IoT devices 400.
  • the device data includes information on the communication status of each of the IoT devices 400 and location information of the IoT devices 400.
  • the device data processing unit 217 processes the device data acquired by the device data acquisition unit 216 from the core network 300 so as to be easy to handle. For example, if the information from the core network 300 includes information that can specify an individual, the device data processing unit 217 anonymizes the information, such as deleting information that can specify an individual. For example, the contract between the on-site data provider and the provider may define the device data processing method. In this case, the device data processing unit 217 processes the device data based on the contract.
  • the device data management unit 214 stores and manages device data acquired by the device data acquisition unit 216 and processed by the device data processing unit 217 as necessary. For example, the device data management unit 214 stores and manages the following information for each of the IoT devices 400 as device data.
  • Device ID of the IoT device 400 (identification information of the IoT device 400).
  • the owner name of the IoT device 400 (identification information of the owner of the IoT device 400). Usage status of the IoT device 400 (for example, “in use” or “not in use”).
  • the reassignment / replication unit 215 performs processing in the case where the IoT device 400 of the site data transmission source for the plurality of terminal devices 100 overlaps one IoT device 400 as selected by the selection logic calculation unit 212.
  • the reassignment / replication unit 215 duplicates the field data from the IoT device 400 and transmits it to each of the plurality of terminal devices 100. Do.
  • the reassignment / replication unit 215 changes the assignment of the IoT device 400 to the terminal device 100 (performs reassignment).
  • the IoT device 400 assigned to the terminal device 100 here is an IoT device 400 controlled to transmit field data to the terminal device 100.
  • the reassignment / replication unit 215 When changing the assignment of the IoT device 400 to the terminal device 100, the reassignment / replication unit 215, for example, for the terminal device 100 with the highest priority based on the priority determined according to the type of contract or application. The assignment of the IoT device 400 is maintained.
  • the reassignment / replication unit 215 causes the selection logic calculation unit 212 to select the second best IoT device 400 with respect to the other terminal device 100, and assigns the selected IoT device 400 to the terminal device 100.
  • the data acquisition unit 218 acquires field data from the IoT device 400.
  • the device control unit 219 controls the IoT device 400. If the field data acquired by the data acquisition unit 218 is inconvenient, the device control unit 219 controls the IoT device 400 to change the conditions for acquiring data. For example, the case where the IoT device 400 is a camera for acquiring image data will be described. If the state of the image is not good in the image data acquired by the data acquisition unit 218, the device control unit 219 changes the direction (the direction to be photographed) of the IoT device 400 or changes the zoom to a control signal Send to 400
  • the core network control unit 220 transmits a control signal to the core network 300. In particular, the core network control unit 220 instructs the PCRF 312 to control the communication band and the priority of each IoT device 400.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of the hierarchical structure in the IoT network system 1.
  • the functions or devices constituting the IoT network system 1 are classified into an application layer, a platform layer, a connectivity layer, and a device layer.
  • application layer application functions executed by the terminal device 100 are classified.
  • the application function includes a request for on-site data by the application control unit 111 and acquisition of on-site data by the application media processing unit 112.
  • IoT network base functions by the IoT network base system 200 are classified.
  • the IoT network infrastructure functions include the following functions. Reception of external information by the external information receiving unit 211. Selection logic calculation by the selection logic calculation unit 212 (calculation of logic for determining the IoT device 400 that causes the terminal device 100 to transmit field data).
  • communication networks provided by the core network 300 are classified. Management or processing in this communication network includes bandwidth management, priority management, and position information processing.
  • bandwidth management the bandwidth allocated to each communication in the core network 300 is managed.
  • priority management the priority of each communication in the core network 300 is managed.
  • position information processing position information of the IoT device 400 is acquired.
  • the IoT device 400 is classified in the device layer. As described above, the IoT device 400 includes a first IoT device 411 under the control of the user and a second IoT device 412 under the control of a non-user, such as a provider or a third party.
  • the application layer and the platform layer are separated.
  • the IoT network infrastructure side so that the application side (terminal device 100 side) can perform the purpose (such as wanting to see the image of a specific area) without being aware of the situation (power off, battery dead, installation position etc) of the IoT device 400
  • the complex selection logic calculation is absorbed in (the IoT network infrastructure system 200 side).
  • the application is a "monitoring application” (application for monitoring a specific place such as a disaster occurrence place)
  • the user selects a notable area to be monitored from the GUI (for example, performs a touch operation to circle)
  • an image can be acquired from the IoT device 400 in the area of interest.
  • the operation of the IoT network infrastructure system 200 will be described with reference to FIGS.
  • the case where the IoT device 400 is comprised including a camera and the case where the IoT network system 200 provides the image for disaster prevention is demonstrated to an example.
  • the IoT device 400 is not limited to a specific type of device, and field data provided by the IoT network system 1 is not limited to a specific type of data.
  • the user has made a contract with the provider in advance, on the premise that the user receives a service from the IoT network system 1.
  • the functional units that perform processing or the paths that transmit data will be described with numbers.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of the operation of the IoT network infrastructure system 200 at normal times.
  • the device data acquisition unit 216 periodically acquires device data (position information, bandwidth, priority, etc. of the IoT device 400) from the core network 300 side.
  • the device data acquisition unit 216 passes (outputs) the acquired device data to the device data processing unit 217.
  • the device data processing unit 217 processes the device data acquired by the device data acquisition unit 216 as needed (for example, masking information that can specify an individual for third party information).
  • the device data processing unit 217 refers to the contract information managed by the contract information management unit 213, and processes device data according to the processing method defined in the contract information.
  • the device data processing unit 217 passes the device data to the device data management unit 214.
  • the device data management unit 214 stores (stores) the device data acquired by the device data acquisition unit 216 and processed by the device data processing unit 217 as needed.
  • the range of the IoT device 400 that can be acquired by the terminal device 100 at normal times is predetermined in the contract between the user and the provider. For example, at normal times, the first IoT device 411 which is the IoT device 400 of the same user as the terminal device 100 transmits image data to the terminal device 100.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a procedure of processing performed by the IoT network infrastructure system 200 based on external information at the time of non-normal time such as when a disaster (such as an earthquake) occurs.
  • the external information receiving unit 211 receives disaster information from the external information source device 900.
  • the IoT network infrastructure system 200 cooperates with an external organization such as the Japan Meteorological Agency and receives disaster information (for example, location information, strength of disaster, etc.) from a server device of the external organization.
  • the external information reception unit 211 passes the received information to the selection logic calculation unit 212.
  • the selection logic calculation unit 212 selects IoT out of the first IoT device 411 and the second IoT device 412 based on the information indicating the location of the non-normal state included in the external information, the contract information, and the usage status of the IoT device 400. Select a device Specifically, the selection logic calculation unit 212 accesses the contract information management unit 213 to confirm the contract information. Further, the selection logic calculation unit 212 accesses the device data management unit 214 to grasp the usage status of the IoT device 400. In particular, the selection logic calculation unit 212 determines, based on the usage status of the IoT device 400, whether another terminal device 100 (another application) is using the IoT device 400 or not.
  • the selection logic calculation unit 212 selects an IoT device 400 within the range of a contract and available (not used in other applications). (14) The selection logic calculation unit 212 notifies the core network control unit 220 and the device control unit 219 of the selected IoT device 400.
  • the core network control unit 220 instructs the core network 300 to preferentially control the communication of the selected IoT device 400. For example, in the case of prioritizing communication of a camera in an area with a seismic intensity of 5 or more, the core network control unit 220 instructs the PCRF 312 of the core network 300 to widen the bandwidth of the camera and raise the priority. Also, the core network control unit 220 instructs the core network 300 to narrow the bandwidth of cameras other than the area and the IoT device 400 (smart meter etc.) and lower the priority. Note that, when the IoT device 400 transmits image data via the fixed network, the core network control unit 220 instructs the fixed network on the communication bandwidth and priority of the IoT device 400, and the like.
  • the device control unit 219 instructs the selected IoT device 400 to transmit image data.
  • the selected IoT device 400 transmits image data to the terminal device 100 according to the control of the device control unit 219.
  • the core network 300 transmits the image data from the IoT device 400 to the terminal device 100 according to the band and the priority instructed by the core network control unit 220.
  • FIG. 5 is a diagram showing an example of processing performed by the IoT network infrastructure system 200 based on a user's instruction (external information) at the time of non-normal time such as disaster occurrence time.
  • the IoT network infrastructure system 200 switches from the normal process shown in FIG. 3 to the process in FIG. 5 based on the user's instruction.
  • the selection of the IoT device 400 may be updated by performing the process of FIG. 5 based on the user's instruction after the IoT network system 200 performs the process of FIG.
  • a user designates an area which he / she wants to check for confirmation of the damage situation and securing of a flow of return refugees.
  • the terminal device 100 displays a map on the display screen, and the administrator specifies the area by performing a touch operation of encircling the area to be confirmed.
  • the terminal device 100 transmits region designation information (information indicating a region designated by the user, that is, external information) to the IoT network infrastructure system 200.
  • region designation information information indicating a region designated by the user, that is, external information
  • the external information reception unit 211 receives the area specification information, and passes the received area specification information to the selection logic calculation unit 212.
  • the selection logic calculation unit 212 selects the IoT device 400 based on the information indicating the region included in the region designation information, the contract information, and the usage status of the IoT device 400. As described with reference to FIG. 4, the selection logic calculation unit 212 accesses the contract information management unit 213 to confirm the contract information.
  • the selection logic calculation unit 212 accesses the device data management unit 214 to grasp the usage status of the IoT device 400. In particular, the selection logic calculation unit 212 determines, based on the usage status of the IoT device 400, whether another terminal device 100 (another application) is using the IoT device 400 or not. Then, the selection logic calculation unit 212 selects an IoT device 400 within the range of a contract and available (not used in other applications). (25) The selection logic calculation unit 212 notifies the core network control unit 220 and the device control unit 219 of the selected IoT device 400.
  • the core network control unit 220 instructs the core network 300 to preferentially control the communication of the selected IoT device 400. Note that, when the IoT device 400 transmits image data via the fixed network, the core network control unit 220 instructs the fixed network on the communication bandwidth and priority of the IoT device 400, and the like.
  • the device control unit 219 instructs the selected IoT device 400 to transmit image data.
  • the selected IoT device 400 transmits image data to the terminal device 100 according to the control of the device control unit 219.
  • the core network 300 transmits the image data from the IoT device 400 to the terminal device 100 according to the band and the priority instructed by the core network control unit 220.
  • FIG. 6 and FIG. 7 an operation example in case the IoT network based system 200 evaluates the image of the IoT device 400 and selects the IoT device 400 will be described.
  • the processes in FIG. 6 and FIG. 7 correspond to options of the process performed by the selection logic calculation unit 212.
  • the selection logic calculation unit 212 performs the processing of FIG. 6 and FIG. 7 in the processing of (13) of FIG.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a processing procedure in which the IoT network infrastructure system 200 evaluates an image of the IoT device 400.
  • the data acquisition unit 218 acquires image data from the IoT device 400 of the data request destination. For example, among the IoT devices 400 (fixed camera and in-vehicle camera) that can be acquired by the terminal device 100 according to a contract between a user and a provider, the data acquisition unit 218 is all located in an image acquisition target area such as a disaster area. Image data of the IoT device 400 is acquired. If the selection candidate IoT device 400 does not transmit image data, the device control unit 219 may control the IoT device 400 to transmit image data. (32) The data acquisition unit 218 passes the acquired data to the selection logic calculation unit 212.
  • the selection logic calculation unit 212 narrows down the IoT device 400 based on the acquired data. For example, in the case of a disaster prevention solution, there is a possibility that the IoT device 400 is broken at the time of a disaster, and some or all of the angles of view of the IoT device 400 may be blocked by rubble etc. There is. Therefore, the selection logic calculation unit 212 selects the most appropriate IoT device 400 in the area requested by the terminal device 100 by narrowing down the IoT device 400.
  • the selection logic calculation unit 212 calculates how much the acquired image shows the corresponding area (how much the number of effective pixels is), and selects the camera that is most photographed. For example, assuming that the entire image of the surveillance camera is P pixels, and the portion (effective portion) of the entire image in which the corresponding area is shown (effective portion) is p pixels, the selection logic calculation unit 212 The priority is selected from the largest IoT device 400.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a processing procedure of causing the IoT network base system 200 to transmit image data to the selected IoT device 400.
  • the IoT network infrastructure system 200 performs the process of FIG. 7 following the process of FIG. (41)
  • the selection logic calculation unit 212 notifies the core network control unit 220 and the device control unit 219 of the selected IoT device 400.
  • the core network control unit 220 instructs the core network 300 to prioritize the communication of the selected IoT device 400.
  • the device control unit 219 instructs the selected IoT device 400 to transmit image data.
  • the selected IoT device 400 transmits image data to the terminal device 100 according to the control of the device control unit 219.
  • the core network 300 transmits the image data from the IoT device 400 to the terminal device 100 according to the band and the priority instructed by the core network control unit 220.
  • the core network 300 preferentially allocates a band to the communication from the selected IoT device 400 to the terminal 100 according to the instruction of the IoT network system 200, and performs data transmission preferentially.
  • the device control unit 219 may control the IoT device 400 to increase the accuracy of data. For example, when a part of the angle of view of the camera of the IoT device 400 is covered with rubble, the device control unit 219 instructs the IoT device 400 to move the direction of the camera to the opposite side to the debris. May be Alternatively, the device control unit 219 may instruct the IoT device 400 to change the zoom in addition to or instead of the orientation of the camera. A change in camera orientation or a change in zoom may increase the value of equation (1). After the device control unit 219 controls the IoT device 400, the selection logic calculation unit 212 may select the IoT device 400 using the value of equation (1) after control.
  • the process of calculating the ratio represented by equation (1) by the selection logic calculation unit 212 corresponds to an example of a process of confirming whether desired data can be acquired from the selected (primary-selected) IoT device 400.
  • the device control unit 219 controls the selected IoT device 400 to confirm that the process of changing one or both of the camera orientation and the zoom of the IoT device 400 can acquire desired data. It corresponds to the example of processing.
  • the selection logic calculation unit 212 confirms that the process of selecting another IoT device 400 having a larger proportion shown in the equation (1) than a certain IoT device 400 can not obtain desired data, Corresponds to an example of processing for selecting the IoT device 400 of FIG.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of the processing procedure of the IoT network infrastructure system 200 when there are a plurality of terminal devices 100 and it is necessary to request or control data from the plurality of terminal devices 100 to the same IoT device 400. It is. FIG. 8 illustrates an example of processing of the IoT network infrastructure system 200 when, for example, a plurality of applications exist and it is necessary to request or control data from the application other than the monitoring application to the same IoT device 400.
  • the selection logic calculation unit 212 selects an optimal IoT device 400 and can control the IoT device 400 or not
  • the device data management unit 214 is confirmed.
  • the method by which the selection logic calculation unit 212 selects the IoT device 400 is the same as the method described with reference to FIGS.
  • the processing of this portion is transferred from the selection logic calculation unit 212 to the reassignment / replication unit 215.
  • the reassignment / replication unit 215 reassigns the prioritized terminal device 100.
  • the reassignment / copying unit 215 grasps the information of the priority (for example, the priority of each application) for each terminal device 100, confirms the priority information and the contract information, and gives priority to the terminal device 100 to be prioritized. Control of the IoT device 400.
  • the reassignment / replication unit 215 assigns the next most appropriate IoT device 400 to the terminal device 100 that has been deprived of control.
  • the reassignment / replication unit 215 notifies the selection logic calculation unit 212 of the result of the allocation of the IoT device 400 to the terminal device 100.
  • the reassignment / replication unit 215 duplicates the acquired data and transmits it to the plurality of terminal devices 100 of the request source. For example, the reassignment / replication unit 215 determines whether the plurality of terminal devices 100 can share the same image of the IoT device 400 based on the type of application that the terminal device 100 is executing. Alternatively, the user may notify the availability of the image by referring to the copied image.
  • Examples of application of the IoT network infrastructure system 200 other than the above-described disaster solution include monitoring of troubles in events and congestion monitoring.
  • the purpose of the event headquarters or police is to grasp the situation of occurrence or damage, to secure the flow of marathon runners (runners) and spectators, and to track offenders. It is important that the subject can obtain an image of the site.
  • the IoT network infrastructure system 200 selects the IoT device 400 for capturing an image of the site (selects a fixed network camera, an on-vehicle camera, etc.), transmits the image, and controls the core network 300.
  • the image may be transmitted preferentially.
  • the IoT network infrastructure system 200 receives input from the terminal device 100 of the incident / accident occurrence location and the damage status of the building, and selects the IoT device 400 based on the input.
  • the tournament headquarters or the police etc. acquires an image of the scene for the purpose of grasping the situation of occurrence and damage situation, securing of the audience's flow line, and tracking of criminals. It is important to be able to do it.
  • the evacuation routes and evacuation destinations for the spectators are diverse. In this respect, in particular, it is important to select an appropriate IoT device 400 according to the place of occurrence of the incident or accident and the whereabouts of the audience.
  • the IoT network infrastructure system 200 selects the IoT device 400 for capturing an image of the site (selects a fixed network camera, an on-vehicle camera, etc.), transmits the image, and controls the core network 300.
  • the image may be transmitted preferentially.
  • the IoT network infrastructure system 200 receives input of an incident occurrence place and a damage situation from the terminal device 100, and selects the IoT device 400 based on the input. After an event with a large number of spectators such as a fireworks display, the IoT network infrastructure system 200 may be used to monitor the spectators to return home safely and smoothly.
  • the IoT network infrastructure system 200 selects the IoT device 400 at the traffic congestion location (selects a fixed network camera, an on-vehicle camera, etc.) and transmits the image.
  • the core network 300 may be controlled to preferentially transmit the image.
  • the IoT network infrastructure system 200 receives an input of the congestion information status from the server apparatus for congestion monitoring, and selects the IoT device 400 based on the input.
  • the server apparatus for traffic jam monitoring corresponds to the example of the external information source device 900.
  • the traffic congestion monitoring person can acquire more reliable road information from the camera image, and can provide the driver with more accurate information for traffic congestion avoidance.
  • the external information receiving unit 211 receives external information.
  • the selection logic calculation unit 212 selects the IoT device 400 from among the first IoT device 411 and the second IoT device 412 based on the received external information.
  • the first IoT device 411 is a device that transmits data at normal times.
  • the second IoT device 412 is a device different from the first IoT device 411.
  • the device control unit 219 instructs the IoT device 400 selected by the selection logic calculation unit 212 to transmit data.
  • the IoT network infrastructure system 200 normally instructs only the first IoT device 411 to transmit data, it transmits the data to the IoT device selected from among the first IoT device 411 and the second IoT device 412 when not normal. To indicate. That is, the target of the IoT device for which the device control unit 219 instructs data transmission is extended to the first IoT device 411 and the second IoT device 412 at abnormal times. This can increase the possibility of acquiring desired data from the IoT device at non-normal times.
  • the user detects on-site data from the second IoT device 412 Become available.
  • the acquisition range of on-site data at the time of disaster can be expanded without the need to add the IoT device 400 for disaster prevention.
  • the user when there is no suitable first IoT device 411 owned by the user in the area of interest, the user also acquires field data (eg, image data) from the second IoT device 412 owned by the provider or a third party Can.
  • field data eg, image data
  • the IoT network infrastructure system 200 by expanding the IoT device 400 capable of acquiring on-site data, it is possible to provide on-site data more suitable for the user's request.
  • temporarily increasing the number of first IoT devices 411 to widen the acquisition range of on-site data by the IoT devices may cause network congestion.
  • network congestion may occur because the second IoT device 412 owned by a provider or a third party can be used, and the addition of the first IoT device 411 is not necessary. Is relatively small.
  • the priority of the IoT device to be selected can be determined based on the contract information and the usage status of each IoT device 400. Therefore, data transmission of the selected IoT device 400 can be preferentially controlled regardless of network congestion.
  • the selection logic calculation unit 212 may select the IoT device 400 in the non-normal state based on the information indicating the non-normal state included in the external information. Alternatively, the selection logic calculator 212 may select the IoT device 400 that is considered to be associated with the non-normal location.
  • the selection logic calculation unit 212 selects the IoT device 400 based on the information indicating the location of the non-normal state included in the external information. Therefore, in the IoT network system 1, it is possible to increase the possibility of providing data desired by the user to a user who needs data on an unusual state, such as a city employee who performs disaster countermeasure, for example.
  • the selection logic calculation unit 212 further selects the IoT device 400 based on contract information indicating availability of each IoT device.
  • the site data can be acquired not only from the IoT device 400 (first IoT device 411) owned by the user but also from the IoT device 400 (second IoT device 412) owned by the provider or a third party In order to establish a contract in advance between the user and the provider (service provider).
  • the contract information management unit 213 of the IoT network infrastructure system 200 manages the contract information.
  • the user can obtain on-site data from the IoT device 400 (in particular, the second IoT device 412) within the scope of the contract.
  • the second IoT device 412 that can be used by contract, it is possible to operate reflecting the intention of both the user (user of field data) and the field data provider. .
  • the possibility of trouble is reduced by the fact that the framework for taking IoT device 400 (the second IoT device 412) owned by the provider or the third party into the field data source is clarified in the contract.
  • the second IoT device 412 may be configured using an on-vehicle camera, may be configured using a fixed camera, or may be configured using a portable camera (for example, a camera of a smartphone) Good.
  • the selection logic calculation unit 212 further selects an IoT device based on the usage status of each IoT device. Thereby, in the IoT network based system 200, it is possible to prevent the occurrence of a conflict in which the same second IoT device 412 is assigned to a plurality of terminal devices 100. Alternatively, when the IoT network infrastructure system 200 duplicates the field data of the second IoT device 412, the plurality of terminal devices 100 can share the field data of the second IoT device 412.
  • the IoT network infrastructure system 200 when there is a request for on-site data of the same IoT device 400 from a plurality of terminal devices 100 (a plurality of applications), the IoT network infrastructure system 200 requests the on-site data of the requested IoT device 400 with high priority. (Provided to the terminal device 100 with high priority).
  • the IoT network infrastructure system 200 duplicates the requested field data of the IoT device 400 and provides it to each terminal device 100.
  • the selection logic calculation unit 212 confirms whether or not desired data can be acquired from the selected IoT device. This increases the possibility that the IoT network infrastructure system 200 can provide desired data to the user.
  • the desired data referred to here is field data judged to be appropriate based on the judgment standard of the appropriateness of the field data as in the above-mentioned equation (1). For example, according to the IoT network infrastructure system 200, it is possible to provide the terminal device 100 with a more appropriate image, such as avoiding an image whose view is blocked by rubble.
  • the device control unit 219 controls the selected IoT device 400 to confirm whether desired data can be acquired. For example, when the IoT device 400 includes a camera and performs imaging and transmits image data, when the state of the image is not good with the image data acquired by the data acquisition unit 218, the device control unit 219 selects the IoT device 400. To change the orientation (the direction to shoot) or the zoom of the IoT device 400. As described above, the device control unit 219 controls the IoT device 400 to increase the possibility that the desired data can be provided to the user.
  • the selection logic calculation unit 212 determines that the desired data can not be acquired in the confirmation, the selection logic calculation unit 212 selects another IoT device 400. This increases the possibility that the IoT network infrastructure system 200 can provide desired data to the user.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram showing the configuration of a computer according to at least one embodiment.
  • a computer 50 illustrated in FIG. 9 includes a CPU 51, a main storage device 53, an auxiliary storage device 52, and an interface 54.
  • the IoT network infrastructure system 200 described above is implemented in the computer 50. Then, the operation of each part of the IoT network infrastructure system 200 is stored in the auxiliary storage device 52 in the form of a program.
  • the CPU 51 reads a program from the auxiliary storage device 52, develops the program in the main storage device 53, and executes the above processing according to the program.
  • FIG. 10 is a diagram showing an example of the minimum configuration of the IoT network infrastructure system.
  • the IoT network infrastructure system 10 shown in FIG. 10 includes an external information receiving unit 12, a selection logic calculating unit 13, and a device control unit 11.
  • the external information receiving unit 12 receives external information.
  • the selection logic calculation unit 13 selects an IoT device from among the first IoT device that transmits data at normal times and the second IoT device different from the first IoT device.
  • the device control unit 11 instructs the selected IoT device to transmit data.
  • the IoT network infrastructure system 10 instructs data transmission only to the first IoT device at normal times, and instructs data transmission to an IoT device selected from the first IoT device and the second IoT device at abnormal times . That is, the target of the IoT device to which the device control unit 11 instructs data transmission is extended to the first IoT device and the second IoT device at abnormal times. This can increase the possibility of acquiring desired data from the IoT device at non-normal times.
  • a program for realizing all or part of the processing performed by the IoT network infrastructure system 200 is recorded in a computer readable recording medium, and the computer system reads the program recorded in the recording medium and executes it. The processing of each part may be performed accordingly.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer-readable recording medium” means a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, a CD-ROM, or a storage device such as a hard disk built in a computer system.
  • the program may be for realizing a part of the functions described above, or may be realized in combination with the program already recorded in the computer system.
  • IoT Network System 10 IoT Network System 10, 200 IoT Network Infrastructure System 11, 219 Device Control Unit 12, 211 External Information Reception Unit 13, 212 Selection Logic Calculation Unit 100 Terminal Device 111 Application Control Unit 112 Application Media Processing Unit 213 Contract Information Management Unit 214 Device Data management unit 215 Reassignment / replication unit 216 Device data acquisition unit 217 Device data processing unit 218 Data acquisition unit 220 Core network control unit 300 Core network 311 MME 312 PCRF 400 IoT Device 411 1st IoT Device 412 2nd IoT Device

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Telephonic Communication Services (AREA)
  • Alarm Systems (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

[課題]非通常時に、IoTデバイスから所望のデータを取得できる可能性を高められるようにする。 [解決手段]IoTデバイスの制御方法が、外部情報を受信し、前記受信した外部情報に基づいて、通常時にデータを送信する第1IoTデバイスと、前記第1IoTデバイスとは異なる第2IoTデバイスと、の中からIoTデバイスを選択し、前記選択したIoTデバイスにデータ送信を指示する。

Description

IoTデバイスの制御方法、プログラムが記録された記録媒体及びIoTネットワーク基盤システム
 本発明は、IoTデバイスの制御方法、プログラム及びIoTネットワーク基盤システムに関する。
 防災用のカメラから画像を取得する防災システムがある。
 例えば、特許文献1に記載の防災システムは、固定カメラ装置と移動カメラ装置とを備え、これら固定カメラ装置および移動カメラ装置から送信された映像情報を防災センターシステムが受信する。防災センターシステムは、受信した映像情報を表示し、蓄積する。
特開2012-178662号公報
 カメラ、温度センサ、雨量センサ、GPSセンサといったIoT(Internet of Things)デバイスの設置および運用にはコスト、設置場所の制約等の問題があり、このためにIoTデバイスの設置台数が制限されることが考えられる。このため、災害発生時、事故発生時、渋滞発生時といった非通常時に、IoTデバイスから所望のデータが得られない可能性がある。
 本発明は、上述の課題を解決することのできるIoTデバイスの制御方法、プログラム及びIoTネットワーク基盤システムを提供することを目的としている。
 本発明の第1の態様によれば、IoTデバイスの制御方法は、外部情報を受信し、前記受信した外部情報に基づいて、通常時にデータを送信する第1IoTデバイスと、前記第1IoTデバイスとは異なる第2IoTデバイスと、の中からIoTデバイスを選択し、前記選択したIoTデバイスにデータ送信を指示する。
 本発明の第2の態様によれば、プログラムは、コンピュータに、外部情報を受信する処理と、前記受信した外部情報に基づいて、通常時にデータを送信する第1IoTデバイスと、前記第1IoTデバイスとは異なる第2IoTデバイスと、の中からIoTデバイスを選択する処理と、前記選択したIoTデバイスにデータ送信を指示する処理と、を実行させるためのプログラムである。
 本発明の第3の態様によれば、IoTネットワーク基盤システムは、IoTデバイスを制御するIoTネットワーク基盤システムであって、外部情報を受信する外部情報受信部と、前記受信した外部情報に基づいて、通常時にデータを送信する第1IoTデバイスと、前記第1IoTデバイスとは異なる第2IoTデバイスと、の中からIoTデバイスを選択する選択ロジック計算部と、前記選択したIoTデバイスにデータ送信を指示するデバイス制御部と、を備える。
 この発明によれば、災害発生時、事故発生時、渋滞発生時といった非通常時に、IoTデバイスから所望のデータを取得できる可能性が高まる。
実施形態に係るIoT(Internet of Things)ネットワークシステムの機能構成を示す概略ブロック図である。 同実施形態に係るIoTネットワークシステムにおける階層構造の例を示す図である。 同実施形態で、通常時におけるIoTネットワーク基盤システムの動作の例を示す図である。 同実施形態で、災害発生時に、IoTネットワーク基盤システムが外部情報に基づいて行う処理の手順の例を示す図である。 同実施形態で、災害発生時に、IoTネットワーク基盤システムがユーザの指示に基づいて行う処理の例を示す図である。 同実施形態に係るIoTネットワーク基盤システムがIoTデバイスからの画像を評価する処理手順の例を示す図である。 同実施形態に係るIoTネットワーク基盤システムが、選択したIoTデバイスに画像データを送信させる処理手順の例を示す図である。 同実施形態で、複数の端末装置が存在し、複数の端末装置から同じIoTデバイスへのデータ要求または制御が必要になった場合の、IoTネットワーク基盤システムの処理手順の例を示す図である。 本実施形態に係るIoTネットワーク基盤システムの最小構成の例を示す図である。 本実施形態に係るIoTネットワーク基盤システムの最小構成の例を示す図である。
 以下、本発明の好ましい実施形態を説明するが、以下の実施形態は請求の範囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。
 図1は、実施形態に係るIoT(Internet of Things)ネットワークシステムの機能構成を示す概略ブロック図である。図1に示す構成で、IoTネットワークシステム1は、端末装置100と、IoTデバイスの制御方法を実行するIoTネットワーク基盤システム200と、第1IoTデバイス411と、第2IoTデバイス412とを備える。端末装置100は、アプリ制御部111と、アプリメディア処理部112とを備える。IoTネットワーク基盤システム200は、外部情報受信部211と、選択ロジック計算部212と、契約情報管理部213と、デバイスデータ管理部214と、再割り当て/複製部215と、デバイスデータ取得部216と、デバイスデータ加工部217と、データ取得部218と、デバイス制御部219と、コアネットワーク制御部220とを備える。
 また、端末装置100と、IoTネットワーク基盤システム200と、第1IoTデバイス411と、第2IoTデバイス412とは、コアネットワーク300を介して通信接続する。コアネットワーク300は、MME311と、PCRF312とを備える。
 また、IoTネットワーク基盤システム200は、外部情報源機器900と通信接続する。
 以下では、第1IoTデバイス411と第2IoTデバイス412とを総称してIoTデバイス400と表記する。IoTデバイス400が送信するデータの経路を実線で示し、その他のデータまたは信号の経路を破線で示している。IoTデバイス400とは、ネットワークにつながる機能を有するデバイスの総称である。例えば、IoTデバイス400がカメラを含んで構成され、動画像または静止画像を撮影するようにしてもよい。あるいは、IoTデバイス400が、温度、湿度、雨量、河川の水位、ガス濃度、振動、GPS等を計測する各種センサを含んで構成されていてもよい。また、IoTデバイス400が、これらのいずれかの機能を備える携帯電話機、車、ドローン等の通信端末として構成されていてもよい。
 IoTデバイス400が取得するデータは、動画像、静止画像、温度、湿度、雨量、河川の水位、ガス濃度、振動数、位置情報等、IoTデバイス400の種類によって様々考えられる。第1IoTデバイス411が、例えば、IoTネットワーク基盤システム200が送信する制御信号に基づいて、所定のタイミング(例えば、毎正時、日中のみ、平日の日中のみ等)にデータを取得し、端末装置100にデータを送信するようにしてもよい。
 IoTネットワーク基盤システム200は、IoTデバイス400を制御するシステムである。IoTネットワーク基盤システム200は、通常時、第1IoTデバイス411にデータ送信を指示する。第1IoTデバイス411が通常時にデータを送信する期間は、例えば、毎正時、日中のみ、平日夜間のみ、といった所定の期間であってもよい。IoTネットワーク基盤システム200が、例えば所定のタイミングごとに、第1IoTデバイス411にデータ送信を指示するようにしてもよい。また、IoTネットワーク基盤システム200が、例えば初期設定等の第1IoTデバイス411との通信時のみに、第1IoTデバイス411にデータ送信を指示するようにしてもよい。
 ここで、通常時とは、災害、事故または渋滞などの事象が発生していないときのことを言い、このとき、端末装置100は、第1IoTデバイス411からの出力データのみを用いる。一方、非通常状態とは、例えば、災害、事故または渋滞などの事象が発生している状態のことを言う。
 一方、IoTネットワーク基盤システム200は、外部情報を受信した場合、当該外部情報に基づいて、第1IoTデバイス411及び第2IoTデバイス412の中からIoTデバイスを選択し、選択したIoTデバイスにデータ送信を指示する。外部情報は、災害発生場所、事件・事故発生場所、渋滞発生場所といった非通常状態の場所を示す情報を含む。IoTネットワーク基盤システム200が、外部情報に含まれる非通常状態の場所を示す情報に基づいて、第1IoTデバイス411及び第2IoTデバイス412の中から、非通常状態の場所またはその近傍にあるIoTデバイスを選択するようにしてもよい。外部情報とは、IoTネットワーク基盤システム200以外の外部装置から受信した情報をいう。
 外部装置は、例えば、外部情報源機器900であってもよいし、端末装置100であってもよい。外部装置が外部情報源機器900である場合、外部情報は、例えば、A県で震度6の地震発生、地点Bで自爆テロ発生、道路Cの区間Dで渋滞発生、E県西部に大雨洪水警報といった情報であってもよい。このとき、A県、地点B、道路Cの区間D、E県西部といった情報が、非通常状態の場所を示す情報となる。外部装置が端末装置100である場合、外部情報は、第1IoTデバイス411が通常時に送信したデータに基づく情報であってもよい。例えば、外部情報は、ビルFの10階に設置された第1IoTデバイス411が火災を検知した、河川G下流に設置された第1IoTデバイス411が閾値以上の水位を検知したといった情報であってもよい。このとき、ビルFの10階、河川G下流といった情報が、非通常状態の場所を示す情報となる。
 IoTネットワーク基盤システム200は、例えばワークステーション(Workstation)またはパソコン(Personal Computer;PC)等のコンピュータを用いて構成される。図1に示すIoTネットワーク基盤システム200の機能部(211~220)の各々は、IoTネットワーク基盤システム200の備えるCPU(Central Processing Unit、中央処理装置)が、IoTネットワーク基盤システム200の備える記憶デバイスからプログラムを読み出して実行することで実現される。
 なお、IoTネットワーク基盤システム200が複数のワークステーションを用いて構成されるなど、複数の装置の組合せにて実現されていてもよい。
 ここでいうプロバイダは、IoTネットワークシステム1を用いてデータ提供サービスを提供する者である。ここでいうユーザは、IoTネットワークシステム1を用いたデータ提供サービスの利用者である。例えば、端末装置100が地方自治体等の防災センターに設置された防災用の端末装置であってもよく、ユーザは、当該防災センターに勤務する担当者であってもよい。
 また、ここでいう第三者は、ユーザ自身およびプロバイダ以外の者である。ここでいう第三者は、他のユーザであってもよいし、IoTネットワークシステム1を用いたデータ提供サービスを受けずもっぱらデータを提供する者であってもよい。
 IoTネットワークシステム1を用いたデータ提供サービスにおけるデータのやり取りのために、ユーザおよび第三者それぞれが、予めプロバイダとの間で契約を締結しておく。
 端末装置100は、IoTネットワークシステム1を用いたデータ提供サービス用のアプリケーションプログラムを実行することでIoTネットワークシステム1の端末装置として機能する。端末装置100は、例えばパソコン、タブレット端末装置またはスマートフォン等のコンピュータを用いて構成される。
 IoTネットワークシステム1が備える端末装置100の数は、図1に示す1つに限らず複数であってもよい。IoTネットワークシステム1を用いたデータ提供サービスを利用するユーザが複数いてもよい。
 以下では、IoTネットワークシステム1を用いたデータ提供サービス用のアプリケーションプログラムを、単にアプリケーションと称する。
 アプリ制御部111は、アプリケーションを実行して端末装置100の各部を制御する。特に、アプリ制御部111は、データを要求するユーザ操作に従って、データ要求をIoTネットワーク基盤システム200へ送信する。
 アプリ制御部111は、端末装置100が備える通信機能を用いてデータ要求等の信号の送受信を行う。アプリ制御部111がデータ要求を送信する方法は、特定の方法に限定されない。特に、アプリ制御部111がコアネットワーク300を用いてデータ要求を送信するようにしてもよいし、コアネットワーク300以外の通信経路を用いてデータ要求を送信するようにしてもよい。
 アプリメディア処理部112は、IoTデバイス400がコアネットワーク300を介して送信するデータを受信し処理する。例えば、IoTデバイス400は画像データを送信し、アプリメディア処理部112は、受信した画像データを端末装置100が備える表示画面に表示する。
 IoTデバイス400は、監視対象ポイントなどの現場のデータを取得し、取得したデータを端末装置100へ送信する。以下では、IoTデバイス400が取得するデータを現場データと称する。
 IoTデバイス400は、IoTネットワーク基盤システム200が送信する制御情報に基づいて、指示された端末装置100へ現場データを送信する。
 端末装置100が取得可能な現場データ(ユーザが取得可能な現場データ)は、ユーザとプロバイダとの契約にて予め定められる。例えば図1の構成で、端末装置100は、端末装置100のユーザの管理下にあるIoTデバイス400である第1IoTデバイス411の現場データを常に取得可能である。
 一方、端末装置100は、端末装置100のユーザとは異なる者の管理下にある第2IoTデバイス412のうち、予め契約で定められた一部の第2IoTデバイス412だけから、現場データを取得可能である。契約とは、第2IoTデバイス412が、災害発生時、事故発生時、渋滞発生時といった非通常時に、自装置(第2IoTデバイス412)の管理者以外(すなわち端末装置100)へ現場データを提供するための許可であってもよい。契約には、第2IoTデバイス412が現場データを端末装置100に提供する通信の優先度が含まれていてもよい。あるいは、端末装置100は、非通常時に全ての第2IoTデバイス412の現場データを取得可能と定められてもよい。また、第2IoTデバイス412の現場データが匿名化される場合、端末装置100は、第2IoTデバイス412の現場データを通常時も取得可能と定められてもよい。
 外部情報源機器900は、IoTネットワーク基盤システム200に外部情報を提供する。例えば、外部情報源機器900は、防災情報提供システムであり、IoTネットワーク基盤システム200に防災情報や災害情報といった外部情報を提供するようにしてもよい。また、外部情報源機器900は、交通情報システムであり、IoTネットワーク基盤システム200に、外部情報として渋滞情報等の道路交通情報を提供するようにしてもよい。外部情報は、災害発生場所、事故発生場所、渋滞発生場所といった非通常状態の場所を示す情報を含む。
 外部情報に基づいて、IoTネットワーク基盤システム200は、非通常時に端末装置100に現場データを送信するIoTデバイス400を選択する。IoTネットワーク基盤システム200は、外部情報に含まれる非通常状態の場所を示す情報に基づいて、第1IoTデバイス411及び第2IoTデバイス412の中から、非通常状態の場所またはその近傍にあるIoTデバイスを選択するようにしてもよい。
 コアネットワーク300は、通信事業者が提供する通信ネットワークの基幹をなすネットワークである。コアネットワーク300は、特に、IoTデバイス400から端末装置100への現場データの送信を仲介する。
 ここでは、コアネットワーク300が携帯電話網のコアネットワークである場合を例に説明する。但し、コアネットワーク300は、通信毎の帯域を制御可能、かつ、通信毎の優先度を制御可能な通信ネットワークであればよく、特定の種類のネットワークに限定されない。例えば、コアネットワーク300が、固定電話向けの通信ネットワークであってもよい。あるいは、コアネットワーク300が、複数の通信ネットワークを組み合わせて構成されていてもよい。
 上記のように、ここではコアネットワーク300が携帯電話網のコアネットワークである場合を例に説明する。コアネットワーク300は、以下の各部を備える。
 ・PCRF(Policy And Charging Rules Function):ユーザデータ転送のQoS(Quality Of Service)および課金のための制御を行う論理ノードである。
 ・P-GW(Packet Data Network Gateway):PDN(Packet Data Network、外部のネットワーク)との接続点であり、IPアドレスの割り当て、および、S-GWへのパケット転送などを行うゲートウェイである。
 ・S-GW(Serving Gateway):モバイルアクセスシステムを収容する在圏パケットゲートウェイである。
 ・MME(Mobility Management Entity):eNodeBを収容し、モビリティ制御する論理ノードである。
 ・SGSN(Serving GPRS(General Packet Radio Service) Support Node)パケット通信機能を有する論理ノードである。
 ・HSS(Home Subscriber Server)移動通信ネットワークにおける加入者情報データベースであり、認証情報および在圏情報の管理を行う。
 ・eNodeB(Evolved Node B、eNB)、所定の無線通信方式に対応した無線基地局である。
 図1では、これらのうちMME311およびPCRF312が示されている。
 MME311は、IoTネットワーク基盤システム200に対してIoTデバイス400に関する情報を提供する。特に、MME311は、IoTネットワーク基盤システム200に対してIoTデバイス400の通信状況に関する情報、および、IoTデバイス400の位置情報を提供する。
 PCRF312は、IoTデバイス400の通信の帯域制御および優先制御を行う。
 IoTネットワーク基盤システム200は、IoTデバイスの制御方法を実行する。IoTネットワーク基盤システム200は、IoTデバイス400に制御情報を送信することで、当該IoTデバイス400に現場データの送信を指示する。特に、IoTネットワーク基盤システム200は、外部情報を受信した場合、第1IoTデバイス411と第2IoTデバイス412との中からIoTデバイスを選択し、選択したIoTデバイスに現場データの送信を指示する。また、IoTネットワーク基盤システム200は、契約で定められている条件に従って、選択されたIoTデバイスの優先度を決定する。IoTネットワーク基盤システム200は、決定した優先度に基づいてコアネットワーク300に制御信号を送信する。コアネットワーク300は、受信した制御信号に基づいて、IoTデバイスの通信に関する優先制御を行う。優先制御とは、例えば、特定のIoTデバイスの通信帯域を広げる制御であってもよいし、通信の優先度を上げる制御であってもよい。
 外部情報受信部211は、IoTネットワーク基盤システム200が端末装置100および外部情報源機器900と連携する為の機能部である。上記のように、外部情報源機器900は、気象庁または気象会社の防災情報提供システムであってもよく、外部情報受信部211が、当該防災情報提供システムから災害情報等の外部情報を受信するようにしてもよい。また、ユーザが、確認したいエリアの入力操作を端末装置100に対して行った場合、外部情報受信部211が、外部情報として、指定されたエリアを示すデータ要求を当該端末装置100から受信するようにしてもよい。また、外部情報受信部211は、外部情報として、第1IoTデバイス411が通常時に送信したデータに基づく情報を端末装置100から受信してもよい。第1IoTデバイス411が通常時に送信したデータに基づく情報とは、例えば、当該第1IoTデバイス411が取得したデータが閾値を超えているといった情報であってもよい。また、第1IoTデバイス411が通常時に送信したデータに基づく情報とは、例えば、当該第1IoTデバイス411が火災を検知したといった情報や、当該第1IoTデバイス411が設置された近くの河川が氾濫の虞があるといった情報であってもよい。
 外部情報受信部211が外部情報源機器900から受信する情報、及び、外部情報受信部211が端末装置100から受信する情報のいずれも、外部情報の例に該当する。
 選択ロジック計算部212は、外部情報受信部211が受信した外部情報に基づいて、第1IoTデバイス411と第2IoTデバイス412との中から、現場データの送信を指示するIoTデバイスを選択する。選択ロジック計算部212は、外部情報受信部211と連携してIoTデバイス400の選択に適用するロジックを決定する。上記のように、外部情報受信部211が受信する外部情報は非通常状態の場所を示す情報を含む。選択ロジック計算部212は、第1IoTデバイス411と第2IoTデバイス412との中から、非通常状態の場所またはその近傍に設置されたIoTデバイスを選択する。
 あるいは、選択ロジック計算部212が、非通常状態の場所またはその近傍に設置されたIoTデバイス400に加えて、あるいは代えて、非通常状態の場所に関連するIoTデバイスとして定められているIoTデバイス400を選択するようにしてもよい。例えば、ある川の流域で洪水が発生した場合、選択ロジック計算部212が、洪水が発生した場所のIoTデバイス400に加えて、あるいは代えて、その川の上流に設置されたIoTデバイス400を選択してもよい。
 また、選択ロジック計算部212は、契約情報管理部213から契約情報を取得し、デバイスデータ管理部214からIoTデバイス400の使用状況情報を取得する。そして、選択ロジック計算部212は、決定したロジックに契約情報およびIoTデバイス400の使用状況情報を入力して、端末装置100に対して現場データを送信させるIoTデバイス400を決定する。
 契約情報管理部213は、ユーザとプロバイダとの契約を示す契約情報を管理する。この契約情報は、例えば、ユーザが利用可能な第2IoTデバイス412の範囲(すなわち第2IoTデバイス412の使用可否)および利用条件(現場データを匿名化するか、どのような非通常状態に適用するか等)および課金方法を示す。
 デバイスデータ取得部216は、コアネットワーク300からデバイスデータを取得する。ここでいうデバイスデータは、IoTデバイス400の各々に関する情報である。デバイスデータは、IoTデバイス400の各々の通信状況に関する情報、および、IoTデバイス400の位置情報を含む。
 デバイスデータ加工部217は、デバイスデータ取得部216がコアネットワーク300から取得したデバイスデータを扱い易いように加工する。例えば、コアネットワーク300からの情報に個人を特定可能な情報が含まれている場合、デバイスデータ加工部217は、個人を特定可能な情報を削除するなど情報の匿名化を行う。例えば、現場データ提供者とプロバイダとの間の契約で、デバイスデータの加工方法が定められていてもよい。この場合、デバイスデータ加工部217は、この契約に基づいてデバイスデータの加工を行う。
 デバイスデータ管理部214は、デバイスデータ取得部216が取得し、必要に応じてデバイスデータ加工部217が加工したデバイスデータを記憶し管理する。例えば、デバイスデータ管理部214は、デバイスデータとしてIoTデバイス400の各々について以下の情報を記憶し管理する。
 ・IoTデバイス400の機器ID(IoTデバイス400の識別情報)。
 ・IoTデバイス400の通信に割り当てられている帯域。
 ・IoTデバイス400の通信の優先度。
 ・IoTデバイス400の所有者名(IoTデバイス400の所有者の識別情報)。
 ・IoTデバイス400の使用状況(例えば、「使用中」または「未使用」)。
 再割り当て/複製部215は、選択ロジック計算部212による選択で、複数の端末装置100に対する現場データ送信元のIoTデバイス400が1つのIoTデバイス400に重なった場合の処理を行う。
 複数の端末装置100が、当該IoTデバイス400の現場データを共用可能な場合、再割り当て/複製部215は、当該IoTデバイス400からの現場データを複製して、複数の端末装置100の各々に送信する。
 一方、複数の端末装置100が、当該IoTデバイス400の現場データを共用できない場合、再割り当て/複製部215は、端末装置100へのIoTデバイス400の割り当てを変更する(再割り当てを行う)。ここでいう端末装置100に割り当てられたIoTデバイス400は、当該端末装置100へ現場データを送信するよう制御されるIoTデバイス400である。
 端末装置100へのIoTデバイス400の割り当てを変更する場合、再割り当て/複製部215は、例えば契約またはアプリケーションの種類に応じて定まる優先順位に基づいて、優先順位の最も高い端末装置100に対して当該IoTデバイス400の割り当てを維持する。他の端末装置100に対して、再割り当て/複製部215は、選択ロジック計算部212に次善のIoTデバイス400を選択させ、選択されたIoTデバイス400を当該端末装置100に割り当てる。
 データ取得部218は、IoTデバイス400から現場データを取得する。
 デバイス制御部219は、IoTデバイス400を制御する。
 データ取得部218が取得した現場データに不都合がある場合、デバイス制御部219は、当該IoTデバイス400を制御してデータを取得する条件を変更させる。例えば、IoTデバイス400が、画像データを取得するカメラである場合について説明する。データ取得部218が取得した画像データにて画像の状態が良くない場合、デバイス制御部219は、当該IoTデバイス400の向き(撮影する向き)を変える、またはズームを変更するといった制御信号をIoTデバイス400に送信する。
 コアネットワーク制御部220は、コアネットワーク300に制御信号を送信する。特に、コアネットワーク制御部220は、PCRF312に対して、IoTデバイス400各々の通信帯域および優先度を制御する指示を行う。
 図2は、IoTネットワークシステム1における階層構造の例を示す図である。図2では、IoTネットワークシステム1を構成する機能またはデバイスを、アプリケーション層、プラットフォーム層、コネクティビティ層、及び、デバイス層に分類している。
 アプリケーション層には、端末装置100が実行するアプリケーション機能が分類される。このアプリケーション機能は、アプリ制御部111による現場データの要求、および、アプリメディア処理部112による現場データの取得が含まれる。
 プラットフォーム層には、IoTネットワーク基盤システム200によるIoTネットワーク基盤機能が分類される。このIoTネットワーク基盤機能には、以下の各機能が含まれる。
 ・外部情報受信部211による外部情報の受信。
 ・選択ロジック計算部212による選択ロジック計算(端末装置100に現場データを送信させるIoTデバイス400を決定するロジックの計算)。
 ・契約情報管理部213による契約情報の管理。
 ・デバイスデータ管理部214によるデバイスデータの管理。
 ・再割り当て/複製部215によるIoTデバイス400の端末装置100への再割り当て、および、IoTデバイス400の現場データの複製。
 ・デバイスデータ取得部216によるデバイスデータの取得。
 ・デバイスデータ加工部217によるデバイスデータの加工。
 ・データ取得部218によるIoTデバイス400に対する現場データの要求、および、要求した現場データの取得。
 ・デバイス制御部219によるIoTデバイス400の制御。
 ・コアネットワーク制御部220によるコアネットワーク300の制御。
 コネクティビティ層には、コアネットワーク300が提供する通信ネットワークが分類される。この通信ネットワークにおける管理または処理として、帯域管理、優先度管理、および、位置情報処理が含まれる。
 帯域管理では、コアネットワーク300における各通信に割り当てる帯域を管理する。優先度管理では、コアネットワーク300における各通信の優先度を管理する。位置情報処理では、IoTデバイス400の位置情報を取得する。特に、車載されているIoTデバイスなど移動可能に構成されているIoTデバイス400の位置情報を位置情報処理にて取得する。
 デバイス層には、IoTデバイス400が分類される。上述したように、IoTデバイス400にはユーザの管理下にある第1IoTデバイス411と、プロバイダまたは第三者など、ユーザ以外の管理下にある第2IoTデバイス412とがある。
 図2のように、アプリケーション層とプラットフォーム層とが分離されている。アプリケーション側(端末装置100側)がIoTデバイス400の状況(電源OFFや電池切れ、設置位置等)を意識せずに目的(特定エリアの画像が見たい等)を遂行できるよう、IoTネットワーク基盤側(IoTネットワーク基盤システム200側)にて複雑な選択ロジック計算を吸収する。例えば、アプリケーションが「監視アプリ」(災害発生場所など特定の場所を監視するためのアプリケーション)である場合、ユーザは、監視したい注目エリアをGUI上から選択する(例えば、丸く囲うタッチ操作を行う)ことで、注目エリアのIoTデバイス400から画像を取得することができる。
 次に、図3~8を参照してIoTネットワーク基盤システム200の動作について説明する。
 以下では、IoTデバイス400がカメラを含んで構成され、IoTネットワーク基盤システム200が防災用の画像を提供する場合を例に説明する。ただし、IoTデバイス400は、特定の種類のデバイスに限定されず、IoTネットワークシステム1が提供する現場データは、特定の種類のデータに限定されない。
 また、以下の動作例の説明では、ユーザがIoTネットワークシステム1によるサービスを受ける前提として、プロバイダとの契約を予め締結しているものとする。
 以下では、処理を行う機能部またはデータを伝送する経路に番号を付して説明する。
 図3は、通常時におけるIoTネットワーク基盤システム200の動作の例を示す図である。
 (1) 通常時は、デバイスデータ取得部216が、デバイスデータ(IoTデバイス400の位置情報、帯域、優先度等)をコアネットワーク300側から定期的に取得する。
 (2) デバイスデータ取得部216は、得られたデバイスデータをデバイスデータ加工部217へ渡す(出力する)。
 (3) デバイスデータ加工部217は、デバイスデータ取得部216が取得したデバイスデータを必要に応じて加工(例えば、第三者の情報について個人を特定可能な情報をマスキングする等)する。例えば、デバイスデータ加工部217は、契約情報管理部213が管理する契約情報を参照し、契約情報に定められている加工方法に従ってデバイスデータを加工する。
 (4) デバイスデータ加工部217は、デバイスデータをデバイスデータ管理部214へ渡す。
 (5) デバイスデータ管理部214は、デバイスデータ取得部216が取得し、デバイスデータ加工部217が必要に応じて加工したデバイスデータを格納(記憶)する。
 (6) 通常時に端末装置100が取得可能なIoTデバイス400の範囲が、ユーザとプロバイダとの間の契約で予め定められている。例えば通常時は、端末装置100と同じユーザのIoTデバイス400である第1IoTデバイス411が画像データを端末装置100へ送信する。
 図4は、災害(地震等)発生時等の非通常時に、IoTネットワーク基盤システム200が外部情報に基づいて行う処理の手順の例を示す図である。
 (11) 外部情報受信部211は、外部情報源機器900から災害情報を受信する。例えば、IoTネットワーク基盤システム200は、気象庁等の外部機関と連携しており、外部機関のサーバ装置から災害情報(例えば、位置情報、災害の強さ等)を受け取る。
 (12) 外部情報受信部211は、受け取った情報を選択ロジック計算部212に渡す。
 (13) 選択ロジック計算部212は、外部情報に含まれる非通常状態の場所を示す情報、契約情報およびIoTデバイス400の使用状況に基づいて第1IoTデバイス411と第2IoTデバイス412との中からIoTデバイスを選択する。具体的には、選択ロジック計算部212は、契約情報管理部213にアクセスして契約情報を確認する。また、選択ロジック計算部212は、デバイスデータ管理部214にアクセスしてIoTデバイス400の使用状況を把握する。特に、選択ロジック計算部212は、IoTデバイス400の使用状況に基づいて、他の端末装置100(他のアプリケーション)が当該IoTデバイス400を使用中か否かを把握する。そして、選択ロジック計算部212は、契約の範囲内で、かつ、使用可能な(他のアプリケーションで使用されていない)IoTデバイス400を選択する。
 (14) 選択ロジック計算部212は、選択したIoTデバイス400をコアネットワーク制御部220およびデバイス制御部219に通知する。
 (15) コアネットワーク制御部220は、選択されたIoTデバイス400の通信を優先制御するよう、コアネットワーク300に指示する。例えば、震度5以上の地域にあるカメラの通信を優先させる場合、コアネットワーク制御部220は、該当カメラの帯域を広げ優先度を上げるよう、コアネットワーク300のPCRF312に指示する。また、コアネットワーク制御部220は、該当地域以外のカメラやその他IoTデバイス400(スマートメータ等)の帯域を狭め、優先度を低くするようにコアネットワーク300側に指示する。なお、IoTデバイス400が固定網を介して画像データを送信する場合、コアネットワーク制御部220は、固定網に対してIoTデバイス400の通信の帯域および優先度等の指示を行う。
 (16) デバイス制御部219は、選択されたIoTデバイス400に画像データの送信を指示する。
 (17) 選択されたIoTデバイス400は、デバイス制御部219の制御に従って、端末装置100へ画像データを送信する。このとき、コアネットワーク300は、コアネットワーク制御部220が指示した帯域および優先度に従って、IoTデバイス400から端末装置100への画像データを伝送する。
 図5は、災害発生時等の非通常時に、IoTネットワーク基盤システム200がユーザの指示(外部情報)に基づいて行う処理の例を示す図である。IoTネットワーク基盤システム200は、ユーザの指示に基づいて、図3に示す通常時の処理から図5の処理に切り替える。あるいは、IoTネットワーク基盤システム200が、図4の処理を行った後、ユーザ指示に基づいて図5の処理を行うことで、IoTデバイス400の選択を更新するようにしてもよい。
 (21) ユーザ(例えば、地方自治体等の防災担当者)が、被害状況の確認や帰宅難民の動線確保等のため、確認したい地域を指定する。例えば、端末装置100が表示画面に地図を表示し、管理者は、確認したい地域を丸で囲うタッチ操作を行うことで、地域の指定を行う。
 (22) 端末装置100は、地域指定情報(ユーザが指定した地域を示す情報、すなわち外部情報)をIoTネットワーク基盤システム200へ送信する。
 (23) IoTネットワーク基盤システム200では、外部情報受信部211が地域指定情報を受信し、受信した地域指定情報を選択ロジック計算部212へ渡す。
 (24) 選択ロジック計算部212は、地域指定情報に含まれる地域を示す情報、契約情報、および、IoTデバイス400の使用状況に基づいてIoTデバイス400を選択する。図4を参照して説明したのと同様、選択ロジック計算部212は、契約情報管理部213にアクセスして契約情報を確認する。また、選択ロジック計算部212は、デバイスデータ管理部214にアクセスしてIoTデバイス400の使用状況を把握する。特に、選択ロジック計算部212は、IoTデバイス400の使用状況に基づいて、他の端末装置100(他のアプリケーション)が当該IoTデバイス400を使用中か否かを把握する。そして、選択ロジック計算部212は、契約の範囲内で、かつ、使用可能な(他のアプリケーションで使用されていない)IoTデバイス400を選択する。
 (25) 選択ロジック計算部212は、選択したIoTデバイス400をコアネットワーク制御部220およびデバイス制御部219に通知する。
 (26) コアネットワーク制御部220は、選択されたIoTデバイス400の通信を優先制御するよう、コアネットワーク300に指示する。なお、IoTデバイス400が固定網を介して画像データを送信する場合、コアネットワーク制御部220は、固定網に対してIoTデバイス400の通信の帯域および優先度等の指示を行う。
 (27) デバイス制御部219は、選択されたIoTデバイス400に画像データの送信を指示する。
 (28) 選択されたIoTデバイス400は、デバイス制御部219の制御に従って、端末装置100へ画像データを送信する。このとき、コアネットワーク300は、コアネットワーク制御部220が指示した帯域および優先度に従って、IoTデバイス400から端末装置100への画像データを伝送する。
 ここで、図6および図7を参照して、IoTネットワーク基盤システム200がIoTデバイス400の画像を評価してIoTデバイス400を選択する場合の動作例について説明する。図6および図7の処理は、選択ロジック計算部212が行う処理のオプションに該当する。選択ロジック計算部212は、図4の(13)での処理にて、図6および図7の処理を行う。
 図6は、IoTネットワーク基盤システム200がIoTデバイス400の画像を評価する処理手順の例を示す図である。
 (31) データ取得部218は、データ要求先のIoTデバイス400から画像データを取得する。例えば、データ取得部218は、ユーザとプロバイダとの間の契約にて端末装置100が取得可能なIoTデバイス400(固定カメラおよび車載カメラ)のうち、被災地など画像取得対象地域に位置する全てのIoTデバイス400の画像データを取得する。選択候補のIoTデバイス400が画像データを送信していない場合、デバイス制御部219が当該IoTデバイス400を制御して、画像データを送信させるようにしてもよい。
 (32) データ取得部218は、取得したデータを選択ロジック計算部212に渡す。
 (33) 選択ロジック計算部212は、取得したデータに基づいてIoTデバイス400の絞り込みを行う。例えば防災ソリューションの場合、災害時にIoTデバイス400が故障している可能性、および、IoTデバイス400のカメラの画角の一部または全部が瓦礫等で遮られて目的の画像が映っていない可能性がある。そこで、選択ロジック計算部212は、IoTデバイス400の絞り込みにより、端末装置100から要求のあった地域内で最適なIoTデバイス400の選択を行う。
 具体的には、選択ロジック計算部212は、取得した画像が該当地域をどの程度映しているか(有効な画素数がどのくらいの割合か)を計算し、最も映しているカメラを選択する。例えば、監視カメラの画像全体をPピクセル、画像全体のうち該当地域が写っている部分(有効な部分)をpピクセルとしたとき、選択ロジック計算部212は、式(1)に示される割合が最も大きいIoTデバイス400から優先的に選択する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
 図7は、IoTネットワーク基盤システム200が、選択したIoTデバイス400に画像データを送信させる処理手順の例を示す図である。IoTネットワーク基盤システム200は、図6の処理に続いて図7の処理を行う。
 (41) 選択ロジック計算部212は、選択したIoTデバイス400をコアネットワーク制御部220およびデバイス制御部219に通知する。
 (42) コアネットワーク制御部220は、選択されたIoTデバイス400の通信を優先させるよう、コアネットワーク300側に指示する。
 (43) デバイス制御部219は、選択されたIoTデバイス400に画像データの送信を指示する。
 (44) 選択されたIoTデバイス400は、デバイス制御部219の制御に従って、端末装置100へ画像データを送信する。このとき、コアネットワーク300は、コアネットワーク制御部220が指示した帯域および優先度に従って、IoTデバイス400から端末装置100への画像データを伝送する。この場合、コアネットワーク300は、IoTネットワーク基盤システム200の指示に従って、選択されたIoTデバイス400から当該端末装置100への通信に優先的に帯域を割り当て、優先的にデータ伝送を行う。
 なお、デバイス制御部219がIoTデバイス400を制御してデータの精度を高めるようにしてもよい。例えば、IoTデバイス400のカメラの画角の一部が瓦礫で覆われている場合、デバイス制御部219が当該IoTデバイス400に対して、カメラの向きを瓦礫と反対側に動かすよう指示するようにしてもよい。あるいは、デバイス制御部219がIoTデバイス400に対して、カメラの向きに加えて、あるいは代えて、ズームを変化させるよう指示するようにしてもよい。
 カメラの向きの変化またはズームの変化により式(1)の値が大きくなる可能性がある。デバイス制御部219がIoTデバイス400を制御した後、選択ロジック計算部212が制御後の式(1)の値を用いてIoTデバイス400の選択を行うようにしてもよい。
 選択ロジック計算部212が、式(1)に示される割合を計算する処理は、選択(一次選抜)されたIoTデバイス400から所望のデータを取得できるか確認する処理の例に該当する。
 また、デバイス制御部219が、IoTデバイス400のカメラの向きおよびズームのうち何れか一方または両方を変える処理は、所望のデータを取得できるか確認するために、選択されたIoTデバイス400を制御する処理の例に該当する。
 また、選択ロジック計算部212が、あるIoTデバイス400よりも、式(1)に示される割合が大きい他のIoTデバイス400を選択する処理は、所望のデータを取得できないことを確認した場合に他のIoTデバイス400を選択する処理の例に該当する。
 図8は、複数の端末装置100が存在し、複数の端末装置100から同じIoTデバイス400へのデータ要求または制御が必要になった場合の、IoTネットワーク基盤システム200の処理手順の例を示す図である。図8は、例えば、複数のアプリケーションが存在し、監視アプリケーション以外のアプリケーションから同じIoTデバイス400へのデータ要求または制御が必要になった場合の、IoTネットワーク基盤システム200の処理の例を示す。
 (51) IoTネットワーク基盤システム200が端末装置100から新たな画像データの送信要求を受けた場合、選択ロジック計算部212が最適なIoTデバイス400を選択し、当該IoTデバイス400を制御可能か否かデバイスデータ管理部214に確認する。選択ロジック計算部212がIoTデバイス400を選択する方法は、図4~図6を参照して説明した方法と同様である。
 (52)複数の端末装置100に対して、同じIoTデバイス400が画像データの送信元として選択された場合、この部分の処理を選択ロジック計算部212から再割り当て/複製部215へ移行する。
 (53A) 複数の端末装置100から同じIoTデバイス400へのデータ要求または制御が必要になった場合、再割り当て/複製部215が、優先する端末装置100への再割り当てを行う。再割り当て/複製部215は、端末装置100毎の優先度(例えば、アプリケーション毎の優先度)の情報を把握しており、優先度情報と契約情報を確認して、優先する端末装置100に対してIoTデバイス400の制御権を渡す。また、再割り当て/複製部215は、制御権を奪われた端末装置100に対して、その次に最適なIoTデバイス400を割り振る。再割り当て/複製部215は、端末装置100へのIoTデバイス400の割り振りの結果を選択ロジック計算部212へ通知する。
 (53B) 一方、複数の端末装置100が同じIoTデバイス400の画像を共用可能な場合、再割り当て/複製部215は、取得したデータを複製して要求元の複数の端末装置100に送信する。複数の端末装置100が同じIoTデバイス400の画像を共用可能か否かの判断は、例えば再割り当て/複製部215が、当該端末装置100が実行しているアプリケーションの種類に基づいて判定する。あるいは、ユーザが、複製された画像を参照して、当該画像の使用可否を通知するようにしてもよい。
 上述した災害ソリューション以外のIoTネットワーク基盤システム200の適用例として、イベントにおけるトラブルの監視、および、渋滞監視が挙げられる。
 例えば、マラソン大会で事件または事故が発生した場合、事件発生状況や被害状況の把握、マラソン参加者(ランナー)や観客の動線確保、および、犯人追跡等の目的のために、大会本部または警察等が現場の画像を取得できることが重要である。その際、マラソン大会のように会場が広域に及ぶイベントでは特に、事件または事故の発生場所、および、マラソン参加者や観客の居場所に応じて適切なIoTデバイス400を選択することが重要である。
 そこで、IoTネットワーク基盤システム200が、現場の画像を撮影するためのIoTデバイス400を選択して(固定ネットワークカメラおよび車載カメラ等を選定して)画像を送信させ、また、コアネットワーク300を制御して当該画像を優先的に送信させるようにしてもよい。例えば、IoTネットワーク基盤システム200は、事件・事故発生場所および建物の被害状況のインプットを端末装置100から受け、インプットに基づいてIoTデバイス400の選択を行う。
 また、花火大会で事件または事故が発生した場合、事件発生状況や被害状況の把握、観客の動線確保、および、犯人追跡等の目的のために、大会本部または警察等が現場の画像を取得できることが重要である。その際、花火大会のように観客数の多いイベントでは、観客の避難経路および避難先が多岐にわたることが考えられる。この点で特に、事件または事故の発生場所、および、観客の居場所に応じて適切なIoTデバイス400を選択することが重要である。
 そこで、IoTネットワーク基盤システム200が、現場の画像を撮影するためのIoTデバイス400を選択して(固定ネットワークカメラおよび車載カメラ等を選定して)画像を送信させ、また、コアネットワーク300を制御して当該画像を優先的に送信させるようにしてもよい。例えば、IoTネットワーク基盤システム200は、事件発生場所および被害状況のインプットを端末装置100から受け、インプットに基づいてIoTデバイス400の選択を行う。
 花火大会など観客数の多いイベント終了後に、観客が安全かつスムーズに帰宅できるよう監視するためにIoTネットワーク基盤システム200を用いるようにしてもよい。
 また、ゴールデンウィークまたはお盆等に渋滞が発生した際、IoTネットワーク基盤システム200が、渋滞発生箇所のIoTデバイス400を選択して(固定ネットワークカメラおよび車載カメラ等を選定して)画像を送信させ、また、コアネットワーク300を制御して当該画像を優先的に送信させるようにしてもよい。例えば、IoTネットワーク基盤システム200は、渋滞情報状況のインプットを渋滞監視用のサーバ装置から受け、インプットに基づいてIoTデバイス400の選択を行う。渋滞監視用のサーバ装置は外部情報源機器900の例に該当する。
 これにより、渋滞監視担当者は、カメラ画像からより信憑性のある道路情報を取得でき、渋滞回避のためのより高精度な情報を運転者に提供することができる。
 以上のように、外部情報受信部211は、外部情報を受信する。選択ロジック計算部212は、受信した外部情報に基づいて、第1IoTデバイス411と、第2IoTデバイス412との中からIoTデバイス400を選択する。第1IoTデバイス411は、通常時にデータを送信するデバイスである。第2IoTデバイス412は、第1IoTデバイス411とは異なるデバイスである。デバイス制御部219は、選択ロジック計算部212が選択したIoTデバイス400にデータ送信を指示する。
  IoTネットワーク基盤システム200は、通常時、第1IoTデバイス411のみにデータ送信を指示するのに対し、非通常時には、第1IoTデバイス411と第2IoTデバイス412との中から選択されたIoTデバイスにデータ送信を指示する。すなわち、デバイス制御部219がデータ送信を指示するIoTデバイスの対象が、非通常時には第1IoTデバイス411および第2IoTデバイス412に拡張される。これにより、非通常時に、IoTデバイスから所望のデータを取得できる可能性を高めることができる。
 例えば、外部情報にて災害発生がIoTネットワーク基盤システム200に通知された場合など、IoTネットワーク基盤システム200が非通常時であることを検知した場合、ユーザは、第2IoTデバイス412からの現場データを利用可能になる。このように、IoTネットワーク基盤システム200によれば、防災用のIoTデバイス400を増設する必要なしに、災害時における現場データの取得範囲を拡大することができる。
 例えばユーザは、注目エリア内にユーザ自らが所有する適した第1IoTデバイス411がない場合、プロバイダまたは第三者が所有している第2IoTデバイス412からも現場データ(例えば画像データ)を取得することができる。IoTネットワーク基盤システム200によれば、現場データを取得できるIoTデバイス400を拡大することで、ユーザの要求により適した現場データを提供することができる。
 また、仮に、IoTデバイスによる現場データの取得範囲を広げるために第1IoTデバイス411を増やすと、ネットワークの輻輳を引き起こす可能性がある。これに対し、IoTネットワーク基盤システム200によれば、プロバイダまたは第三者が所有している第2IoTデバイス412を使用でき、第1IoTデバイス411の増設は必要ない点で、ネットワークの輻輳が生じる可能性は比較的小さい。また、IoTネットワーク基盤システム200によれば、各IoTデバイス400の契約情報および使用状況に基づいて、選択するIoTデバイスの優先度を決定することができる。このため、ネットワークの輻輳によらず、選択したIoTデバイス400のデータ送信を優先制御することができる。
 例えば、選択ロジック計算部212が、外部情報に含まれる非通常状態の場所を示す情報に基づいて、非通常状態の場所にあるIoTデバイス400を選択するようにしてもよい。あるいは、選択ロジック計算部212が、非通常状態の場所に関連するとされているIoTデバイス400を選択するようにしてもよい。
 また、選択ロジック計算部212は、外部情報に含まれる非通常状態の場所を示す情報に基づいてIoTデバイス400の選択を行う。
 これにより、IoTネットワークシステム1では、例えば災害対策を行う市職員など非通常状態に関するデータを必要とするユーザに対して、ユーザが所望するデータを提供できる可能性を高めることができる。
 また、選択ロジック計算部212は、さらに、IoTデバイス各々の使用可否を示す契約情報に基づいてIoTデバイス400の選択を行う。
 例えば、ユーザ自らが所有しているIoTデバイス400(第1IoTデバイス411)だけでなく、プロバイダまたは第三者が所有しているIoTデバイス400(第2IoTデバイス412)からも現場データを取得可能にするために、ユーザとプロバイダ(サービス提供者)との間で事前に契約を締結しておく。そして、IoTネットワーク基盤システム200の契約情報管理部213にて契約情報を管理する。ユーザは、契約に沿った範囲でIoTデバイス400(特に、第2IoTデバイス412)からの現場データを得られる。
 IoTネットワーク基盤システム200によれば、使用可能な第2IoTデバイス412を契約で定めておくことで、ユーザ(現場データの利用者)、現場データ提供者の両方の意向を反映した運用が可能である。
 また、プロバイダまたは第三者が所有しているIoTデバイス400(第2IoTデバイス412)を現場データの供給源に取り込む枠組みが契約にて明確になっていることで、トラブルの可能性を低減することができる。第2IoTデバイス412は、車載カメラを用いて構成されていてもよいし、固定のカメラを用いて構成されていてもよいし、携帯カメラ(例えば、スマートフォンのカメラ)を用いて構成されていてもよい。
 また、選択ロジック計算部212は、さらに、IoTデバイス各々の使用状況に基づいてIoTデバイスの選択を行う。
 これにより、IoTネットワーク基盤システム200では、複数の端末装置100に対して同一の第2IoTデバイス412が割り当てられて競合が生じることを回避できる。あるいは、IoTネットワーク基盤システム200が、第2IoTデバイス412の現場データを複製することで、複数の端末装置100が、第2IoTデバイス412の現場データを共用することができる。
 例えば、複数の端末装置100(複数のアプリケーション)から同じIoTデバイス400の現場データの要求があった場合、IoTネットワーク基盤システム200は、要求されたIoTデバイス400の現場データを、優先度の高い要求(優先度の高い端末装置100)に提供する。あるいは、複数の端末装置100が現場データを共用可能な場合、IoTネットワーク基盤システム200は、要求されたIoTデバイス400の現場データを複製し、各端末装置100に提供する。
 また、選択ロジック計算部212は、選択されたIoTデバイスから所望のデータを取得できるか確認する。
 これにより、IoTネットワーク基盤システム200では、所望のデータをユーザに提供できる可能性が高まる。ここでいう所望のデータは、上記の式(1)のように現場データの適切さの判断基準に基づいて適切であると判断される現場データである。
 例えば、IoTネットワーク基盤システム200によれば、瓦礫で視界が遮られた画像を避けるなど、より適切な画像を端末装置100に提供することができる。
 また、デバイス制御部219は、所望のデータを取得できるか確認するために、選択されたIoTデバイス400を制御する。
 例えば、IoTデバイス400がカメラを備えて撮影を行い画像データを送信する場合、データ取得部218が取得した画像データにて画像の状態が良くないときは、デバイス制御部219は、当該IoTデバイス400を制御して当該IoTデバイス400の向き(撮影する向き)またはズームを変更させる。
 このように、デバイス制御部219がIoTデバイス400を制御することで、所望のデータをユーザに提供できる可能性が高まる。
 また、選択ロジック計算部212は、確認にて所望のデータを取得できないと判断した場合、他のIoTデバイス400を選択する。
 これにより、IoTネットワーク基盤システム200では、所望のデータをユーザに提供できる可能性が高まる。
 図9は、少なくとも1つの実施形態に係るコンピュータの構成を示す概略ブロック図である。図9に示すコンピュータ50は、CPU51と、主記憶装置53と、補助記憶装置52と、インタフェース54とを備える。
 上述のIoTネットワーク基盤システム200は、コンピュータ50に実装される。そして、IoTネットワーク基盤システム200の各部の動作は、プログラムの形式で補助記憶装置52に記憶されている。CPU51は、プログラムを補助記憶装置52から読み出して主記憶装置53に展開し、当該プログラムに従って上記処理を実行する。
 次に、図10を参照して本実施形態の最小構成について説明する。
 図10は、IoTネットワーク基盤システムの最小構成の例を示す図である。図10に示すIoTネットワーク基盤システム10は、外部情報受信部12と、選択ロジック計算部13と、デバイス制御部11とを備える。
 かかる構成にて、外部情報受信部12は、外部情報を受信する。選択ロジック計算部13は、受信した外部情報に基づいて、通常時にデータを送信する第1IoTデバイスと、第1IoTデバイスとは異なる第2IoTデバイスと、の中からIoTデバイスを選択する。デバイス制御部11は、選択したIoTデバイスにデータ送信を指示する。
 IoTネットワーク基盤システム10は、通常時、第1IoTデバイスのみにデータ送信を指示するのに対し、非通常時には、第1IoTデバイスと第2IoTデバイスとの中から選択されたIoTデバイスにデータ送信を指示する。すなわち、デバイス制御部11がデータ送信を指示するIoTデバイスの対象が、非通常時には第1IoTデバイスおよび第2IoTデバイスに拡張される。これにより、非通常時に、IoTデバイスから所望のデータを取得できる可能性を高めることができる。
 なお、IoTネットワーク基盤システム200が行う処理の全部または一部を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより各部の処理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良い。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
 以上、実施形態を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態に限定されるものではない。本願発明の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 この出願は、2017年12月28日に出願された日本出願特願2017-254619を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
 1 IoTネットワークシステム
 10、200 IoTネットワーク基盤システム
 11、219 デバイス制御部
 12、211 外部情報受信部
 13、212 選択ロジック計算部
 100 端末装置
 111 アプリ制御部
 112 アプリメディア処理部
 213 契約情報管理部
 214 デバイスデータ管理部
 215 再割り当て/複製部
 216 デバイスデータ取得部
 217 デバイスデータ加工部
 218 データ取得部
 220 コアネットワーク制御部
 300 コアネットワーク
 311 MME
 312 PCRF
 400 IoTデバイス
 411 第1IoTデバイス
 412 第2IoTデバイス

Claims (10)

  1.  IoTデバイスの制御方法であって、
     外部情報を受信し、
     前記受信した外部情報に基づいて、通常時にデータを送信する第1IoTデバイスと、前記第1IoTデバイスとは異なる第2IoTデバイスと、の中からIoTデバイスを選択し、
     前記選択したIoTデバイスにデータ送信を指示する、IoTデバイスの制御方法。
  2.  前記IoTデバイスの選択は、前記外部情報に含まれる非通常状態の場所を示す情報に基づく、請求項1に記載のIoTデバイスの制御方法。
  3.  前記IoTデバイスの選択は、さらに、IoTデバイス各々の使用可否を示す契約情報に基づく、請求項2に記載のIoTデバイスの制御方法。
  4.  前記IoTデバイスの選択は、さらに、IoTデバイス各々の使用状況に基づく、請求項3に記載のIoTデバイスの制御方法。
  5.  さらに、前記選択されたIoTデバイスから所望のデータを取得できるか確認する、請求項4に記載のIoTデバイスの制御方法。
  6.  前記所望のデータを取得できるか確認するために、前記選択されたIoTデバイスを制御する、請求項5に記載のIoTデバイスの制御方法。
  7.  前記所望のデータを取得できないことを確認した場合、他のIoTデバイスを選択する、請求項5または6に記載のIoTデバイスの制御方法。
  8.  さらに、前記外部情報に含まれる非通常状態の場所を示す情報に基づいて、非通常状態の場所にあるIoTデバイスを選択する、請求項1乃至7のいずれか1項に記載のIoTデバイスの制御方法。
  9.  コンピュータに、
     外部情報を受信する処理と、
     前記受信した外部情報に基づいて、通常時にデータを送信する第1IoTデバイスと、前記第1IoTデバイスとは異なる第2IoTデバイスと、の中からIoTデバイスを選択する処理と、
     前記選択したIoTデバイスにデータ送信を指示する処理と、を実行させるためのプログラムが記録された記録媒体。
  10.  IoTデバイスを制御するIoTネットワーク基盤システムであって、
     外部情報を受信する外部情報受信手段と、
     前記受信した外部情報に基づいて、通常時にデータを送信する第1IoTデバイスと、前記第1IoTデバイスとは異なる第2IoTデバイスと、の中からIoTデバイスを選択する選択ロジック計算手段と、
     前記選択したIoTデバイスにデータ送信を指示するデバイス制御手段と、を備える、IoTネットワーク基盤システム。
PCT/JP2018/046856 2017-12-28 2018-12-19 IoTデバイスの制御方法、プログラムが記録された記録媒体及びIoTネットワーク基盤システム WO2019131398A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019561585A JP6943296B2 (ja) 2017-12-28 2018-12-19 IoTデバイスの制御方法、プログラム及びIoTネットワーク基盤システム
US16/957,254 US20200396292A1 (en) 2017-12-28 2018-12-19 IoT DEVICE CONTROL METHOD, RECORDING MEDIUM HAVING PROGRAM RECORDED THEREON, AND IoT NETWORK INFRASTRUCTURE SYSTEM

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017-254619 2017-12-28
JP2017254619 2017-12-28

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019131398A1 true WO2019131398A1 (ja) 2019-07-04

Family

ID=67067382

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/046856 WO2019131398A1 (ja) 2017-12-28 2018-12-19 IoTデバイスの制御方法、プログラムが記録された記録媒体及びIoTネットワーク基盤システム

Country Status (3)

Country Link
US (1) US20200396292A1 (ja)
JP (1) JP6943296B2 (ja)
WO (1) WO2019131398A1 (ja)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2021064878A (ja) * 2019-10-15 2021-04-22 水ing株式会社 水道施設を点検するシステム
JP2021125163A (ja) * 2020-02-10 2021-08-30 三菱電機株式会社 河川はん濫および被害予測装置
WO2023170727A1 (ja) * 2022-03-07 2023-09-14 日本電気株式会社 災害監視装置、災害監視システム、災害監視方法、および記録媒体

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210267010A1 (en) * 2020-02-24 2021-08-26 Intrado Corporation Identifying emergency response validity and severity
KR20220045606A (ko) * 2020-10-05 2022-04-13 현대자동차주식회사 차량의 서스펜션 제어 장치 및 그 방법
CN112995348B (zh) * 2021-05-12 2021-09-07 北京金山云网络技术有限公司 物联网设备的控制方法、装置、系统

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004038866A (ja) * 2002-07-08 2004-02-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd 映像情報提供システム
JP2006060277A (ja) * 2004-08-17 2006-03-02 Nec Corp 通信端末の遠隔制御方法およびシステム
JP2008035367A (ja) * 2006-07-31 2008-02-14 Fujitsu Ltd 監視装置選択プログラム、選択装置、および選択方法
JP2010074527A (ja) * 2008-09-18 2010-04-02 Oki Electric Ind Co Ltd 監視制御装置及び監視システム
JP2014146928A (ja) * 2013-01-28 2014-08-14 Saxa Inc 撮影装置及び撮影システム
JP2018026621A (ja) * 2016-08-08 2018-02-15 住友電気工業株式会社 管理装置、管理システム、管理方法および管理プログラム

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004038866A (ja) * 2002-07-08 2004-02-05 Matsushita Electric Ind Co Ltd 映像情報提供システム
JP2006060277A (ja) * 2004-08-17 2006-03-02 Nec Corp 通信端末の遠隔制御方法およびシステム
JP2008035367A (ja) * 2006-07-31 2008-02-14 Fujitsu Ltd 監視装置選択プログラム、選択装置、および選択方法
JP2010074527A (ja) * 2008-09-18 2010-04-02 Oki Electric Ind Co Ltd 監視制御装置及び監視システム
JP2014146928A (ja) * 2013-01-28 2014-08-14 Saxa Inc 撮影装置及び撮影システム
JP2018026621A (ja) * 2016-08-08 2018-02-15 住友電気工業株式会社 管理装置、管理システム、管理方法および管理プログラム

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2021064878A (ja) * 2019-10-15 2021-04-22 水ing株式会社 水道施設を点検するシステム
JP7321050B2 (ja) 2019-10-15 2023-08-04 水ing株式会社 水道施設を点検するシステム
JP2021125163A (ja) * 2020-02-10 2021-08-30 三菱電機株式会社 河川はん濫および被害予測装置
JP7233391B2 (ja) 2020-02-10 2023-03-06 三菱電機株式会社 河川はん濫および被害予測装置
WO2023170727A1 (ja) * 2022-03-07 2023-09-14 日本電気株式会社 災害監視装置、災害監視システム、災害監視方法、および記録媒体

Also Published As

Publication number Publication date
JP6943296B2 (ja) 2021-09-29
JPWO2019131398A1 (ja) 2020-12-17
US20200396292A1 (en) 2020-12-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019131398A1 (ja) IoTデバイスの制御方法、プログラムが記録された記録媒体及びIoTネットワーク基盤システム
US9685084B2 (en) Traffic event monitoring
JP6486744B2 (ja) 地域監視サーバ、提供端末及びそのシステム
US20180233042A1 (en) Road condition information sharing method
US11094193B2 (en) Real-time vehicle-based data gathering
US10523639B2 (en) Privacy preserving wearable computing device
US8289394B2 (en) System and method for providing image information using mobile communication base station antennas
US11877177B2 (en) Systems and methods for providing edge-based quality of service orchestration for multi-access edge computing (MEC) in a network
CN112073929A (zh) 一种在边缘计算中基于区块链的任务卸载方法及系统
WO2018116485A1 (ja) 映像収集システム、映像収集サーバ、映像収集方法及びプログラム
JP2014064241A (ja) 監視カメラ所在公開システム
KR101424740B1 (ko) 버디차량 간의 녹화영상 공유를 위한 블랙박스 장치 및 그 공유 방법
US9131167B2 (en) Broker service system to acquire location based image data
JP6690191B2 (ja) 通信システム、通信装置、その制御方法、およびプログラム
US11431255B2 (en) Analysis system, analysis method, and program storage medium
JP2018125575A (ja) 無線ネットワーク状況推定装置、無線ネットワーク状況推定方法、無線ネットワーク状況推定プログラム、及び無線ネットワーク状況推定システム
US11302175B2 (en) Systems and methods for network-implemented distancing enforcement
JP7074138B2 (ja) 分析システム、分析方法およびコンピュータプログラム
US11637885B2 (en) System and method for sending and rendering an image by a device based on receiver's context
JP2007019887A (ja) 追跡対象監視システム、画像取得管理装置および画像取得管理プログラム
WO2022013958A1 (ja) 基地局装置、サービスの提供方法及びプログラムを記録したプログラム記録媒体
US11824914B1 (en) System and method for streaming media to a public safety access point without incurring additional user costs
WO2023165425A1 (zh) 一种通信方法、装置及设备
KR101460221B1 (ko) 보안 서비스 시스템 및 방법
JP2012128859A (ja) 実際の位置特定データを提供するためのシステム

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18894537

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019561585

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18894537

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1