WO2020203171A1 - 技能評価システム及び技能評価方法 - Google Patents

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WO2020203171A1
WO2020203171A1 PCT/JP2020/011069 JP2020011069W WO2020203171A1 WO 2020203171 A1 WO2020203171 A1 WO 2020203171A1 JP 2020011069 W JP2020011069 W JP 2020011069W WO 2020203171 A1 WO2020203171 A1 WO 2020203171A1
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WO
WIPO (PCT)
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work
information
construction machine
operator
event
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/011069
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English (en)
French (fr)
Inventor
佐々木 均
誠司 佐伯
山▲崎▼ 洋一郎
Original Assignee
コベルコ建機株式会社
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Systems or methods specially adapted for specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/08Construction
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/06Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling
    • G06Q10/063Operations research, analysis or management
    • G06Q10/0639Performance analysis of employees; Performance analysis of enterprise or organisation operations
    • G06Q10/06398Performance of employee with respect to a job function

Definitions

  • the present invention relates to a technique for evaluating the level of driving skill of an operator who remotely controls a construction machine.
  • Patent Document 1 discloses an operation support device for a work machine as a technique for evaluating the skill of an operator who operates a construction machine. This operation support device calculates work results for evaluating work efficiency and skill level from the state quantities of work amount, work time, and fuel consumption in the work in which the work machine is used. Patent Document 1 discloses that the operator can grasp his / her own work efficiency and skill level by presenting the work result to the operator (paragraph 0011 of Patent Document 1).
  • an index is required for the work orderer to safely select an operator that meets the needs of the work orderer from a plurality of operator candidates. Must be able to fairly evaluate the driving skills of each operator.
  • An object of the present invention is that even if an event that cannot be grasped in advance by the work orderer before the start of the work of the construction machine and an event that affects the efficiency of the work occurs during the work. It is to provide a skill evaluation system and a skill evaluation method that can fairly evaluate the driving skill of an operator.
  • the skill evaluation system is a skill evaluation system for evaluating the driving skill of an operator who remotely controls a construction machine, and the work orderer orders the work of the construction machine by remote control.
  • the server includes a server communicably connected to the ordering party terminal and communicably connected to a remote control device for the operator to remotely control the construction machine.
  • a remote control device for the operator to remotely control the construction machine.
  • it is an event that is found during the work of the construction machine by the remote control performed by the operator, and the efficiency of the work is improved.
  • Influencing efficiency An acquisition unit that acquires event information related to an influential event during and after the work, a work record database that stores the work record information, and an event database that stores the event information.
  • a skill level calculation unit that calculates the skill level of the remote control of the operator based on the work record information and the evaluation information including the event information, and a presentation unit that presents the skill level to the orderer terminal. Be prepared.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an overall configuration of a skill evaluation system according to an embodiment.
  • the skill evaluation system includes a server 10.
  • the server 10 is connected to each of the ordering terminal 20, the master 30, and the slave 40 so as to be able to communicate with each other via the communication path NT1.
  • the master 30 is an example of a remote control device that remotely controls the construction machine 50.
  • the server 10 is a device for evaluating the driving skill of an operator who remotely controls the construction machine 50 using the master 30.
  • the orderer terminal 20 is a device for the work orderer to order the work of the construction machine 50 by remote control from the operator.
  • the slave 40 is arranged in the cockpit of the construction machine 50, and includes a slave operation device that operates an operation lever provided in the cockpit of the construction machine 50 based on the amount of operation received by the master 30.
  • the slave 40 is, so to speak, a machine that operates the construction machine 50 as a dummy of an operator.
  • the construction machine 50 is a construction machine to be remotely controlled, such as a hydraulic excavator and a hydraulic crane.
  • the communication path NT1 is composed of, for example, a long-distance information communication network such as the Internet and a mobile phone communication network.
  • the master 30 and the slave 40 are connected to each other so as to be able to communicate with each other via the communication path NT2.
  • the communication path NT2 is configured by the long-distance information communication network similar to the communication path NT1.
  • the communication path NT2 has a master 30 and a slave 40 of several tens of meters to several hundreds of meters, such as a specific power-saving radio, Bluetooth (registered trademark), and a wireless LAN (Wireless Local Area Network). It may be configured by a communication network capable of wireless communication at a distance of.
  • these communication paths are an example, and at least one of the communication path NT1 and the communication path NT2 may be, for example, a wired communication network.
  • FIG. 2 is a diagram showing an outline of the master 30 of the skill evaluation system.
  • the master 30 includes a master control unit 301, an information storage unit 302, a display unit 303, an operation unit 304, and a communication unit 305.
  • the master control unit 301 is composed of a processor such as a CPU, for example, and controls the entire master 30. Specifically, for example, the master control unit 301 acquires work record information and event information, and stores the acquired work record information and event information in the information storage unit 302.
  • the work record information is information related to a work record in which the operator remotely controls the construction machine 50 by using the master 30, and the event information is during work of the construction machine 50 by remote control performed by the operator. This is information on efficiency-influenced events that affect the efficiency of the work. In other words, the efficiency effect event is an event that the work orderer cannot grasp in advance before the start of the work of the construction machine 50 and affects the efficiency of the work.
  • the master control unit 301 When the operator remotely controls the construction machine 50 using the master 30, the master control unit 301 requests the operator to input an access code, performs an authentication process using the input access code, and authenticates. If permitted, allow remote control by the operator. On the other hand, if the master control unit 301 does not permit the authentication, the remote control by the operator is not permitted.
  • the master 30 and the slave 40 each store an access code in the memory shown in the figure.
  • the master control unit 301 transmits the access code to the slave 40 via the communication unit 305.
  • the slave 40 transmits an authorization response to the master 30 when the transmitted access code matches the access code stored in the memory.
  • the master control unit 301 When the permission response is received by the communication unit 305, the master control unit 301 causes the communication unit 305 to establish a communication connection with the slave 40. After that, each time the operator inputs an operation to the operation unit 304, the master control unit 301 transmits the input operation amount to the slave 40 via the communication unit 305 to operate the slave 40. This allows the operator to operate the operation unit 304 of the master 30 to perform the work of the construction machine 50.
  • the access code may be, for example, an operator ID described later, or a password set separately from the operator ID.
  • the master control unit 301 transmits the work record information regarding the work record of the work and the event information to the server 10 via the communication unit 305.
  • the display unit 303 is composed of a display device such as a liquid crystal display, and displays a peripheral image of the construction machine 50. As shown in FIG. 2, the master 30 further includes a seat 31 on which the operator sits, and the display unit 303 is arranged in front of the seat 31.
  • the operation unit 304 is a device that receives the operation of the operator.
  • the operation unit 304 has an operation lever similar to the operation lever provided in the cockpit of the construction machine 50.
  • the operation unit 304 has a plurality of operation levers that can be tilted in the front-rear direction and / or the left-right direction.
  • the operation amount corresponding to the tilt amount is transmitted to the slave 40 via the communication path NT2
  • the slave 40 is the operation lever of the construction machine 50 corresponding to the operation lever tilted by the operator. Is tilted according to the amount of operation.
  • the operator can remotely control the construction machine 50 by operating the operation lever of the operation unit 304 while looking at the surrounding image displayed on the display unit 303.
  • the communication unit 305 is composed of a communication device for connecting the master 30 to the communication path NT1 and the communication path NT2.
  • the server 10 is composed of a processor such as a CPU, a memory, and a computer having a communication function.
  • the server 10 includes a communication unit 11 (an example of an acquisition unit), a presentation unit 12, a skill level calculation unit 13, a prohibition unit 14, a database management unit 15, and a database.
  • the database includes an operator database 16, a work record database 17, an event database 18, and a work schedule database 19.
  • the various databases shown in FIG. 1 are stored in the memory included in the server 10. Further, in FIG. 1, each function of the presentation unit 12, the skill level calculation unit 13, the prohibition unit 14, and the database management unit 15 is realized by the CPU executing the program stored in the memory.
  • the communication unit 11 is composed of, for example, a communication device that connects the server 10 to the communication path NT1, and receives master information from the master 30.
  • the master information includes the work record information regarding the work record and the event information regarding the efficiency effect event. Further, the communication unit 11 receives the orderer information from the orderer terminal 20.
  • the orderer information includes work schedule information including work schedule information regarding the work schedule of the construction machine 50, and an inquiry request for inquiring the skill level of an operator from the orderer terminal 20.
  • the presenting unit 12 presents the skill level to the ordering party terminal 20. Specifically, when the communication unit 11 receives the inquiry request from the ordering party terminal 20, the presentation unit 12 reads the skill level of the corresponding operator from the operator database 16 and uses the communication unit 11 to read the inquiry request. It is transmitted to the orderer terminal 20. Further, when the skill level is calculated by the skill level calculation unit 13 described later, the presentation unit 12 transmits the skill level to the master 30 via the communication unit 11.
  • the skill level calculation unit 13 includes the work schedule information included in the work schedule information transmitted from the orderer terminal 20, the work record information and the event information transmitted from the master 30. Calculate the skill level of the operator based on the evaluation information. Details of the calculation of the skill level will be described later.
  • the database management unit 15 stores the master information in either the work record database 17 or the event database 18. Specifically, when the received master information is the work record information, the database management unit 15 stores the work record information in the work record database 17. Further, when the received master information is the event information, the database management unit 15 stores the event information in the event database 18. Further, when the communication unit 11 receives the work schedule information from the orderer terminal 20, the database management unit 15 stores the work schedule information in the work schedule database 19.
  • the work record database 17 stores the work record information of each of the plurality of operators entered in the server 10. That is, the work record database 17 is a database created by associating an operator with the work record information of the operator, and is a database that stores the work record of the operator as a work history. When a certain operator has a plurality of work records, the work record database 17 stores a plurality of work record information corresponding to the plurality of work records for the operator.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of work record information stored in the work record database 17.
  • the work record information stored in the work record database 17 includes the operator ID, the site name, the work content, the machine information, the actual work time, the actual work amount, and the actual fuel consumption. ,including.
  • the operator ID is identification information for uniquely identifying each operator entered in the server 10.
  • the site name is information for identifying the site where the work was actually performed.
  • the work contents of the work of the construction machine 50 include, for example, "excavation and loading work”, “flat ground leveling work”, “flat ground leveling work”, “slope leveling work”, and “slope leveling work”.
  • the excavation and loading work is the work of digging soil, ground, and rock and loading them into a dump truck.
  • the flat ground shaping work is a work of removing irregularities on the ground to create a flat ground.
  • the flat ground leveling work is a work of preparing the flat ground shaped by the flat ground shaping.
  • the slope shaping work is a work of shaping a slope, which is an artificial slope created by cutting or embankment.
  • the slope leveling work is a work of preparing the slope shaped by the slope shaping work. It should be noted that these work contents are only examples, and the work of the construction machine 50 may include other work contents.
  • the machine information includes information such as the type, model, type of work equipment, and type of tip attachment of the construction machine 50 actually used in the work.
  • FIG. 4 is a table summarizing the types of the construction machine 50, the model of the construction machine 50, the types of working devices in the construction machine 50, and the types of the tip attachment (tip ATT) in the construction machine 50.
  • the types of the construction machine 50 are classified into “backhoe”, “bulldozer”, “grader” and the like.
  • the model of the construction machine 50 is classified into "SK125”, "SK200”, “SK250”, and the like. For these models, the larger the model number, the larger the maximum excavation force.
  • the types of the working apparatus are classified into five types: “standard”, “long range”, “separate”, “three folds”, and “short arm”. There is.
  • the types of tip attachments are classified into five types: “bucket”, “rotary grapple”, “mechanical grapple”, “small split nibbler”, and “large split nibbler”. Has been done.
  • the actual work time is the time when the work of the construction machine 50 is actually performed by remote control of the operator.
  • the actual work time is the time from the start of the work of the construction machine 50 to the end of the work. Therefore, when the work of the construction machine 50 spans a plurality of days, the actual work time is the total value (cumulative value) of the work time performed over the plurality of days.
  • the master control unit 301 of the master 30 can acquire, for example, the start time and the end time of the work, and calculate the actual work time based on these.
  • the master control unit 301 stores the calculated work time in the information storage unit 302.
  • the master control unit 301 can determine each of the start time point and the end time point based on, for example, an operator's input (for example, a switch operation) received by the input unit of the illustration of the master 30. Further, the master control unit 301 may store the time input by the operator via the input unit in the information storage unit 302 as the actual work time after the work is completed.
  • the actual work amount is the actual work amount performed in the work of the construction machine 50 by remote control of the operator.
  • the actual work amount is, for example, the total amount of soil in the excavated ground during the period from the start to the end of the work. It may be (cumulative amount).
  • the master control unit 301 is loaded into the bucket of the construction machine 50, for example, based on the load detected by the load detection sensor (not shown) provided in the work device of the construction machine 50.
  • the actual work amount can be obtained by calculating the amount of soil per round and calculating the total amount of the amount of soil from the start to the end of the work.
  • the actual work amount may be, for example, the total amount (cumulative amount) of the soil amount of the excavated ground loaded into the dump truck from the start to the end of the work.
  • the master control unit 301 acquires, for example, the amount of soil per vehicle loaded in the dump truck based on the load detected by the load detection sensor (not shown) provided in the dump truck, and the work.
  • the actual work amount can be obtained by calculating the total amount of soil from the start to the end of.
  • the master control unit 301 may store the work amount input by the operator via the input unit in the information storage unit 302 as the actual work amount after the work is completed.
  • the actual fuel consumption is the actual fuel consumption in the work of the construction machine 50 by remote control of the operator.
  • the master control unit 301 can calculate the actual fuel consumption based on, for example, the operating time and the fuel consumption of the construction machine 50. As the operating time, for example, the same value as the actual working time may be used, or of the actual working time, only the time during which the engine of the construction machine 50 is operating may be used. .. Further, the master control unit 301 uses, for example, the fuel consumed during the period from the start to the end of the work based on a signal output from a fuel remaining amount sensor provided in the fuel tank of the construction machine 50. You can get the fuel consumption.
  • the event database 18 stores the event information of each of the plurality of operators entered in the server 10.
  • the event information is stored in association with the corresponding work record information. That is, the event database 18 stores the event information in association with the operator and the work record information performed by the operator.
  • the event database 18 stores a plurality of event information corresponding to the plurality of work record information.
  • the event information is information on an efficiency-influenced event that is found during the work of the construction machine 50 by remote control performed by the operator and affects the efficiency of the work.
  • FIG. 5 is a diagram showing a specific example of the efficiency effect event.
  • the efficiency effect event includes "machine failure”, “change in soil surface condition”, “appearance of underground buried object”, and "change in operation mode setting".
  • the "machine failure” is an event in which the efficiency of the work is lowered due to the failure of the construction machine 50 during the work of the construction machine 50.
  • the machine failure is, for example, an event that increases the work time due to the machine failure.
  • the "change in soil surface condition" is an event in which the efficiency of the work is lowered or an event in which the efficiency of the work is improved due to a change in the soil surface condition at the work site during the work of the construction machine 50.
  • the change in the soil surface condition is, for example, an event in which the soil surface condition deteriorates due to rainfall during the work of the construction machine 50 and the efficiency of the work is lowered, or during the work of the construction machine 50. This is an event in which the condition of the soil surface is improved by rainfall to improve the efficiency of the work.
  • FIG. 6 is a graph schematically showing the relationship between the water content of the soil surface and the condition of the soil surface.
  • the water content of the soil surface is included in an appropriate range of, for example, W1 to W2, in order to perform the excavation and loading work. Improve the soil surface condition.
  • W1 the water content of the soil surface
  • the soil surface becomes harder, so that the soil surface condition for performing the excavation and loading work deteriorates.
  • W2 the soil surface becomes softer and contains more water, so that the soil surface condition for performing the excavation and loading work deteriorates.
  • “change in soil quality” means that the soil quality changes during the work of the construction machine 50.
  • the soil quality can be classified according to the particle size of the soil, but the soil quality is not limited to this.
  • the soil is classified into, for example, clay, silt, sand, gravel and the like.
  • the change in soil quality is an event that affects the work efficiency of the construction machine 50.
  • the "appearance of underground buried objects” is an event that reduces the efficiency of the work due to the appearance of objects such as rocks while excavating the ground at the work site in the work of the construction machine 50. Since the object was buried in the ground before the work, it was a buried object that the work orderer could not grasp in advance before the start of the work.
  • the "change of operation mode setting" is an event in which the operator changes the operation mode setting of the construction machine 50 during the work of the construction machine 50 to reduce the efficiency of the work or improve the efficiency of the work. It is an event to cause.
  • the operation mode is divided into three modes: "H mode", "S mode", and "ECO mode".
  • the H mode is a mode that the operator can select when he / she wants to emphasize the amount of work.
  • the fuel consumption (liter / hour) in the H mode is increased (worse) than the fuel consumption (liter / hour) in the S mode.
  • the S mode is a mode that the operator can select when he / she wants to emphasize the balance between the amount of work and the fuel consumption.
  • the ECO mode is a mode that can be selected by the operator when he / she wants to emphasize fuel efficiency in a situation where the workload is small.
  • the fuel consumption (liter / hour) in the ECO mode is smaller (improved) than the fuel consumption (liter / hour) in the S mode.
  • the operation mode setting is changed from, for example, the S mode to the H mode during the work of the construction machine 50, the fuel consumption increases (deteriorates).
  • the operation mode setting is changed from, for example, the S mode to the ECO mode during the work of the construction machine 50, the fuel consumption is reduced (improved).
  • the event information is caused by information on the amount of increase or decrease in the time of the work that has increased or decreased due to the efficiency effect event in the work of the construction machine 50 by the remote control, and the efficiency effect event in the work. It includes information on the amount of increase or decrease in the amount of work that has increased or decreased, and information on the amount of increase or decrease in fuel consumption that has increased or decreased due to the efficiency effect event in the work.
  • the skill level calculation unit 13 of the server 10 generates an increase / decrease amount of the work time based on information on at least one event of a plurality of events included in the efficiency effect event. Similarly, the skill level calculation unit 13 of the server 10 generates an increase / decrease amount of the work amount based on information about at least one event of a plurality of events included in the efficiency influence event, and causes the efficiency influence event. The increase / decrease amount of the fuel consumption is generated based on the information about at least one event of the plurality of included events.
  • the skill level calculation unit 13 generates the increase / decrease amount as follows, for example.
  • the skill level calculation unit 13 is based on the information regarding the "machine failure" event, the "change in soil surface condition” event, and the "appearance of underground buried object” event among the efficiency effect events. Generate an increase or decrease in work time. Further, the skill level calculation unit 13 generates an increase / decrease amount of the work amount based on the information regarding the event of "change in soil surface condition" among the efficiency influence events. Further, the skill level calculation unit 13 generates the increase / decrease amount of the fuel consumption based on the information regarding the event of "change of operation mode setting" among the efficiency influence events.
  • FIG. 7 is a diagram showing a specific example of the event information.
  • the event information includes information indicating that a machine failure of the construction machine 50 has occurred in the work of the construction machine 50, information indicating that the soil surface condition has deteriorated, and information indicating that the soil surface condition has deteriorated. It includes information indicating that no buried object has appeared and information indicating that the operation mode setting has been changed.
  • the machine failure has occurred for t hours.
  • the soil surface condition has increased from the water content W0 to the water content W3.
  • the water content W0 is a value included in the range of W1 ⁇ W0 ⁇ W2 in the graph of FIG. 6, and the water content W3 is a value included in the range of W3> W2 in the graph of FIG.
  • the operation mode is set to S mode at a time occupying 20% of the actual work time of the work, and is set to H mode at a time occupying 80% of the actual work time. Has been done.
  • the skill level calculation unit 13 stores a table in which the relationship between the water content and the increase / decrease in work time is associated in advance, and the soil surface condition is determined by referring to this table.
  • the amount xa of the increase / decrease in the time of the work due to the above is generated.
  • the skill level calculation unit 13 calculates the increase / decrease amount x2 (hr) of the work time based on the increase / decrease amount xa of the work time and the time t of the machine failure.
  • This increase / decrease amount x2 indicates that when the sign is positive, the work efficiency is lowered due to the efficiency influence event, specifically, the work time is extra by x2 hours. ..
  • the increase / decrease amount x2 indicates that when the sign is negative, the work efficiency is improved due to the efficiency influence event, specifically, the work time is reduced by x2 hours.
  • the skill level calculation unit 13 stores a table in which the relationship between the water content and the increase / decrease in the work amount is associated in advance, and with reference to this table, the work amount due to the soil surface condition. Generates ya for the increase or decrease of. Then, the skill level calculation unit 13 sets the increase / decrease amount ya of the work amount to the increase / decrease amount y3 of the work amount.
  • the increase / decrease amount y3 indicates that the work efficiency has decreased due to the efficiency influence event, specifically, the work amount has decreased by y3.
  • the increase / decrease amount y3 indicates that the work efficiency is improved due to the efficiency influence event, specifically, the work amount is increased by y3.
  • the skill level calculation unit 13 stores a table in which the relationship between the operation mode and the fuel consumption is previously associated with each other, and with reference to this table, the fuel consumption caused by the change in the setting of the operation mode.
  • the increase / decrease za of is generated.
  • the skill level calculation unit 13 sets the increase / decrease amount z of the fuel consumption to the increase / decrease amount z2 of the fuel consumption.
  • the increase / decrease amount z2 indicates that the work efficiency is reduced due to the efficiency influence event, specifically, the fuel consumption is increased by z2.
  • the increase / decrease amount z2 indicates that the work efficiency is improved due to the efficiency influence event, specifically, the fuel consumption is reduced by z2.
  • the skill level calculation unit 13 stores each of the generated increase / decrease amounts x2, y3, and z2 in the event database 18.
  • the work schedule database 19 stores work schedule information transmitted from the ordering party terminal 20.
  • FIG. 8 is a diagram showing a specific example of the work schedule information, and shows a detailed screen of information input by the work orderer on the orderer terminal 20.
  • the work schedule information includes a scheduled work date of the construction machine 50, work schedule information, model information used for the work, and prior difficulty level information.
  • the work schedule information includes a planned work time, a planned work amount (planned soil amount), and a planned fuel consumption.
  • the scheduled work time is the time expected to be required to complete the work of the construction machine 50.
  • the scheduled work time is set in advance by the work orderer before the operator performs the remote control. In the specific example shown in FIG. 8, the scheduled working time is set to 8 hours (the working time from 8:00 AM to 5:00 PM includes a one-hour break).
  • the planned work amount is the work amount expected to be required to complete the work of the construction machine 50.
  • the planned work amount is preset by the work orderer before the operator performs the remote control.
  • the planned fuel consumption is the fuel consumption expected in the work of the construction machine 50.
  • the planned fuel consumption is preset by the work orderer before the operator performs the remote control.
  • the work orderer determines the fuel consumption in the work of the construction machine 50 based on, for example, the model used for the work, the work content, and the setting of the operation mode. Specifically, in the present embodiment, the work orderer sets the model of the construction machine 50 to be SK200-10, the work content is the excavation and loading work, and the operation mode is set to the S mode.
  • the planned fuel consumption is determined on the premise that the fuel consumption is determined.
  • the planned work amount and the planned fuel consumption are not shown on the screen shown in FIG. 8, there is a screen for inputting the planned work amount and the planned fuel consumption on a page different from the screen, and the work orderer can input the planned work amount and the planned fuel consumption. , The planned work amount and the planned fuel consumption are input on the input screen.
  • the model information includes information such as the type, model, type of work device, type of tip attachment, bucket size, hour meter, etc. of the construction machine 50 to be used in the work.
  • the type, the model, the type of the working device, and the type of the tip attachment are as described above with reference to FIG.
  • the bucket size is the capacity of the bucket when the tip attachment is a bucket
  • the hour meter is the cumulative usage time of the construction machine 50 to be used in the work. In the specific example shown in FIG. 8, since the cumulative usage time by the hour meter is 200 hours, it is judged that the construction machine 50 has almost no deterioration in fuel efficiency over time.
  • the advance difficulty level information is information on the difficulty level of the work set in advance by the work orderer before the operator performs the remote control.
  • FIG. 9 is a diagram showing a specific example of prior difficulty level information.
  • the advance difficulty level information includes information on "soil surface condition", information on "work site”, information on "peripheral workers", information on "peripheral machines”, and “machinery”. Contains information about "generations”.
  • the information regarding the "soil surface condition" includes, for example, information such as the necessity of removing an object such as a rock and the water content of the soil surface. Since at least a part of the object in the prior difficulty information is exposed above the ground surface, the object can be visually recognized by the work orderer or the like before the work of the construction machine 50. The relationship between the water content of the soil surface and the condition of the soil surface is as described above with reference to FIG. Therefore, the "soil surface condition" in the advance difficulty level information serves as an index for the work orderer to set the scheduled work time and the planned work amount.
  • the information regarding the "work site” includes, for example, information such as the area of the work site, the inclination and undulations of the work site.
  • the area of the work site serves as an index for the work orderer to set a scheduled work time and a scheduled work amount.
  • the information about the "peripheral worker” includes information such as the number of other workers existing in the vicinity of the construction machine 50 during the work of the construction machine 50. The more the other workers are present, the higher the difficulty of the work. Therefore, the information about the "peripheral workers" serves as an index for the work orderer to set the scheduled work time and the planned work amount. ..
  • the information regarding the "peripheral machine” includes information such as the number of other construction machines existing in the vicinity of the construction machine 50 during the work of the construction machine 50. The more the other construction machines exist, the higher the difficulty of the work. Therefore, the information about the "peripheral machine” serves as an index for the work orderer to set the scheduled work time and the planned work amount.
  • the information regarding the "machine generation” includes information that can specify the time when the construction machine was manufactured, that is, the generation of the construction machine, such as the serial number of the construction machine. The newer the generation, the better the fuel efficiency in the work. Therefore, the information about the "machine generation” serves as an index for the work orderer to set the planned fuel efficiency.
  • the “soil surface condition” in the prior difficulty level information is determined by the difficulty level of the soil surface condition because there are rocks that can be visually recognized at the work site. It is set to a "very difficult” level. Further, the "work site” in the advance difficulty level information is at the "very wide” level, and the specific area of the work site is input to the detailed screen of the illustration. "Peripheral worker” and “peripheral machine” in the advance difficulty level information are set to "None".
  • Each of the scheduled work time, the scheduled work amount, and the planned fuel consumption included in the work schedule information may be set by the work orderer based on the advance difficulty level information, but a computer (for example, the orderer terminal 20) may be set. ) May be set as follows. That is, the work schedule setting unit of the computer stores a table in which the relationship between the scheduled work time, the planned work amount, or the planned fuel consumption and the prior difficulty level information is associated in advance, and refers to this table. The planned work time, the planned work amount, or the planned fuel consumption may be determined. In addition, each of the planned work time, the planned work amount, and the planned fuel consumption may be determined using, for example, AI (artificial intelligence).
  • AI artificial intelligence
  • the scheduled work time when the difficulty level of the work is standard and the scheduled work time when the operator of rank A performs the work is 4 hours, the prior difficulty level The scheduled work time considering the information is set to, for example, 5 hours.
  • the skill level calculation unit 13 of the server 10 has the work record information stored in the work record database 17, the event information stored in the event database 18, and the work schedule.
  • the skill level of the remote operation of the operator is calculated based on the evaluation information including the work schedule information stored in the database 19.
  • the skill level calculation unit 13 calculates the skill level for each work of the construction machine 50.
  • the skill level calculation unit 13 stores the calculated skill level in the operator database 16.
  • FIG. 10 is a diagram showing a specific example of the evaluation information.
  • the evaluation information includes the work schedule information, the work record information, and the event information.
  • the work schedule information includes the scheduled work time, the planned work amount, and the planned fuel consumption.
  • the work record information includes the actual work time, the actual work amount, and the actual fuel consumption.
  • the event information includes an increase / decrease amount of the work time, an increase / decrease amount of the work amount, and an increase / decrease amount of the fuel consumption.
  • FIG. 11 shows an example of a formula for calculating the skill level.
  • the skill level is calculated using an equation including a term related to working time, a term related to work amount (soil amount), and a term related to fuel consumption.
  • a term related to working time a term related to work amount (soil amount)
  • a term related to fuel consumption a term related to fuel consumption.
  • the actual work time is the same as the planned work time
  • the actual work amount is the same as the planned work amount (planned soil amount), and the above.
  • the value of the skill level is ". 3 ”. That is, the value of the skill level when the actual work is completed as scheduled is "3". Therefore, the calculated skill level indicates that the operator's driving skill is higher than the standard when the value is larger than "3", and the operator is calculated when the value is smaller than "3". Indicates that the driving skill of is lower than the standard.
  • FIG. 12 is a diagram showing a specific example of a detailed screen of the evaluation result of the driving skill.
  • the value calculated by the term related to the working time is "1.5”
  • the value calculated by the term related to the working amount (soil amount) is "1.5”.
  • the value calculated by the item related to fuel consumption is "1.2". Therefore, the skill level calculation unit 13 calculates the skill level S value "4.2" from the values of these items, and stores the calculated skill level S in the operator database 16.
  • the skill level calculation unit 13 calculates the skill level S value "4.2" from the values of these items, and stores the calculated skill level S in the operator database 16.
  • the "environmental impact time” described in the section relating to the working time corresponds to the amount of increase or decrease in the working time
  • the "soil amount environmental impact” described in the section relating to the working amount is
  • the "fuel consumption environmental impact” described in the section on fuel consumption corresponds to the amount of increase / decrease in the amount of work, and corresponds to the amount of increase / decrease in the fuel consumption.
  • the "actual soil amount” described in the section regarding the work amount corresponds to the actual work amount
  • the "planned soil amount” corresponds to the planned work amount.
  • FIG. 13 is a diagram showing a specific example of the rank determination table.
  • the skill level calculation unit 13 determines the rank of the skill level S with reference to the rank determination table shown in FIG. 13, and stores the determined rank of the skill level S in the operator database 16.
  • the rank determination table is registered in advance in the memory of the server 10, and includes columns for "skill level" and "rank".
  • the ranks are divided into five ranks, F, A, B, C, and D, in descending order of skill level. Therefore, F to D are registered in order in the "rank” column of the rank determination table.
  • the range of skill level values for each rank from F to D is registered.
  • the value "4.2" of the skill level S in the above-mentioned specific example corresponds to the rank "A" with reference to the rank determination table.
  • FIG. 14 is a diagram showing a specific example of the operator database 16.
  • the operator database 16 includes an operator table T1 and a skill level table T2.
  • the operator table T1 is a table for registering personal information of operators entered in advance in the server 10.
  • the skill level table T2 is a table for registering the skill level for each work of each entered operator.
  • the operator table T1 includes columns for "operator ID”, "name”, “nationality”, and "communication address”.
  • the "operator ID” is an identifier for uniquely identifying each operator entered.
  • “Name” indicates the name of the operator.
  • “Nationality” indicates the nationality in which the operator resides, such as Japan or Germany.
  • “Communication address” indicates the communication address of the master 30 used by the operator.
  • the skill level table T2 is a database created for each of the entered operators according to the work content.
  • a database whose work content is "excavation and loading work" is shown for a certain operator.
  • the skill levels and their ranks at the three sites A, B, and C are shown, and the average value of the skill levels and the average rank are shown.
  • the prohibition unit 14 prohibits the operator from executing the actual work mode when the skill level is less than the reference level.
  • the actual work mode is a mode in which the operator actually remotely controls the construction machine 50.
  • it is determined whether or not the work content is below the reference level. For example, suppose the reference level is set to C.
  • this operator since the skill level of the excavation and loading work is “A”, this operator is permitted to use the actual work mode for the work content “excavation and loading work”. That is, the operator can actually remotely control the construction machine 50 to obtain a reward for this work content.
  • the prohibition unit 14 sets the permission flag stored in the memory of the operator's master 30 to 1.
  • the permission flag of the work content "excavation and loading work” stored in the memory of the master 30 of the corresponding operator is set from "0" to "1".
  • the master control unit 301 of the master 30 permits this request.
  • "0" is set as the setting flag of the work content that is not permitted.
  • the master control unit 301 rejects the request.
  • the orderer terminal 20 is composed of a computer such as a personal computer owned by a work orderer who orders work from an operator.
  • the work orderer is a person who plans work such as construction and places an order with an operator, and corresponds to, for example, an employee belonging to a work ordering company.
  • the operator may be an employee employed by the work contractor, or may be a private owner who is not directly employed by the work contractor.
  • the ordering party terminal 20 includes a display unit 201, a control unit 202, an operation unit 203, a communication unit 204, and a memory (not shown).
  • the display unit 201 is composed of a display such as a liquid crystal display, for example.
  • the control unit 202 is composed of a processor such as a CPU, for example, and controls the entire control of the orderer terminal 20.
  • the control unit 202 sends an inquiry request including the operator ID of the corresponding operator. It is transmitted to the server 10 via the communication unit 204.
  • the operation unit 203 is, for example, a keyboard and a mouse, and receives an input instruction of an inquiry request for confirming the skill level.
  • the communication unit 204 is composed of a communication device that connects the orderer terminal 20 to the communication path NT1, and transmits an inquiry request received by the operation unit 203 to the server 10 via the communication path NT1.
  • the orderer terminal 20 transmits the work schedule information to the server 10.
  • the server 10 transmits an operator list that picks up operator candidates based on the contents of the work schedule information to the ordering terminal 20.
  • the server 10 compares the reference skill level included in the work schedule information with the skill level of a plurality of operator candidates, and the skill level is determined. It may be configured to pick up operators above the reference skill level.
  • the operator list has a button for browsing the work level of the work orderer, and when the work orderer selects this browse button, the orderer terminal 20 transmits the above-mentioned inquiry request to the server 10.
  • the server 10 reads the skill level of the corresponding operator from the operator database 16 and transmits it to the ordering terminal 20.
  • the work orderer can know the skill level of the operator who is interested from the operators listed in the operator list. In this way, the work orderer finally determines the operator who requests the work while checking the skill level of the operators listed in the operator list.
  • the ordering party terminal 20 transmits an ordering request to the operator determined by the work ordering party to the server 10.
  • the server 10 notifies the corresponding operator that an order request has been made, and when the operator approves the order request, the server 10 issues an access code to the master 30 on the assumption that a contract has been established between the operator and the work orderer. , Send to the master 30 of the corresponding operator. As a result, the operator can operate the master 30 to execute the work ordered by the work orderer.
  • the skill level of the operator is notified to the work orderer triggered by the selection of the browse button displayed in the operator list, but this is an example.
  • the skill level of each operator may be displayed in advance in the operator list.
  • FIG. 15 is a flowchart showing a process when the skill evaluation system according to the present embodiment calculates a skill level.
  • the communication unit 305 transmits the work record information and the evaluation information including the event information regarding the work of the construction machine 50 to the server 10. Transmit (step S201 in FIG. 15).
  • the communication unit 204 of the server 10 receives the evaluation information (step S101). Of the evaluation information received by the communication unit 204, the database management unit 15 of the server 10 stores the work record information in the work record database 17, and stores the event information in the event database 18. (Step S102).
  • the skill level calculation unit 13 calculates the skill level with reference to the contents of the updated database (step S103), and stores the calculated skill level in the operator database 16 (step S104).
  • the communication unit 11 transmits the calculated skill level to the master 30 (step S105).
  • the communication unit 305 of the master 30 receives the skill level (step S202).
  • the display unit 303 of the master 30 displays the skill level on the display unit 303 (step S203). This allows the operator to see how much his skill level has improved.
  • FIG. 16 is a flowchart showing a process when the skill evaluation system in the present embodiment transmits a skill level to the ordering party terminal.
  • the ordering party terminal 20 receives an input instruction of an inquiry request for confirming the skill level of an operator having the operation unit 203 from the work ordering party, the communication unit 204 transmits the inquiry request to the server 10 ( Step S301).
  • the inquiry request includes the operator ID of the corresponding operator.
  • the communication unit 11 of the server 10 receives the inquiry request (step S401).
  • the presentation unit 12 of the server 10 reads the skill level of the corresponding operator from the operator database 16 (step S402).
  • the communication unit 11 of the server 10 transmits the skill level to the orderer terminal 20 (step S403).
  • the communication unit 204 of the ordering party terminal 20 receives the skill level (step S302).
  • the display unit 201 of the orderer terminal 20 displays the skill level on the display unit 201 (step S303).
  • the calculation of the skill level is performed in consideration of not only the work results but also the efficiency effect event. Therefore, even if the efficiency affecting event that the work orderer cannot grasp in advance before the start of the work occurs during the work of the construction machine 50, the operating skill of the operator is fairly evaluated. As a result, the work orderer can know the skill level of the operator who has been fairly evaluated. In addition, even if a disadvantageous event occurs during work, the efficiency impact event is reflected in the skill evaluation, so that the operator is prevented from concentrating on the site where the work environment is good, and the site where the work environment is not good. It is expected that orders and orders will be actively placed in.
  • the acquisition unit acquires work schedule information including work schedule information related to the work schedule of the construction machine, which is work schedule information transmitted from the ordering party terminal, and the evaluation information is Further includes the work schedule information. Therefore, the skill level is calculated based on the evaluation information including the work schedule information, the work record information, and the event information. That is, in the present embodiment, the efficiency influence event is taken into consideration in the calculation of the skill level, and the skill level can be calculated based on the comparison between the work schedule and the work result.
  • the work schedule information includes the scheduled work time
  • the work record information includes the actual work time
  • the event information includes information regarding the amount of increase / decrease in the work time.
  • the work schedule information includes the planned work amount
  • the work record information includes the actual work amount
  • the event information includes information regarding the increase / decrease amount of the work amount.
  • the work schedule information includes the planned fuel consumption
  • the work record information includes the actual fuel consumption
  • the event information includes information regarding the amount of increase / decrease in the fuel consumption.
  • the work schedule information is set based on the information including the advance difficulty level information.
  • the communication unit 11 (an example of the acquisition unit) is configured to acquire the event information after the work of the construction machine 50, but the present invention is limited to this. Absent. In the present invention, the acquisition unit may acquire the event information during the work of the construction machine 50.
  • the evaluation information includes the work schedule information, and the work schedule information includes the planned work time, the planned work amount, and the planned fuel consumption, but the present invention is not limited to this.
  • the work schedule information may include at least one of a planned work time, a planned work amount, and a planned fuel consumption.
  • the evaluation information includes the work schedule information, but the present invention is not limited to this.
  • the evaluation information may consist only of the work record information and the event information, and includes the work record information, the event information, and information other than the work schedule information. It may be a thing.
  • the work schedule information is set based on the information including the advance difficulty level information, but the present invention is not limited to this.
  • Each of the increase / decrease amount of the work time, the increase / decrease amount of the work amount, and the increase / decrease amount of the fuel consumption may be calculated based on, for example, a mathematical formula set in advance in association with the evaluation information.
  • the work orderer may decide based on the evaluation information, or may decide using AI.
  • the work of the construction machine is a civil engineering work by the hydraulic excavator, but the present invention is not limited to this.
  • the work of the construction machine may be, for example, a dismantling work or a forestry work.
  • the dismantling work includes, for example, a dismantling work using a nibbler and a sorting work using a grapple.
  • the forestry work includes, for example, tree selection work, logging work and pruning work.
  • the present invention is a skill evaluation system for evaluating the driving skill of an operator who remotely controls a construction machine, and communicates with an orderer terminal for the work orderer to order the work of the construction machine by remote control.
  • the server comprises a server that is connectable and communicably connected to a remote control device for the operator to remotely control the construction machine, the server being constructed by the operator using the remote control device.
  • An event related to an efficiency-influence event that is found during the work of the construction machine by the remote control performed by the operator and affects the efficiency of the work while acquiring the work record information related to the work record of the remote control of the machine.
  • An acquisition unit that acquires information during or after the work, a work record database that stores the work record information, an event database that stores the event information, the work record information, and the event. It includes a skill level calculation unit that calculates the skill level of the remote control of the operator based on evaluation information including information, and a presentation unit that presents the skill level to the ordering party terminal.
  • the calculation of the skill level is performed in consideration of not only the work results but also the efficiency impact event. Therefore, even if the efficiency affecting event that the work orderer cannot grasp in advance before the start of the work occurs during the work of the construction machine, the operating skill of the operator is fairly evaluated. As a result, the work orderer can know the skill level of the operator who has been fairly evaluated.
  • the acquisition unit acquires work schedule information including work schedule information related to the work schedule of the construction machine, which is work schedule information transmitted from the ordering party terminal, and the evaluation information is It is preferable to further include the work schedule information.
  • the skill level is calculated based on the evaluation information including the work schedule information, the work record information, and the event information. That is, in this aspect, the efficiency influence event is taken into consideration in the calculation of the skill level, and the skill level can be calculated based on the comparison between the work schedule and the work result.
  • the work schedule information is the scheduled work time expected to be required to complete the work of the construction machine, and the scheduled work time set in advance before the operator performs the remote control.
  • the work record information includes the actual work time, which is the time when the work of the construction machine by the remote control is actually performed, and the event information includes the efficiency in the work of the construction machine by the remote control. It is preferable to include information on the amount of increase or decrease in the time of the work that has increased or decreased due to the influential event.
  • the skill level can be calculated based on the comparison between the scheduled work time and the actual work time, and the amount of increase or decrease in the work time can be taken into consideration in the calculation of the skill level. Become.
  • the work schedule information is a planned work amount that is expected to be required to complete the work of the construction machine, and is a scheduled work amount preset before the operator performs the remote control.
  • the work record information includes an actual work amount which is an actual work amount performed in the work of the construction machine by the remote control
  • the event information includes the actual work amount in the work of the construction machine by the remote control. It is preferable to include information on the increase or decrease in the amount of work that has increased or decreased due to the efficiency impact event.
  • the skill level can be calculated based on the comparison between the planned work amount and the actual work amount, and the increase / decrease amount of the work amount can be taken into consideration in the calculation of the skill level. ..
  • the work schedule information is the planned fuel consumption expected in the work of the construction machine, and includes the planned fuel consumption preset before the operator performs the remote control, and the work performance information is.
  • the event information includes the actual fuel consumption which is the actual fuel consumption in the work of the construction machine by the remote control, and the event information is the fuel consumption increased or decreased due to the efficiency influence event in the work of the construction machine by the remote control. It is preferable to include information on the amount of increase / decrease.
  • the skill level can be calculated based on the comparison between the planned fuel consumption and the actual fuel consumption, and the amount of increase or decrease in the fuel consumption can be taken into consideration in the calculation of the skill level.
  • the skill evaluation method of the present embodiment is a method for evaluating the driving skill of an operator who remotely controls a construction machine.
  • the work of the construction machine by remote control is communicably connected to the orderer terminal for ordering the work of the construction machine, and the operator is connected to the remote control device for remotely controlling the construction machine.
  • it is a skill evaluation method for a server connected so as to be able to communicate.
  • the skill evaluation method is an event that is found in the work of the construction machine by the remote control performed by the operator by acquiring the work record information regarding the work record of the operator remotely controlling the construction machine by using the remote control device.
  • the skill level calculation unit included in the server acquires event information regarding efficiency-influence events that affect the efficiency of the work at least during the work of the construction machine and after the work of the construction machine. Based on the work record information and the evaluation information including the event information, the skill level of the remote control of the operator is calculated, and the skill level is presented to the ordering party terminal.
  • the calculation of the skill level is performed in consideration of not only the work result but also the efficiency influence event. Therefore, even if the efficiency affecting event that the work orderer cannot grasp in advance before the start of the work occurs during the work of the construction machine, the operating skill of the operator is fairly evaluated. As a result, the work orderer can know the skill level of the operator who has been fairly evaluated.

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Abstract

技能評価システムのサーバは、遠隔操作の作業実績に関する作業実績情報を取得するとともに、建設機械の作業中に判明する事象であって当該作業の効率に影響を与える効率影響事象に関する事象情報を前記作業中及び前記作業後の少なくとも一方に取得する取得部と、前記作業実績情報を記憶する作業実績データベースと、前記事象情報を記憶する事象データベースと、前記作業実績情報及び前記事象情報を含む評価情報に基づいて前記オペレータの前記遠隔操作の技能レベルを算出する技能レベル算出部と、前記技能レベルを発注者端末に提示する提示部と、を備える。

Description

技能評価システム及び技能評価方法
 本発明は、建設機械を遠隔操作するオペレータの運転技能のレベルを評価する技術に関するものである。
 建設機械を操作するオペレータのスキルを評価する技術として、特許文献1は、作業機械の操作支援装置を開示している。この操作支援装置は、作業機械が使用される作業において、作業量、作業時間及び燃料消費量の状態量から作業効率及び技能レベルを評価するための作業成績を演算する。特許文献1は、当該作業成績がオペレータに提示されることにより、オペレータが自らの作業効率及び技能レベルを把握することができることを開示している(特許文献1の段落0011)。
 ところで、近年、建設機械を遠隔操作する技術の開発が進められている。この遠隔操作のシステムでは、作業発注者がオペレータを全国から広く募ることが想定される。このような遠隔操作システムが確立された場合には、作業発注者によるオペレータの確保が容易になり、また、オペレータは作業現場に出向く必要がないので、時間帯に応じて作業現場を変えるといった柔軟な働き方が可能となる。
 上記のような遠隔操作システムの利点を活かすためには、作業発注者が複数のオペレータ候補の中から作業発注者のニーズに合ったオペレータを安心して選択するための指標が必要であり、当該指標は、各オペレータの運転技能を公平に評価できるものでなければならない。
 しかし、実際の建設機械の作業では、当該作業の開始前に作業発注者が予め把握することができない事象であってその作業の効率に影響を与える事象が発生することがある。このような事象が前記作業中に発生した場合、作業量、作業時間及び燃料消費量の状態量のみから技能レベルを評価する特許文献1の前記操作支援装置は、オペレータの運転技能を公平に評価することができない。
特開2016-141940号公報
 本発明の目的は、建設機械の作業の開始前に作業発注者が予め把握することができない事象であってその作業の効率に影響を与える事象がその作業中に生じた場合であっても、オペレータの運転技能を公平に評価できる技能評価システム及び技能評価方法を提供することである。
 本発明の一態様に係る技能評価システムは、建設機械を遠隔操作するオペレータの運転技能を評価するための技能評価システムであって、遠隔操作による前記建設機械の作業を作業発注者が発注するための発注者端末に対して通信可能に接続されるとともに前記オペレータが前記建設機械を遠隔操作するための遠隔操作装置に対して通信可能に接続されたサーバを備え、前記サーバは、前記オペレータが前記遠隔操作装置を用いて前記建設機械を遠隔操作した作業実績に関する作業実績情報を取得するとともに、前記オペレータが行う前記遠隔操作による前記建設機械の作業中に判明する事象であって当該作業の効率に影響を与える効率影響事象に関する事象情報を前記作業中及び前記作業後の少なくとも一方に取得する取得部と、前記作業実績情報を記憶する作業実績データベースと、前記事象情報を記憶する事象データベースと、前記作業実績情報及び前記事象情報を含む評価情報に基づいて前記オペレータの前記遠隔操作の技能レベルを算出する技能レベル算出部と、前記技能レベルを前記発注者端末に提示する提示部と、を備える。
本発明の実施の形態に係る技能評価システムの全体構成を示すブロック図である。 前記技能評価システムの遠隔操作装置の概要を示す図である。 前記技能評価システムのサーバにおける作業実績データベースに記憶される作業実績情報の具体例を示す図である。 機種情報に含まれる種別、機種、作業装置の種類、及び先端ATTの種類を纏めた表である。 効率影響事象の具体例を示す図である。 土面の含水率と土面の状況との関係を模式的に示すグラフである。 事象情報の具体例を示す図である。 作業スケジュール情報の具体例を示す図である。 事前難易度情報の具体例を示す図である。 評価情報の具体例を示す図である。 技能レベルを算出するための式の一例を示す。 運転技能の評価結果の詳細画面の具体例を示す図である。 ランク決定テーブルの具体例を示す図である。 オペレータデータベースの具体例を示す図である。 本実施の形態に係る技能評価システムが技能レベルを算出する際の処理を示すフローチャートである。 本実施の形態における技能評価システムが技能レベルを発注者端末に送信する際の処理を示すフローチャートである。
 以下の実施の形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定する性格のものではない。
 以下、本発明の実施の形態に係る技能評価システム及び技能評価方法について説明する。図1は、実施の形態に係る技能評価システムの全体構成を示すブロック図である。前記技能評価システムは、サーバ10を備える。当該サーバ10は、通信路NT1を介して発注者端末20、マスター30及びスレーブ40のそれぞれに対して相互に通信可能に接続されている。
 前記マスター30は、建設機械50を遠隔操作する遠隔操作装置の一例である。前記サーバ10は、前記マスター30を用いて前記建設機械50を遠隔操作するオペレータの運転技能を評価するための装置である。前記発注者端末20は、作業発注者が遠隔操作による前記建設機械50の作業をオペレータに発注するための装置である。
 前記スレーブ40は、建設機械50の操縦席に配置され、マスター30が受け付けた操作量に基づいて建設機械50の操縦席に設けられた操作レバーを操作する従操作装置を備える。前記スレーブ40は、いわばオペレータのダミーとなって建設機械50を操作する機械である。建設機械50は、油圧ショベル、油圧クレーン等の遠隔操作対象となる建設機械である。
 前記通信路NT1は、例えば、インターネット、携帯電話通信網等の長距離情報通信網により構成される。前記マスター30及び前記スレーブ40は、通信路NT2を介して相互に通信可能に接続されている。前記通信路NT2は、通信路NT1と同様の前記長距離情報通信網により構成される。また、前記通信路NT2は、例えば、特定省電力無線、ブルーツース(登録商標)、無線LAN(Wireless Local Area Network)などのように、前記マスター30及び前記スレーブ40を数十m~数百m程度の距離で無線通信させることが可能な通信網により構成されていてもよい。但し、これらの通信路は一例であり、前記通信路NT1及び通信路NT2の少なくとも一方は例えば有線通信網であってもよい。
 図2は、前記技能評価システムのマスター30の概要を示す図である。図1及び図2に示すように、前記マスター30は、マスター制御部301と、情報記憶部302と、表示部303と、操作部304と、通信部305と、を備える。
 前記マスター制御部301は、例えば、CPU等のプロセッサで構成され、前記マスター30の全体制御を司る。具体的に、例えば、前記マスター制御部301は、作業実績情報及び事象情報を取得するとともに、取得した作業実績情報及び事象情報を前記情報記憶部302に記憶させる。前記作業実績情報は、前記オペレータが前記マスター30を用いて前記建設機械50を遠隔操作した作業実績に関する情報であり、前記事象情報は、前記オペレータが行う遠隔操作による前記建設機械50の作業中に判明する事象であって当該作業の効率に影響を与える効率影響事象に関する情報である。言い換えると、前記効率影響事象は、建設機械50の作業の開始前に作業発注者が予め把握することができない事象であってその作業の効率に影響を与える事象である。
 オペレータが前記マスター30を用いて前記建設機械50を遠隔操作する場合、前記マスター制御部301は、オペレータにアクセスコードの入力を要求し、入力されたアクセスコードを用いて認証処理を行い、認証を許可した場合、オペレータによる遠隔操作を許可する。一方、前記マスター制御部301は、前記認証を許可しなかった場合、オペレータによる遠隔操作を許可しない。ここで、マスター30及びスレーブ40はそれぞれ図略のメモリーにアクセスコードを記憶している。前記マスター制御部301は、入力されたアクセスコードがメモリーに記憶されたアクセスコードと一致する場合、前記スレーブ40に前記通信部305を介してアクセスコードを送信する。前記スレーブ40は、送信されたアクセスコードがメモリーに記憶されたアクセスコードと一致する場合、マスター30に許可応答を送信する。前記マスター制御部301は、許可応答が通信部305で受信された場合、通信部305にスレーブ40との通信接続を確立させる。以後、前記マスター制御部301は、オペレータが操作部304に対して操作を入力する都度、入力された操作量を、通信部305を介してスレーブ40に送信して、スレーブ40を動作させる。このことは、オペレータがマスター30の操作部304を操作して建設機械50の作業を行うことを可能にする。なお、前記アクセスコードは、例えば、後述するオペレータIDであってもよく、当該オペレータIDとは別に設定されたパスワードであってもよい。
 前記マスター制御部301は、前記建設機械50の作業が終了すると、当該作業の作業実績に関する前記作業実績情報、及び前記事象情報を、通信部305を介してサーバ10に送信する。
 前記表示部303は、液晶ディスプレイ等の表示装置で構成され、建設機械50の周囲画像を表示する。図2に示すように、前記マスター30は、オペレータが着座するシート31をさらに備え、前記表示部303は、当該シート31の前方に配置されている。
 前記操作部304は、前記オペレータの操作を受ける装置である。前記操作部304は、建設機械50の操縦席に設けられた操作レバーと同様の操作レバーを有する。具体的には、操作部304は、前後方向及び/又は左右方向に傾倒可能な複数の操作レバーを有する。オペレータがある操作レバーを傾倒させると、その傾倒量に応じた操作量が通信路NT2を介してスレーブ40に送信され、スレーブ40はオペレータによって傾倒された操作レバーに対応する建設機械50の操作レバーをその操作量に応じて傾倒させる。これにより、オペレータは、表示部303に表示された前記周囲画像を見ながら、前記操作部304の操作レバーを操作して建設機械50を遠隔操作することができる。
 前記通信部305は、マスター30を通信路NT1及び通信路NT2に接続するための通信装置で構成されている。
 前記サーバ10は、CPU等のプロセッサとメモリーと通信機能とを備えるコンピュータで構成される。図1に示すように、前記サーバ10は、通信部11(取得部の一例)と、提示部12と、技能レベル算出部13と、禁止部14と、データベース管理部15と、データベースと、を備える。本実施の形態では、当該データベースは、オペレータデータベース16と、作業実績データベース17と、事象データベース18と、作業スケジュールデータベース19と、を含む。図1に示す各種データベースはサーバ10が備えるメモリーに記憶されている。また、図1において、提示部12、技能レベル算出部13、禁止部14及びデータベース管理部15のそれぞれの機能は、CPUが前記メモリーに記憶されたプログラムを実行することにより実現される。
 前記通信部11は、例えば、前記サーバ10を通信路NT1に接続させる通信装置で構成され、前記マスター30からマスター情報を受信する。前記マスター情報は、前記作業実績に関する前記作業実績情報と、前記効率影響事象に関する前記事象情報と、を含む。また、前記通信部11は、前記発注者端末20から発注者情報を受信する。前記発注者情報は、前記建設機械50の作業の予定に関する作業予定情報を含む作業スケジュール情報と、前記発注者端末20からあるオペレータの技能レベルを問い合わせる問い合わせ要求と、を含む。
 前記提示部12は、前記技能レベルを前記発注者端末20に提示する。具体的に、前記通信部11が前記発注者端末20からの前記問い合わせ要求を受信すると、前記提示部12は、該当するオペレータの技能レベルをオペレータデータベース16から読み出し、前記通信部11を介して前記発注者端末20に送信する。また、前記提示部12は、後述する前記技能レベル算出部13により技能レベルが算出された場合、その技能レベルを、通信部11を介してマスター30に送信する。
 前記技能レベル算出部13は、前記発注者端末20から送信された前記作業スケジュール情報に含まれる前記作業予定情報と、前記マスター30から送信された前記作業実績情報及び前記事象情報と、を含む評価情報に基づいて、オペレータの技能レベルを算出する。当該技能レベルの算出の詳細については後述する。
 前記データベース管理部15は、前記通信部11がマスター30から前記マスター情報を受信するとそのマスター情報を前記作業実績データベース17及び前記事象データベース18の何れかに記憶させる。具体的に、前記データベース管理部15は、受信された前記マスター情報が前記作業実績情報である場合、その作業実績情報を作業実績データベース17に記憶させる。また、前記データベース管理部15は、受信された前記マスター情報が前記事象情報である場合、その事象情報を前記事象データベース18に記憶させる。また、前記データベース管理部15は、前記通信部11が前記発注者端末20から前記作業スケジュール情報を受信するとその作業スケジュール情報を前記作業スケジュールデータベース19に記憶させる。
 前記作業実績データベース17は、サーバ10にエントリーされた複数のオペレータのそれぞれの作業実績情報を記憶する。すなわち、前記作業実績データベース17は、オペレータと、そのオペレータの作業実績情報と、を対応づけて作成されたデータベースであり、オペレータの作業実績を作業履歴として記憶するデータベースである。あるオペレータが複数の作業実績を有する場合には、前記作業実績データベース17は、そのオペレータについて、前記複数の作業実績にそれぞれ対応する複数の作業実績情報を記憶している。
 図3は、作業実績データベース17に記憶された作業実績情報の一例を示す図である。図3に示す具体例では、作業実績データベース17に記憶される作業実績情報は、オペレータIDと、現場名と、作業内容と、機械情報と、実作業時間と、実作業量と、実燃費と、を含む。
 前記オペレータIDは、前記サーバ10にエントリーされた各オペレータを一意的に識別するための識別情報である。
 前記現場名は、実際に作業が行われた現場を特定するための情報である。
 前記建設機械50の作業の作業内容は、例えば、「掘削及び積込作業」、「平地整地作業」、「平地整形作業」、「のり面整地作業」、及び「のり面整形作業」を含む。前記掘削及び積込作業は、土、地盤、及び岩盤を掘り、ダンプカーに積み込む作業である。前記平地整形作業は、地面の凹凸を取り除き、平らな地面を作る作業である。前記平地整地作業は、前記平地整形によって整形された平地を整える作業である。前記のり面整形作業は、切土又は盛土により作られる人工的な斜面であるのり面を整形する作業である。前記のり面整地作業は、前記のり面整形作業によって整形されたのり面を整える作業である。なお、これらの作業内容は一例にすぎず、前記建設機械50の作業は、他の作業内容を含んでいてもよい。
 前記機械情報は、作業において実際に使用された建設機械50の種別、機種、作業装置の種類、先端アタッチメントの種類などの情報を含む。図4は、前記建設機械50の種別、前記建設機械50の機種、前記建設機械50における作業装置の種類、及び前記建設機械50における先端アタッチメント(先端ATT)の種類を纏めた表である。表4Aに示すように、本実施の形態では、前記建設機械50の種別は、「バックホウ」、「ブルドーザ」、「グレーダ」などに区分されている。表4Bに示すように、本実施の形態では、前記建設機械50の機種は、「SK125」、「SK200」、「SK250」、・・・などに区分されている。これらの機種は、型番の数値が大きくなる程、最大掘削力が大きくなる。表4Cに示すように、本実施の形態では、前記作業装置の種類は、「標準」、「ロングレンジ」、「セパレート」、「3つ折れ」、「ショートアーム」の5つに区分されている。表4Dに示すように、本実施の形態では、先端アタッチメントの種類は、「バケット」、「回転グラップル」、「機械式グラップル」、「小割ニブラ」、「大割ニブラ」の5つに区分されている。
 前記実作業時間は、オペレータの遠隔操作による前記建設機械50の作業が実際に行われた時間である。当該実作業時間は、前記建設機械50の作業が開始されてから当該作業が終了するまでの時間である。従って、前記建設機械50の作業が複数の日にわたる場合には、前記実作業時間は、複数の日にわたって行われた作業の時間の合計値(累積値)である。
 前記マスター30の前記マスター制御部301は、例えば、作業の開始時点及び終了時点を取得し、これらに基づいて実作業時間を演算することができる。前記マスター制御部301は、演算した作業時間を、前記情報記憶部302に記憶させる。前記マスター制御部301は、前記開始時点及び前記終了時点のそれぞれを、例えば、前記マスター30の図略の入力部が受け付けるオペレータの入力(例えばスイッチ操作)に基づいて判定することができる。また、前記マスター制御部301は、前記作業の終了後に、前記入力部を介してオペレータが入力した時間を前記実作業時間として前記情報記憶部302に記憶させてもよい。
 前記実作業量は、オペレータの遠隔操作による前記建設機械50の作業において行われた実際の作業量である。前記建設機械50の作業が例えば「掘削及び積込作業」である場合には、前記実作業量は、例えば、前記作業の開始から終了までの間に、掘削された地盤の土量の合計量(累積量)であってもよい。かかる場合、前記マスター制御部301は、例えば、前記建設機械50の作業装置などに設けられた図略の荷重検出センサにより検出される荷重に基づいて、前記建設機械50のバケットに積載される1回当たりの土量を演算し、前記作業の開始から終了までの間の土量の合計量を演算することにより、前記実作業量を取得することができる。
 また、前記実作業量は、例えば、前記作業の開始から終了までの間に、掘削された地盤の土をダンプカーに積み込んだ土量の合計量(累積量)であってもよい。かかる場合、前記マスター制御部301は、例えば、前記ダンプカーに設けられた図略の荷重検出センサにより検出される荷重に基づいて、前記ダンプカーに積み込まれる1台当たりの土量を取得し、前記作業の開始から終了までの間の土量の合計量を演算することにより、前記実作業量を取得することができる。
 また、前記マスター制御部301は、前記作業の終了後に、前記入力部を介してオペレータが入力した作業量を前記実作業量として前記情報記憶部302に記憶させてもよい。
 前記実燃費は、オペレータの遠隔操作による前記建設機械50の作業における実際の燃費である。前記マスター制御部301は、例えば、前記建設機械50の運転時間と燃料消費量とに基づいて前記実燃費を演算することができる。前記運転時間としては、例えば、前記実作業時間と同じ値が用いられてもよく、また、前記実作業時間のうち、前記建設機械50のエンジンが作動している時間のみが用いられてもよい。また、前記マスター制御部301は、例えば、前記建設機械50の燃料タンクに設けられる燃料残量センサから出力される信号に基づいて、前記作業の開始から終了までの間に消費された燃料の前記燃料消費量を取得することができる。
 前記事象データベース18は、サーバ10にエントリーされた複数のオペレータのそれぞれの前記事象情報を記憶する。前記事象データベース18において、前記事象情報は、対応する前記作業実績情報と関連づけて記憶されている。すなわち、前記事象データベース18は、前記事象情報を、オペレータ及びそのオペレータが行った作業実績情報と対応づけて記憶している。あるオペレータが複数の作業実績を有する場合には、前記事象データベース18は、複数の作業実績情報にそれぞれ対応する複数の事象情報を記憶している。
 前記事象情報は、上述したように、前記オペレータが行う遠隔操作による前記建設機械50の作業中に判明する事象であって当該作業の効率に影響を与える効率影響事象に関する情報である。図5は、前記効率影響事象の具体例を示す図である。図5に示す具体例では、前記効率影響事象は、「機械故障」、「土面状況の変化」、「地中埋没物の出現」、「運転モードの設定の変更」を含む。
 前記「機械故障」は、前記建設機械50の作業中に当該建設機械50が故障することにより当該作業の効率を低下させる事象である。具体的に、前記機械故障は、例えば、当該機械故障に起因して前記作業の時間を増加させる事象である。
 前記「土面状況の変化」は、前記建設機械50の作業中に作業現場の土面の状況が変化することにより当該作業の効率を低下させる事象又は当該作業の効率を向上させる事象である。具体的に、前記土面状況の変化は、例えば、前記建設機械50の作業中における降雨により前記土面の状況が悪化して前記作業の効率を低下させる事象又は前記建設機械50の作業中における降雨により前記土面の状況が改善して前記作業の効率を向上させる事象である。
 図6は、土面の含水率と土面の状況との関係を模式的に示すグラフである。前記作業内容が掘削及び積込作業である場合、図6に示すように、土面の含水率が例えばW1~W2の適度な範囲に含まれることは、前記掘削及び積込作業を行うための土面状況を良好にする。一方、土面の含水率がW1から減少するにつれて土面が固くなるので、前記掘削及び積込作業を行うための土面状況が悪化する。また、土面の含水率がW2から増加するにつれて土面が柔らかくなるとともに、より多くの水分を含むことになるので、前記掘削及び積込作業を行うための土面状況が悪化する。
 また、前記土面状況の変化の他の例として、「土質の変化」を挙げることができる。この「土質の変化」は、建設機械50の作業中に土質が変化することである。前記土質は、その土の粒径に応じて分類することができるが、これに限られない。例えば、前記土質を粒径に応じて分類する場合、その土は、例えば、粘土、シルト、砂、礫などに分類される。前記土質の変化は、建設機械50の作業の効率に影響を与える事象である。
 前記「地中埋没物の出現」は、前記建設機械50の作業において作業現場の地盤を掘削しているときに岩石などの物体が出現することにより当該作業の効率を低下させる事象である。当該物体は、作業前には地中に埋没していたため、当該作業の開始前に作業発注者が予め把握することができなかった埋没物である。
 前記「運転モードの設定の変更」は、前記建設機械50の作業中にオペレータが当該建設機械50の運転モードの設定を変更することにより当該作業の効率を低下させる事象又は当該作業の効率を向上させる事象である。
 具体的に、本実施の形態では、前記運転モードは、「Hモード」、「Sモード」及び「ECOモード」の3つに区分されている。前記Hモードは、オペレータが作業量を重視したいときに当該オペレータが選択することができるモードである。当該Hモードにおける燃費(リットル/時間)は、前記Sモードにおける燃費(リットル/時間)よりも増加する(悪化する)。前記Sモードは、オペレータが作業量と燃費とのバランスを重視したいときに当該オペレータが選択することができるモードである。前記ECOモードは、作業負荷の小さい状況でオペレータが燃費を重視したいときに当該オペレータが選択することができるモードである。当該ECOモードにおける燃費(リットル/時間)は、前記Sモードにおける燃費(リットル/時間)よりも減少する(改善する)。
 従って、前記建設機械50の作業中に、前記運転モードの設定が、例えば前記Sモードから前記Hモードに変更されると、前記燃費が増加する(悪化する)。一方、前記建設機械50の作業中に、前記運転モードの設定が、例えば前記Sモードから前記ECOモードに変更されると、前記燃費が減少する(改善する)。
 前記事象情報は、前記遠隔操作による前記建設機械50の作業において前記効率影響事象に起因して増加又は減少した前記作業の時間の増減量に関する情報と、前記作業において前記効率影響事象に起因して増加又は減少した作業量の増減量に関する情報と、前記作業において前記効率影響事象に起因して増加又は減少した燃費の増減量に関する情報と、を含む。
 前記サーバ10の前記技能レベル算出部13は、前記効率影響事象に含まれる複数の事象の少なくとも一つの事象に関する情報に基づいて前記作業の時間の増減量を生成する。同様に、前記サーバ10の前記技能レベル算出部13は、前記効率影響事象に含まれる複数の事象の少なくとも一つの事象に関する情報に基づいて前記作業量の増減量を生成し、前記効率影響事象に含まれる複数の事象の少なくとも一つの事象に関する情報に基づいて前記燃費の増減量を生成する。
 本実施の形態では、前記技能レベル算出部13は、例えば、次のように前記増減量をそれぞれ生成する。前記技能レベル算出部13は、前記効率影響事象のうちの「機械故障」の事象、「土面状況の変化」の事象、及び「地中埋没物の出現」の事象に関する情報に基づいて、前記作業の時間の増減量を生成する。また、前記技能レベル算出部13は、前記効率影響事象のうちの「土面状況の変化」の事象に関する情報に基づいて、前記作業量の増減量を生成する。また、前記技能レベル算出部13は、前記効率影響事象のうちの「運転モードの設定の変更」の事象に関する情報に基づいて、前記燃費の増減量を生成する。
 図7は、前記事象情報の具体例を示す図である。図7に示す具体例では、前記事象情報は、前記建設機械50の作業において、前記建設機械50の機械故障が発生したことを示す情報と、土面状況が悪化したことを示す情報と、埋没物が出現しなかったことを示す情報と、運転モードの設定が変更されたことを示す情報と、を含む。
 図7に示すように、前記機械故障は、t時間発生している。また、図7に示すように、前記土面状況は、含水率W0から含水率W3に上昇している。前記含水率W0は、図6のグラフにおいてW1<W0<W2の範囲に含まれる値であり、前記含水率W3は、図6のグラフにおいてW3>W2の範囲に含まれる値である。また、図7に示すように、前記運転モードは、前記作業の実作業時間のうち20%を占める時間においてSモードに設定され、前記実作業時間のうち80%を占める時間においてHモードに設定されている。
 本実施の形態では、前記技能レベル算出部13は、含水率と作業の時間の増減との関係が予め対応付けられたテーブルを記憶しており、このテーブルを参照して、前記土面状況に起因する前記作業の時間の増減分xaを生成する。そして、前記技能レベル算出部13は、前記作業の時間の増減分xaと、前記機械故障の時間tとに基づいて、前記作業の時間の増減量x2(hr)を演算する。この増減量x2は、符号がプラスの場合には、前記効率影響事象に起因して作業の効率が低下したこと、具体的には、作業時間がx2時間だけ余分に必要になったことを示す。一方、前記増減量x2は、符号がマイナスの場合には、前記効率影響事象に起因して作業の効率が向上したこと、具体的には、作業時間がx2時間だけ削減されたことを示す。
 また、前記技能レベル算出部13は、含水率と作業量の増減との関係が予め対応付けられたテーブルを記憶しており、このテーブルを参照して、前記土面状況に起因する前記作業量の増減分yaを生成する。そして、前記技能レベル算出部13は、前記作業量の増減分yaを、前記作業量の増減量y3に設定する。この増減量y3は、符号がプラスの場合には、前記効率影響事象に起因して作業の効率が低下したこと、具体的には、作業量がy3だけ減少したことを示す。一方、前記増減量y3は、符号がマイナスの場合には、前記効率影響事象に起因して作業の効率が向上したこと、具体的には、作業量がy3だけ増加したことを示す。
 また、前記技能レベル算出部13は、前記運転モードと燃費との関係が予め対応付けられたテーブルを記憶しており、このテーブルを参照して、前記運転モードの設定の変更に起因する前記燃費の増減分zaを生成する。そして、前記技能レベル算出部13は、前記燃費の増減分zaを、前記燃費の増減量z2に設定する。この増減量z2は、符号がプラスの場合には、前記効率影響事象に起因して作業の効率が低下したこと、具体的には、前記燃費がz2だけ増加したことを示す。一方、前記増減量z2は、符号がマイナスの場合には、前記効率影響事象に起因して作業の効率が向上したこと、具体的には、前記燃費がz2だけ減少したことを示す。
 前記技能レベル算出部13は、生成した前記増減量x2,y3,z2のそれぞれを、前記事象データベース18に記憶させる。
 前記作業スケジュールデータベース19は、前記発注者端末20から送信される作業スケジュール情報を記憶する。図8は、前記作業スケジュール情報の具体例を示す図であり、前記発注者端末20において前記作業発注者が入力する情報の詳細画面を示している。図8に示すように、当該作業スケジュール情報は、前記建設機械50の作業の予定日と、作業予定情報と、当該作業に用いられる機種情報と、事前難易度情報と、を含む。前記作業予定情報は、予定作業時間と、予定作業量(予定土量)と、予定燃費と、を含む。
 前記予定作業時間は、前記建設機械50の作業を完了するために必要と見込まれる時間である。当該予定作業時間は、前記オペレータが前記遠隔操作を行う前に、前記作業発注者が予め設定する。図8に示す具体例では、前記予定作業時間は、8時間に設定されている(AM8:00からPM5:00の作業時間には1時間の休憩が含まれる。)。
 前記予定作業量は、前記建設機械50の作業を完了するために必要と見込まれる作業量である。当該予定作業量は、前記オペレータが前記遠隔操作を行う前に、前記作業発注者が予め設定する。
 前記予定燃費は、前記建設機械50の作業において見込まれる燃費である。当該予定燃費は、前記オペレータが前記遠隔操作を行う前に、前記作業発注者が予め設定する。前記作業発注者は、前記建設機械50の作業における燃費を、例えば、当該作業に使用される機種、前記作業内容、及び前記運転モードの設定に基づいて決定する。具体的に、本実施の形態では、前記作業発注者は、前記建設機械50の機種がSK200-10であり、前記作業内容が前記掘削及び積込作業であり、前記運転モードがSモードに設定される場合を前提に、前記予定燃費を決定する。
 前記予定作業量及び前記予定燃費は図8に示す画面には図示されていないが、当該画面とは別のページに当該予定作業量及び前記予定燃費を入力する画面が存在し、作業発注者は、その入力画面において前記予定作業量及び前記予定燃費を入力する。
 前記機種情報は、作業において使用する予定の建設機械50の種別、機種、作業装置の種類、先端アタッチメントの種類、バケットサイズ、アワーメータなどの情報を含む。前記種別、前記機種、前記作業装置の種類、及び前記先端アタッチメントの種類は、図4を参照して上述した通りである。前記バケットサイズは、先端アタッチメントがバケットである場合の当該バケットの容量であり、前記アワーメータは、作業において使用する予定の建設機械50の累積使用時間である。図8に示す具体例では、前記アワーメータによる累積使用時間が200時間であることから、当該建設機械50は、その燃費性能の経年劣化がほとんどないと判断される。
 前記事前難易度情報は、前記オペレータが前記遠隔操作を行う前に、作業発注者が予め設定する前記作業の難易度に関する情報である。図9は、事前難易度情報の具体例を示す図である。図9に示す具体例では、前記事前難易度情報は、「土面状況」に関する情報、「作業現場」に関する情報、「周辺作業者」に関する情報、「周辺機械」に関する情報、及び「機械の世代」に関する情報を含む。
 図9に示すように、前記「土面状況」に関する情報は、例えば、岩石などの物体の除去の必要性、土面の含水率などの情報を含む。前記事前難易度情報における当該物体は、その少なくとも一部分が地表よりも上方に露出していることにより、前記建設機械50の作業前に作業発注者等が目視で認識できる物である。前記土面の含水率と土面の状況との関係は、図6を参照して上述した通りである。従って、前記事前難易度情報における前記「土面状況」は、前記作業発注者が予定作業時間や予定作業量を設定するための指標となる。
 前記「作業現場」に関する情報は、例えば、作業現場の面積、作業現場の傾斜や起伏などの情報を含む。前記作業現場の面積は、前記作業発注者が予定作業時間や予定作業量を設定するための指標となる。前記作業現場の傾斜が大きい程、作業の難易度は高くなり、前記作業現場の起伏が多い程、作業の難易度は高くなるため、前記作業現場の傾斜や起伏は、前記作業発注者が予定作業時間や予定作業量を設定するための指標となる。
 前記「周辺作業者」に関する情報は、前記建設機械50の作業中に、その建設機械50の周辺に存在する他の作業者の人数などの情報を含む。当該他の作業者が多く存在する程、作業の難易度は高くなるため、前記「周辺作業者」に関する情報は、前記作業発注者が予定作業時間や予定作業量を設定するための指標となる。
 前記「周辺機械」に関する情報は、前記建設機械50の作業中に、その建設機械50の周辺に存在する他の建設機械の台数などの情報を含む。当該他の建設機械が多く存在する程、作業の難易度は高くなるため、前記「周辺機械」に関する情報は、前記作業発注者が予定作業時間や予定作業量を設定するための指標となる。
 前記「機械の世代」に関する情報は、例えば、建設機械の製造番号などのように当該建設機械が製造された時期を特定すること、すなわち、建設機械の世代を特定することができる情報を含む。世代が新しい程、作業における燃費性能が向上するため、当該「機械の世代」に関する情報は、前記作業発注者が予定燃費を設定するための指標となる。
 本実施の形態では、図8に示すように、前記事前難易度情報における「土面状況」は、作業現場に目視により認識可能な岩石が存在するため、当該土面状況に関する難易度は、「とても難しい」レベルに設定されている。また、前記事前難易度情報における「作業現場」は「とても広い」レベルであり、図略の詳細画面に作業現場の具体的な面積が入力されている。前記事前難易度情報における「周辺作業者」及び「周辺機械」は、「なし」に設定されている。
 前記作業予定情報に含まれる前記予定作業時間、予定作業量及び予定燃費のそれぞれは、前記事前難易度情報に基づいて、作業発注者が設定してもよいが、コンピュータ(例えば発注者端末20)により次のように設定されてもよい。すなわち、当該コンピュータの作業予定設定部は、前記予定作業時間、予定作業量又は予定燃費と前記事前難易度情報との関係が予め対応付けられたテーブルを記憶しており、このテーブルを参照して、前記予定作業時間、予定作業量又は予定燃費を決定してもよい。また、前記予定作業時間、予定作業量及び予定燃費のそれぞれは、例えばAI(artificial intelligence)を用いて決定されてもよい。
 前記予定作業時間を例にして具体的に説明すると、作業の難易度が標準的であり、ランクAのオペレータが当該作業を行うときの予定作業時間が4時間である場合、前記事前難易度情報が考慮された予定作業時間は例えば5時間に設定される。
 図1に示すように、前記サーバ10の技能レベル算出部13は、前記作業実績データベース17に記憶された前記作業実績情報、前記事象データベース18に記憶された前記事象情報、及び前記作業スケジュールデータベース19に記憶された前記作業予定情報を含む評価情報に基づいて、前記オペレータの前記遠隔操作の技能レベルを算出する。前記技能レベル算出部13は、当該技能レベルを、前記建設機械50の作業毎に算出する。前記技能レベル算出部13は、算出した前記技能レベルを前記オペレータデータベース16に記憶させる。
 図10は、前記評価情報の具体例を示す図である。本実施の形態では、図10に示すように、前記評価情報は、前記作業予定情報、前記作業実績情報、及び前記事象情報からなる。前記作業予定情報は、前記予定作業時間、前記予定作業量、及び前記予定燃費を含む。前記作業実績情報は、前記実作業時間、前記実作業量、及び前記実燃費を含む。前記事象情報は、前記作業時間の増減量、前記作業量の増減量、及び前記燃費の増減量を含む。
 図11は、技能レベルを算出するための式の一例を示す。図11に示す具体例では、前記技能レベルは、作業時間に関する項と、作業量(土量)に関する項と、燃費に関する項と、を含む式を用いて算出される。前記作業時間に関する項における「作業時間の増減量」、前記作業量に関する項における「作業量の増減量」、及び前記燃費に関する項における「燃費の増減量」のそれぞれは、例えば図7を参照して上述した方法により算出される。図11に示す式から明らかなように、前記実作業時間が前記予定作業時間と同じであり、前記実作業量(実土量)が前記予定作業量(予定土量)と同じであり、前記実燃費が前記予定燃費と同じ場合で、かつ、前記作業時間の増減量、前記作業量の増減量、及び前記燃費の増減量のそれぞれがゼロである場合には、前記技能レベルの値は「3」となる。すなわち、実際の作業が予定通り完了した場合の前記技能レベルの値は「3」である。従って、算出される前記技能レベルは、その値が「3」よりも大きい場合にはそのオペレータの運転技能が標準よりも高いことを示し、その値が「3」よりも小さい場合にはそのオペレータの運転技能が標準よりも低いことを示す。
 図12は、運転技能の評価結果の詳細画面の具体例を示す図である。図12に示す具体例では、前記作業時間に関する項により演算される値は「1.5」であり、前記作業量(土量)に関する項により演算される値は「1.5」であり、前記燃費に関する項により演算される値は「1.2」である。従って、前記技能レベル算出部13は、これらの項の値から技能レベルSの値「4.2」を算出し、算出した技能レベルSを前記オペレータデータベース16に記憶させる。図12において、前記作業時間に関する項に記載されている「環境影響時間」は、前記作業の時間の増減量に相当し、前記作業量に関する項に記載されている「土量環境影響」は、前記作業量の増減量に相当し、前記燃費に関する項に記載されている「燃費環境影響」は、前記燃費の増減量に相当する。また、前記作業量に関する項に記載されている「実土量」は、前記実作業量に相当し、「予定土量」は、前記予定作業量に相当する。
 図13は、ランク決定テーブルの具体例を示す図である。前記技能レベル算出部13は、図13に示すランク決定テーブルを参照し、前記技能レベルSのランクを決定し、決定した技能レベルSのランクを前記オペレータデータベース16に記憶させる。前記ランク決定テーブルはサーバ10のメモリーに事前に登録されており、「技能レベル」及び「ランク」の欄を備える。図13に示す具体例では、ランクは技能レベルが高い順にF、A、B、C、Dの5つにランク分けされている。そのため、ランク決定テーブルの「ランク」の欄にはF~Dが順に登録されている。「技能レベル」の欄には、F~Dの各ランクに対する技能レベルの値の範囲が登録されている。上述した具体例における前記技能レベルSの値「4.2」は、ランク決定テーブルを参照すると、ランク「A」に相当する。
 図14は、オペレータデータベース16の具体例を示す図である。オペレータデータベース16は、オペレータテーブルT1と、技能レベルテーブルT2とを備えている。オペレータテーブルT1は、サーバ10に事前にエントリーされたオペレータの個人情報を登録するテーブルである。技能レベルテーブルT2は、エントリーされた各オペレータの作業別の技能レベルを登録するテーブルである。
 具体的には、オペレータテーブルT1は、「オペレータID」、「名前」、「国籍」、及び「通信アドレス」の欄を備えている。「オペレータID」は、エントリーされた各オペレータを一意的に識別するための識別子である。「名前」はオペレータの名前を示す。「国籍」は日本、ドイツといった、オペレータが居住する国籍を示す。「通信アドレス」はオペレータが使用するマスター30の通信アドレスを示す。
 技能レベルテーブルT2は、エントリーされたオペレータのそれぞれについて、作業内容別に作成されたデータベースである。図14に示す具体例では、あるオペレータについて、作業内容が「掘削及び積込作業」であるデータベースが示されている。このデータベースには、3つの現場A,B,Cにおける技能レベルとそのランクとが示され、さらに、技能レベルの平均値と、平均ランクとが示されている。
 図1に示すように、前記禁止部14は、技能レベルが基準レベル未満の場合、オペレータが実作業モードを実行することを禁止する。当該実作業モードは、オペレータが建設機械50を実際に遠隔操作するモードである。本実施の形態では前記作業内容別に基準レベル以下か否かが判定される。例えば、基準レベルがCに設定されていたとする。図14の例では、掘削及び積込作業の技能レベルは「A」であるため、このオペレータは作業内容「掘削及び積込作業」については実作業モードの使用が許可される。すなわち、このオペレータは、この作業内容について、建設機械50を実際に遠隔操作して報酬を得ることができる。
 具体的には、禁止部14は、あるオペレータに対して実作業モードの使用を許可した場合、オペレータのマスター30のメモリーに記憶された許可フラグを1に設定する。例えば、あるオペレータについて、前記作業内容「掘削及び積込作業」について実作業モードの使用が許可されたとする。この場合、該当するオペレータのマスター30のメモリーに記憶された作業内容「掘削及び積込作業」の許可フラグが「0」から「1」に設定される。この場合、オペレータがマスター30において実作業モードを選択して、この作業内容の実作業の実行を要求した場合、マスター30のマスター制御部301はこの要求を許可する。一方、該当するオペレータについて、許可されていない作業内容の設定フラグは「0」が設定されている。この場合、このオペレータがマスター30において実作業モードを選択して許可フラグが0の作業内容での実作業の実行を要求した場合、マスター制御部301はその要求を拒否する。
 前記発注者端末20は、オペレータに作業を発注する作業発注者が所持するパーソナルコンピュータ等のコンピュータで構成されている。ここで、作業発注者は、工事等の作業を立案してオペレータに発注する人物であり、例えば、作業発注会社に所属する社員が該当する。オペレータは作業請負会社に雇用された社員であってもよいし、作業請負会社に直接雇用されていない個人経営者であってもよい。
 前記発注者端末20は、表示部201と、制御部202と、操作部203と、通信部204と、図略のメモリーと、を備える。
 前記表示部201は、例えば、液晶ディスプレイ等のディスプレイにより構成される。制御部202は、例えば、CPU等のプロセッサで構成され、発注者端末20の全体制御を司る。本実施の形態では、制御部202は、作業発注者があるオペレータについて技能レベルを確認するために入力される問い合わせ要求の入力指示を受け付けた場合、該当するオペレータのオペレータIDを含む問い合わせ要求を、通信部204を介してサーバ10に送信する。
 前記操作部203は、例えば、キーボード及びマウスであり、技能レベルを確認するための問い合わせ要求の入力指示を受け付ける。前記通信部204は、発注者端末20を通信路NT1に接続する通信装置で構成され、操作部203が受け付けた問い合わせ要求を、通信路NT1を介してサーバ10に送信する。
 以下、作業発注者とオペレータとのやり取りの一例を示す。まず、前記作業予定情報、前記機種情報、及び前記事前難易度情報を含む前記作業スケジュール情報が作業発注者により入力されると、前記発注者端末20は、当該作業スケジュール情報をサーバ10に送信する。前記サーバ10は、前記作業スケジュール情報の内容に基づいてオペレータの候補をピックアップしたオペレータリストを発注者端末20に送信する。具体的に、前記サーバ10が前記オペレータをピックアップする態様として、例えば、前記サーバ10は、前記作業スケジュール情報に含まれる基準技能レベルと、複数のオペレータ候補の技能レベルとを比較し、技能レベルが前記基準技能レベル以上のオペレータをピックアップするように構成されていてもよい。
 前記オペレータリストには、作業発注者の作業レベルを閲覧するためのボタンがあり、この閲覧ボタンを作業発注者が選択すると、発注者端末20は上述した問い合わせ要求をサーバ10に送信する。サーバ10は該当するオペレータの技能レベルをオペレータデータベース16から読み出して、発注者端末20に送信する。これにより、作業発注者は、オペレータリストに一覧表示されたオペレータの中から興味があるオペレータの技能レベルを知ることができる。このようにして、作業発注者は、オペレータリストに一覧表示されたオペレータの技能レベルを確認しながら、最終的に作業の依頼をするオペレータを決定する。発注者端末20は、作業発注者によって決定されたオペレータへの発注依頼をサーバ10に送信する。
 前記サーバ10は、発注依頼があったことを該当するオペレータに通知し、オペレータが発注依頼を承諾すると、オペレータと作業発注者との間で契約が成立したとして、マスター30にアクセスコードを発行し、該当するオペレータのマスター30に送信する。これにより、オペレータはマスター30を操作して作業発注者から発注された作業を実行できる。
 なお、ここでは、オペレータリストに表示された前記閲覧ボタンの選択をトリガーに作業発注者にオペレータの技能レベルが通知されるとして説明したがこれは一例である。例えば、事前にオペレータリストに各オペレータの技能レベルが表示されていてもよい。
 図15は、本実施の形態に係る技能評価システムが技能レベルを算出する際の処理を示すフローチャートである。
 前記マスター30の前記マスター制御部301が前記実作業モードの終了を検知すると、前記通信部305は、前記建設機械50の作業に関する前記作業実績情報及び前記事象情報を含む評価情報をサーバ10に送信する(図15におけるステップS201)。
 前記サーバ10の通信部204は前記評価情報を受信する(ステップS101)。前記サーバ10のデータベース管理部15は、前記通信部204で受信された前記評価情報のうち、前記作業実績情報を前記作業実績データベース17に記憶させ、前記事象情報を前記事象データベース18に記憶させる(ステップS102)。
 前記技能レベル算出部13は、更新されたデータベースの内容を参照して技能レベルを算出し(ステップS103)、算出した技能レベルをオペレータデータベース16に記憶させる(ステップS104)。前記通信部11は、算出された技能レベルをマスター30に送信する(ステップS105)。
 前記マスター30の通信部305は技能レベルを受信する(ステップS202)。前記マスター30の表示部303は技能レベルを前記表示部303に表示する(ステップS203)。これにより、オペレータは自己の技能レベルがどれだけアップしたかを確認できる。
 図16は、本実施の形態における技能評価システムが技能レベルを発注者端末に送信する際の処理を示すフローチャートである。前記発注者端末20において、前記操作部203があるオペレータの技能レベルを確認するための問い合わせ要求の入力指示を作業発注者から受け付けると、前記通信部204は、問い合わせ要求をサーバ10に送信する(ステップS301)。当該問い合わせ要求には該当するオペレータのオペレータIDが含まれる。
 前記サーバ10の通信部11は、前記問い合わせ要求を受信する(ステップS401)。前記サーバ10の提示部12は、該当するオペレータの技能レベルを前記オペレータデータベース16から読み出す(ステップS402)。前記サーバ10の通信部11は、技能レベルを発注者端末20に送信する(ステップS403)。前記発注者端末20の通信部204は技能レベルを受信する(ステップS302)。前記発注者端末20の表示部201は技能レベルを前記表示部201に表示する(ステップS303)。これにより、作業発注者は、興味のあるオペレータの技能レベルを確認した上でそのオペレータに作業を発注することができる。
 以上のように、本実施の形態では、前記技能レベルの算出は、前記作業実績だけでなく、前記効率影響事象も考慮されて行われる。従って、当該作業の開始前に作業発注者が予め把握することができない前記効率影響事象が前記建設機械50の作業中に生じた場合であっても、オペレータの運転技能が公平に評価される。これにより、作業発注者は、公平に評価された前記オペレータの前記技能レベルを知ることができる。また、作業中に不利な事象が発生した場合であってもその効率影響事象が技能評価に反映されるため、オペレータが作業環境のよい現場に集中することが抑制され、作業環境のよくない現場における受発注が積極的に行われることが期待される。
 本実施の形態では、前記取得部は、前記発注者端末から送信される作業スケジュール情報であって前記建設機械の作業の予定に関する作業予定情報を含む作業スケジュール情報を取得し、前記評価情報は、前記作業予定情報をさらに含む。従って、前記技能レベルは、前記作業予定情報、前記作業実績情報及び前記事象情報を含む前記評価情報に基づいて算出される。すなわち、本実施の形態では、前記技能レベルの算出において前記効率影響事象が考慮されるとともに、前記作業の予定と前記作業実績との対比に基づく前記技能レベルの算出が可能になる。
 本実施の形態では、前記作業予定情報は、前記予定作業時間を含み、前記作業実績情報は、前記実作業時間を含み、前記事象情報は、前記作業の時間の増減量に関する情報を含む。このことは、前記予定作業時間と前記実作業時間との対比に基づく前記技能レベルの算出を可能にするとともに、当該技能レベルの算出において前記作業の時間の増減量が考慮されることを可能にする。
 本実施の形態では、前記作業予定情報は、前記予定作業量を含み、前記作業実績情報は、前記実作業量を含み、前記事象情報は、前記作業量の増減量に関する情報を含む。このことは、前記予定作業量と前記実作業量との対比に基づく前記技能レベルの算出を可能にするとともに、当該技能レベルの算出において前記作業量の増減量が考慮されることを可能にする。
 本実施の形態では、前記作業予定情報は、前記予定燃費を含み、前記作業実績情報は、前記実燃費を含み、前記事象情報は、前記燃費の増減量に関する情報を含む。このことは、前記予定燃費と前記実燃費との対比に基づく前記技能レベルの算出を可能にするとともに、当該技能レベルの算出において前記燃費の増減量が考慮されることを可能にする。
 本実施の形態では、前記作業予定情報は、前記事前難易度情報を含む情報に基づいて設定される。これにより、前記技能レベルの算出において、前記効率影響事象だけでなく、前記事前難易度情報も考慮されるので、オペレータの運転技能がさらに公平に評価される。
 [変形例]
 本発明は以下の変形例が採用できる。
 (A)上記実施の形態では、前記通信部11(取得部の一例)は、前記事象情報を前記建設機械50の作業後に取得するように構成されているが、本発明はこれに限られない。本発明では、前記取得部は、前記事象情報を前記建設機械50の作業中に取得してもよい。
 (B)上記実施の形態では、前記評価情報が前記作業予定情報を含み、当該作業予定情報が予定作業時間、予定作業量及び予定燃費を含むが、本発明はこれに限られない。本発明では、前記作業予定情報は、予定作業時間、予定作業量及び予定燃費の少なくとも一つを含むものであってもよい。
 (C)上記実施の形態では、前記評価情報が前記作業予定情報を含むが、本発明はこれに限られない。本発明では、前記評価情報は、前記作業実績情報及び前記事象情報のみからなるものであってもよく、前記作業実績情報及び前記事象情報と、前記作業予定情報以外の情報と、を含むものであってもよい。
 (D)上記実施の形態では、前記作業予定情報は、前記事前難易度情報を含む情報に基づいて設定されるが、本発明はこれに限られない。
 (E)前記作業の時間の増減量、前記作業量の増減量、及び前記燃費の増減量のそれぞれは、例えば、前記評価情報に関連づけて予め設定された数式に基づいて算出されてもよく、前記評価情報に基づいて作業発注者が決定してもよく、AIを用いて決定されてもよい。
 (F)上記実施の形態では、前記建設機械の作業が前記油圧ショベルによる土木作業であるが、本発明はこれに限られない。本発明では、前記建設機械の作業が、例えば、解体作業や林業作業などであってもよい。前記解体作業は、例えばニブラによる解体作業及びグラップルによる分別作業などを含む。前記林業作業は、例えば選木作業、伐採作業及び枝打ち作業を含む。
 (本実施の形態の纏め)
 本実施の形態の技術特徴は以下のように纏められる。
 本発明は、建設機械を遠隔操作するオペレータの運転技能を評価するための技能評価システムであって、遠隔操作による前記建設機械の作業を作業発注者が発注するための発注者端末に対して通信可能に接続されるとともに前記オペレータが前記建設機械を遠隔操作するための遠隔操作装置に対して通信可能に接続されたサーバを備え、前記サーバは、前記オペレータが前記遠隔操作装置を用いて前記建設機械を遠隔操作した作業実績に関する作業実績情報を取得するとともに、前記オペレータが行う前記遠隔操作による前記建設機械の作業中に判明する事象であって当該作業の効率に影響を与える効率影響事象に関する事象情報を前記作業中及び前記作業後の少なくとも一方に取得する取得部と、前記作業実績情報を記憶する作業実績データベースと、前記事象情報を記憶する事象データベースと、前記作業実績情報及び前記事象情報を含む評価情報に基づいて前記オペレータの前記遠隔操作の技能レベルを算出する技能レベル算出部と、前記技能レベルを前記発注者端末に提示する提示部と、を備える。
 この技能評価システムでは、前記技能レベルの算出は、前記作業実績だけでなく、前記効率影響事象も考慮されて行われる。従って、当該作業の開始前に作業発注者が予め把握することができない前記効率影響事象が前記建設機械の作業中に生じた場合であっても、オペレータの運転技能が公平に評価される。これにより、作業発注者は、公平に評価された前記オペレータの前記技能レベルを知ることができる。
 前記技能評価システムにおいて、前記取得部は、前記発注者端末から送信される作業スケジュール情報であって前記建設機械の作業の予定に関する作業予定情報を含む作業スケジュール情報を取得し、前記評価情報は、前記作業予定情報をさらに含むことが好ましい。
 この態様では、前記評価情報が前記作業予定情報をさらに含むので、前記技能レベルは、前記作業予定情報、前記作業実績情報及び前記事象情報を含む前記評価情報に基づいて算出される。すなわち、この態様では、前記技能レベルの算出において前記効率影響事象が考慮されるとともに、前記作業の予定と前記作業実績との対比に基づく前記技能レベルの算出が可能になる。
 前記技能評価システムにおいて、前記作業予定情報は、前記建設機械の作業を完了するために必要と見込まれる予定作業時間であって前記オペレータが前記遠隔操作を行う前に予め設定された予定作業時間を含み、前記作業実績情報は、前記遠隔操作による前記建設機械の作業が実際に行われた時間である実作業時間を含み、前記事象情報は、前記遠隔操作による前記建設機械の作業において前記効率影響事象に起因して増加又は減少した前記作業の時間の増減量に関する情報を含むことが好ましい。
 この態様では、前記予定作業時間と前記実作業時間との対比に基づく前記技能レベルの算出が可能になるとともに、当該技能レベルの算出において前記作業の時間の増減量が考慮されることが可能になる。
 前記技能評価システムにおいて、前記作業予定情報は、前記建設機械の作業を完了するために必要と見込まれる予定作業量であって前記オペレータが前記遠隔操作を行う前に予め設定された予定作業量を含み、前記作業実績情報は、前記遠隔操作による前記建設機械の作業において行われた実際の作業量である実作業量を含み、前記事象情報は、前記遠隔操作による前記建設機械の作業において前記効率影響事象に起因して増加又は減少した作業量の増減量に関する情報を含むことが好ましい。
 この態様では、前記予定作業量と前記実作業量との対比に基づく前記技能レベルの算出が可能になるとともに、当該技能レベルの算出において前記作業量の増減量が考慮されることが可能になる。
 前記技能評価システムにおいて、前記作業予定情報は、前記建設機械の作業において見込まれる予定燃費であって前記オペレータが前記遠隔操作を行う前に予め設定された予定燃費を含み、前記作業実績情報は、前記遠隔操作による前記建設機械の作業における実際の燃費である実燃費を含み、前記事象情報は、前記遠隔操作による前記建設機械の作業において前記効率影響事象に起因して増加又は減少した燃費の増減量に関する情報を含むことが好ましい。
 この態様では、前記予定燃費と前記実燃費との対比に基づく前記技能レベルの算出が可能になるとともに、当該技能レベルの算出において前記燃費の増減量が考慮されることが可能になる。
 本実施の形態の技能評価方法は、建設機械を遠隔操作するオペレータの運転技能を評価するための方法である。この方法は、遠隔操作による前記建設機械の作業を作業発注者が発注するための発注者端末に対して通信可能に接続されるとともに前記オペレータが前記建設機械を遠隔操作するための遠隔操作装置に対して通信可能に接続されたサーバにおける技能評価方法である。当該技能評価方法は、前記オペレータが前記遠隔操作装置を用いて前記建設機械を遠隔操作した作業実績に関する作業実績情報を取得し、前記オペレータが行う遠隔操作による前記建設機械の作業において判明する事象であって当該作業の効率に影響を与える効率影響事象に関する事象情報を、前記建設機械の作業中及び前記建設機械の作業後の少なくとも一方に、取得し、前記サーバに含まれる技能レベル算出部が、前記作業実績情報及び前記事象情報を含む評価情報に基づいて、前記オペレータの前記遠隔操作の技能レベルを算出し、前記技能レベルを前記発注者端末に提示する。
 この技能評価方法では、前記技能レベルの算出は、前記作業実績だけでなく、前記効率影響事象も考慮されて行われる。従って、当該作業の開始前に作業発注者が予め把握することができない前記効率影響事象が前記建設機械の作業中に生じた場合であっても、オペレータの運転技能が公平に評価される。これにより、作業発注者は、公平に評価された前記オペレータの前記技能レベルを知ることができる。

Claims (6)

  1.  建設機械を遠隔操作するオペレータの運転技能を評価するための技能評価システムであって、
     遠隔操作による前記建設機械の作業を作業発注者が発注するための発注者端末に対して通信可能に接続されるとともに前記オペレータが前記建設機械を遠隔操作するための遠隔操作装置に対して通信可能に接続されたサーバを備え、
     前記サーバは、
     前記オペレータが前記遠隔操作装置を用いて前記建設機械を遠隔操作した作業実績に関する作業実績情報を取得するとともに、前記オペレータが行う前記遠隔操作による前記建設機械の作業中に判明する事象であって当該作業の効率に影響を与える効率影響事象に関する事象情報を前記作業中及び前記作業後の少なくとも一方に取得する取得部と、
     前記作業実績情報を記憶する作業実績データベースと、
     前記事象情報を記憶する事象データベースと、
     前記作業実績情報及び前記事象情報を含む評価情報に基づいて前記オペレータの前記遠隔操作の技能レベルを算出する技能レベル算出部と、
     前記技能レベルを前記発注者端末に提示する提示部と、を備える技能評価システム。
  2.  請求項1に記載の技能評価システムであって、
     前記取得部は、前記発注者端末から送信される作業スケジュール情報であって前記建設機械の作業の予定に関する作業予定情報を含む作業スケジュール情報を取得し、
     前記評価情報は、前記作業予定情報をさらに含む、技能評価システム。
  3.  請求項2に記載の技能評価システムであって、
     前記作業予定情報は、前記建設機械の作業を完了するために必要と見込まれる予定作業時間であって前記オペレータが前記遠隔操作を行う前に予め設定された予定作業時間を含み、
     前記作業実績情報は、前記遠隔操作による前記建設機械の作業が実際に行われた時間である実作業時間を含み、
     前記事象情報は、前記遠隔操作による前記建設機械の作業において前記効率影響事象に起因して増加又は減少した前記作業の時間の増減量に関する情報を含む、技能評価システム。
  4.  請求項2又は3に記載の技能評価システムであって、
     前記作業予定情報は、前記建設機械の作業を完了するために必要と見込まれる予定作業量であって前記オペレータが前記遠隔操作を行う前に予め設定された予定作業量を含み、
     前記作業実績情報は、前記遠隔操作による前記建設機械の作業において行われた実際の作業量である実作業量を含み、
     前記事象情報は、前記遠隔操作による前記建設機械の作業において前記効率影響事象に起因して増加又は減少した作業量の増減量に関する情報を含む、技能評価システム。
  5.  請求項2~4の何れか1項に記載の技能評価システムであって、
     前記作業予定情報は、前記建設機械の作業において見込まれる予定燃費であって前記オペレータが前記遠隔操作を行う前に予め設定された予定燃費を含み、
     前記作業実績情報は、前記遠隔操作による前記建設機械の作業における実際の燃費である実燃費を含み、
     前記事象情報は、前記遠隔操作による前記建設機械の作業において前記効率影響事象に起因して増加又は減少した燃費の増減量に関する情報を含む、技能評価システム。
  6.  建設機械を遠隔操作するオペレータの運転技能を評価するための技能評価方法であり、遠隔操作による前記建設機械の作業を作業発注者が発注するための発注者端末に対して通信可能に接続されるとともに前記オペレータが前記建設機械を遠隔操作するための遠隔操作装置に対して通信可能に接続されたサーバにおける技能評価方法であって、
     前記オペレータが前記遠隔操作装置を用いて前記建設機械を遠隔操作した作業実績に関する作業実績情報を取得し、
     前記オペレータが行う遠隔操作による前記建設機械の作業中に判明する事象であって当該作業の効率に影響を与える効率影響事象に関する事象情報を、前記作業中及び前記作業後の少なくとも一方に取得し、
     前記サーバに含まれる技能レベル算出部が、前記作業実績情報及び前記事象情報を含む評価情報に基づいて、前記オペレータの前記遠隔操作の技能レベルを算出し、
     前記技能レベルを前記発注者端末に提示する技能評価方法。
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