WO2022054187A1 - 表示制御装置、表示制御方法及び記憶媒体 - Google Patents

表示制御装置、表示制御方法及び記憶媒体 Download PDF

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WO2022054187A1
WO2022054187A1 PCT/JP2020/034220 JP2020034220W WO2022054187A1 WO 2022054187 A1 WO2022054187 A1 WO 2022054187A1 JP 2020034220 W JP2020034220 W JP 2020034220W WO 2022054187 A1 WO2022054187 A1 WO 2022054187A1
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WO
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range
ground surface
target range
height
output
Prior art date
Application number
PCT/JP2020/034220
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English (en)
French (fr)
Inventor
寛道 平田
孝和 石井
奈緒 赤川
翔平 大野
Original Assignee
日本電気株式会社
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Publication date
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Priority to PCT/JP2020/034220 priority patent/WO2022054187A1/ja
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    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B29/00Maps; Plans; Charts; Diagrams, e.g. route diagram

Definitions

  • This disclosure relates to a technique for controlling display, and particularly to a technique for controlling display of information on the ground surface.
  • Patent Document 1 An example of a system for displaying ground information is disclosed, for example, in Patent Document 1.
  • Patent Document 1 describes an example in which the results of analysis by the system are superimposed and displayed on a topographic map, and an example in which a principal stress and a safety factor are superimposed and displayed on a vertical cross-sectional view of a sloped ground.
  • Patent Document 2 describes an example of displaying a graph of blood flow information along a time series in a region of interest set in a moving image showing the velocity of blood flow measured by an ultrasonic diagnostic apparatus.
  • Patent Document 1 the principal stress and the safety factor of a specific cross section of the ground are displayed.
  • Patent Document 2 a graph of the average value of the velocity of blood flow in the region of interest is displayed.
  • One of the purposes of the present disclosure is to provide a device or the like that can facilitate the designation of the range when displaying the fluctuation of the height in the designated range of the ground surface.
  • the display control device includes a receiving means for accepting a range designation for designating a target range on the ground surface, a determination means for determining the target range designated by the range designation, and the target range. It is provided with an extraction means for extracting the fluctuation of the height of the ground surface measured in the above, a generation means for generating an output display based on the extracted fluctuation, and an output means for outputting information representing the output display. ..
  • the display control method accepts a range designation for designating a target range on the ground surface, determines the target range designated by the range designation, and measures the ground in the target range. A variation in the height of the surface is extracted, an output display based on the extracted variation is generated, and information representing the output display is output.
  • the storage medium includes a reception process for accepting a range designation for designating a target range on the ground surface, a determination process for determining the target range designated by the range designation, and the target range.
  • An extraction process for extracting the measured fluctuations in the height of the ground surface, a generation process for generating an output display based on the extracted fluctuations, and an output process for outputting information representing the output display are performed on a computer.
  • One aspect of the present disclosure is also realized by the program stored in the above-mentioned storage medium.
  • This disclosure has the effect of facilitating the specification of the range when displaying the fluctuation of the height in the specified range of the ground surface.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of a configuration of a display system according to the first and second embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a flowchart showing an example of the operation of the display control device according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3A is a flowchart showing a first example of the operation of the display control device according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3B is a flowchart showing a first example of the operation of the display control device according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4A is a flowchart showing a second example of the operation of the display control device according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4B is a flowchart showing a second example of the operation of the display control device according to the first embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an example of the configuration of the display control device according to the third embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of the operation of the display control device according to the third embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of a computer capable of realizing the apparatus according to the embodiment of the present disclosure.
  • the display system according to the present embodiment is used to display information regarding fluctuations in the height of the ground surface obtained as a result of measurement by, for example, a synthetic aperture radar.
  • the use of synthetic aperture radar provides wide and detailed surface height variations. However, it is not always easy to display information about changes in the height of the ground surface in a desired range.
  • the display system according to the present embodiment accepts the range designation and determines the target range on the ground surface designated by the range designation.
  • the display system according to the present embodiment extracts the fluctuation of the height on the ground surface measured in the target range.
  • the display system according to the present embodiment generates an output display based on the extracted variation, and outputs information representing the generated output display. Thereby, the display system according to the present embodiment can facilitate the designation of the range when displaying the fluctuation of the height in the designated range of the ground surface.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of the display system 1 according to the present embodiment.
  • the display system 1 includes a display control device 100, a user device 200, and a geospatial information storage device 300.
  • the display control device 100 is communicably connected to each of the user device 200 and the geospatial information storage device 300.
  • the user device 200 includes an input unit 210 and a display unit 220.
  • the user device 200 may be a computer or a mobile terminal.
  • the input unit 210 accepts a range specification input by the user to specify a target range on the ground surface.
  • the range of interest is the range of the ground surface where height variations are used to generate the information represented by the output display detailed below.
  • the input unit 210 transmits the received range designation to the display control device 100 (specifically, the reception unit 110 of the display control device 100).
  • the input unit 210 can be realized by an input device such as a keyboard, a mouse, and a touch panel, and a controller.
  • the output unit 150 of the display control device 100 outputs map information to the display unit 220 of the user device 200, and the display unit 220 displays the map.
  • the user inputs a range on the displayed map.
  • the range is represented by, for example, a figure input by a mouse or a touch panel.
  • the input unit 210 calculates, for example, the coordinates representing the figure on the map from the coordinates representing the figure on the screen based on the relationship between the coordinate system set on the screen and the coordinate system set on the map. do.
  • the range is represented by, for example, coordinate values based on the coordinates set on the map.
  • the data representing the range entered by the user is referred to as range specification.
  • the range designation is data for designating the range on the ground surface corresponding to the range on the map.
  • the input unit 210 transmits the range designation to the reception unit 110.
  • the display unit 220 receives data representing the map from the display control device 100 (specifically, the output unit 150 of the display control device 100).
  • the display unit 220 displays a map represented by the received data.
  • the display unit 220 receives information representing the output display (hereinafter, also referred to as output information) from the display control device 100 (specifically, the output unit 150 of the display control device 100).
  • the display unit 220 displays an output display represented by the received output information.
  • the display unit 220 can be realized by, for example, a display device such as a display or a touch panel, and a controller.
  • the display control device 100 includes a reception unit 110, a determination unit 120, an extraction unit 130, a generation unit 140, an output unit 150, a measurement data storage unit 160, and a reading unit 170.
  • the reception unit 110 receives a range designation for designating a target range on the ground surface.
  • the reception unit 110 sends the range designation to the determination unit 120.
  • the range of interest is the range of the ground surface where height variation is used to generate the information represented by the output display detailed below.
  • the range specification is data representing a range input by the user.
  • the range designation is, for example, locus or point data represented by coordinates based on the coordinate system set in the map described above.
  • the determination unit 120 determines a range on the ground surface (hereinafter, also referred to as a target range) corresponding to the range on the map specified by the range designation accepted by the reception unit 110.
  • the range on the ground surface is represented by, for example, latitude and longitude.
  • the determination unit 120 determines a figure (hereinafter, also referred to as a designated figure) representing the shape of the target range designated by the range designation.
  • the range designation is, for example, locus data.
  • the determination unit 120 determines which of the predetermined types of figures the locus data is. In other words, the determination unit 120 determines whether the shape of the target range designated by the range designation is, for example, a predetermined type of figure.
  • the predetermined types of figures are, for example, some or all of points, straight lines, circles, ellipses, polygons, and the like.
  • the method for determining what kind of figure the locus is, for example, is one of various existing methods.
  • the shape of the determined figure represents the shape of the target range determined by the determination unit 120.
  • the determination unit 120 specifies a range (that is, a target range) on the ground surface represented by the figure based on the shape of the determined figure and the size of the figure on the map.
  • the determination unit 120 sends information representing the specified target range and information representing the shape of the determined figure (that is, information representing the shape of the target range) to the extraction unit 130.
  • Measurement data storage unit 160 stores the measurement data.
  • the measurement data is, for example, data showing the transition of the result of the measurement of the height of the ground surface at a plurality of points by the synthetic aperture radar (hereinafter referred to as the transition of the height of the ground surface).
  • the height of the ground surface is, for example, the height of the ground surface from a predetermined reference plane.
  • the height of the ground surface of the measured data is multiple on the ground surface obtained by observation using, for example, a radar mounted on a flying object such as an artificial satellite or an aircraft as a synthetic aperture radar (SAR). It is the height at the measurement point of. In the following description, such observations will be referred to as observations by synthetic aperture radar.
  • the data representing the transition of the height of the ground surface is, for example, data including a plurality of combinations of a value representing the height and data representing the time point at which the height is obtained by observation.
  • the unit of data representing the time point is appropriately determined.
  • the data representing the time point represents, for example, a date.
  • the data representing the time point represents, for example, a date, a date, and a time. In that case, an appropriately determined unit is used as the unit of time.
  • the measurement data may be data including a combination of position data representing the positions of the measurement points of a plurality of measurement points and data representing the transition of the height of the ground surface at the measurement points.
  • the information indicating the position of a point (that is, a measurement point) on the ground surface is, for example, latitude and longitude information, or other information that can identify the position on the ground surface. In the following, the information indicating the position of the point is referred to as the point information.
  • the height transition data included in the measurement data is data in which noise is removed.
  • the height transition data of the measurement data includes noise and the like.
  • the height transition data is, for example, information indicating the position of the measurement point where the transition of the height of the ground surface represented by the height transition data is measured (as described above, for example, latitude and longitude information). ) Is associated with.
  • the measurement data includes, for example, point information of a plurality of measurement points and height transition data at each of the plurality of measurement points.
  • Extraction unit 130 receives information representing the target range and information representing the shape of the target range from the determination unit 120.
  • the extraction unit 130 extracts the variation in the height of the ground surface measured in the target range.
  • the extraction unit 130 sends the variation in the height of the extracted ground surface to the generation unit 140.
  • the measured change in the height of the ground surface represents the transition of the measured value of the height of the ground surface in the past predetermined period.
  • the extraction unit 130 stores measurement data representing the transition of the measured value of the ground surface height at the measurement point included in the target range in the past predetermined period in the measurement data storage unit 160. It is extracted from the measured data as the measured fluctuation of the ground surface height.
  • the extraction unit 130 When the target range is a figure having an area (for example, a circle, an ellipse, or a polygon), the extraction unit 130 first identifies a measurement point included in the target range. Then, the extraction unit 130 extracts the measurement data at the specified measurement point.
  • an area for example, a circle, an ellipse, or a polygon
  • the extraction unit 130 When the target range is a figure having no area (for example, a straight line, a curve, a circumference, or the outline of another figure, etc.), the extraction unit 130 represents the target range as a measurement point included in the target range. Specify the measurement point where the line etc. passes. The extraction unit 130 specifies a measurement point included in a region having a predetermined width including a line or the like representing the target range as a measurement point included in the target range.
  • the extraction unit 130 at the target point is based on the transition of the height of the ground surface at the measurement point selected based on the distance from the target point, which is the point represented by the point in the target range. Calculate the transition of the height of the ground surface.
  • the extraction unit 130 can consider, for example, the measurement point closest to the target point as the measurement point included in the target range. In this example, in other words, the extraction unit 130 sets the measured value at the measurement point closest to the target point as the measured value at the target point.
  • the extraction unit 130 may send the measurement data at the measurement point included in the target range to the generation unit 140 as the fluctuation of the height of the ground surface.
  • the extraction unit 130 may further send information representing the shape of the target range to the generation unit 140.
  • the generation unit 140 receives information representing the target range, information representing the shape of the target range, and fluctuations in the height of the ground surface measured in the target range and extracted by the extraction unit 130 from the extraction unit 130. .. Specifically, the generation unit 140 receives the measurement data at the measurement point included in the target range as the measurement data at the measurement point included in the target range from the extraction unit 130. The generation unit 140 generates an output display based on the change in the height of the received ground surface of the type according to the shape of the target range. Specifically, from the received measurement data, an output display of the type corresponding to the shape of the target range is generated.
  • Each of the figures representing the predetermined target range is associated with one or more output display types in advance.
  • the generation unit 140 generates an output display of the type associated with the figure represented by the target range. When a plurality of output displays are associated with one figure, the generation unit 140 generates a plurality of output displays for one target range. An example of output display will be described in detail later.
  • the generation unit 140 sends information representing the generated output display to the output unit 150.
  • the output unit 150 transmits information representing the map to the user device 200.
  • the information representing the map is stored in the geospatial information storage device 300 as a kind of geospatial information.
  • the output unit 150 reads out the value of the geospatial information representing the map from the geospatial information storage device 300 via, for example, the reading unit 170.
  • the output unit 150 further receives information representing an output display from the generation unit 140.
  • the output unit 150 transmits data representing an output display to the user device 200 in addition to the above-mentioned information representing the map.
  • the output unit 150 generates, for example, data representing a screen including a map and an output display, and transmits the data representing the generated screen to the user apparatus 200.
  • Reading unit 170 The reading unit 170 reads the value of the geospatial information from the geospatial information storage device 300 in accordance with the request for the value of the geospatial information from the reading source.
  • the reading source is, for example, an extraction unit 130, a generation unit 140, and an output unit 150.
  • Requesting a value for geospatial information includes point information and information representing the type of geospatial information.
  • the reading unit 170 transmits a request for the value of the geospatial information received from the reading source to the geospatial information storage device 300.
  • the reading unit 170 is a value of the type of geospatial information represented by the information included in the request for the value of the geospatial information at the point represented by the point information included in the request for the value of the geospatial information from the geospatial information storage device 300. To receive. The reading unit 170 sends the received geospatial information value to the reading source that sent the request for the geospatial information value. In this description, "reading the value of the geospatial information via the reading unit 170" sends a request for the value of the geospatial information to the reading unit 170, and the geospatial information read from the geospatial information storage device 300. Indicates that the value of is received from the reading unit 170.
  • the geospatial information storage device 300 includes a geospatial information storage unit 310 and an input / output unit 320.
  • Geospatial Information Storage Unit 310 stores geospatial information.
  • the geospatial information is information representing at least one of the state of the ground surface and the state of the underground of the ground surface.
  • the geospatial information is, for example, information obtained from a so-called geographic information system (Geographic Information System). It is also possible to use data obtained by observation from artificial satellites or aircraft as geospatial information. It is also possible to use the data obtained by the field survey as geospatial information. It is also possible to use geospatial information as information that represents the results of analysis based on data obtained by measurements and surveys. It is also possible to use artificially determined information as geospatial information based on the data obtained by measurement and survey. Geographical space information may be referred to as GIS (Geographic Information System) data.
  • GIS Geographic Information System
  • the geospatial information is acquired from the geospatial information system in advance and stored in the geospatial information storage unit 310.
  • a plurality of types of geospatial information are stored in the geospatial information storage unit 310.
  • the geospatial information is expressed in a format in which the value of the geospatial information at the point specified by the point information (for example, latitude and longitude) can be specified. Specific examples of geospatial information will be described in detail later.
  • the input / output unit 320 extracts the value of the geospatial information from the geospatial information stored in the geospatial information storage unit 310, and supplies the extracted value of the geospatial information to the display control device 100.
  • the input / output unit 320 receives, for example, a request for a value of geospatial information including point information from the display control device 100.
  • the input / output unit 320 extracts the value of the geospatial information of the point specified by the point information of the received request from the geospatial information stored in the geospatial information storage unit 310.
  • the input / output unit 320 When receiving a request for a value of geospatial information including point information of a plurality of points, the input / output unit 320 sets the value of the geospatial information of the point specified by the point information of the plurality of points in the geospace. It is extracted from the geospatial information stored in the information storage unit 310. The input / output unit 320 supplies the extracted geospatial information values of a plurality of points to the display control device 100.
  • the input / output unit 320 When the input / output unit 320 receives the designation of the value of the geospatial information including the designation of the type of the geospatial information, the input / output unit 320 stores the value of the geospatial information of the type in the geospatial information storage unit 310. Extract from information.
  • the input / output unit 320 determines the value of the predetermined type of geospatial information at the point specified by the point information. Extract. When all types of predetermined geospatial information are used, the input / output unit 320 is a point specified by the point information of all types of geospatial information stored in the geospatial information storage unit 310. Extract the value in. If there is geospatial information that does not have a value at the point specified by the point information, the input / output unit 320 does not extract the value of the geospatial information.
  • the input / output unit 320 sets the value of the geospatial information to a value indicating that the value does not exist (for example, 0, etc.). do.
  • the geospatial information of this embodiment includes building information.
  • the building information represents, for example, the range of individual buildings.
  • the value of the building information is, for example, an identification number assigned to each building differently from each other.
  • the value of the building information at a point not included in the range of the building is, for example, a value representing something that is not a building (for example, 0, etc.).
  • one of the geospatial information is information representing a map.
  • FIG. 2 is a flowchart showing an example of the operation of the display control device 100 of the present embodiment.
  • the output unit 150 first displays a map on the user device 200 (step S101). Specifically, the output unit 150 transmits data representing a map to the user device 200.
  • the reception unit 110 receives a range designation for estimating the range on the displayed map from the user device 200 (step S102).
  • the determination unit 120 determines the designated figure represented by the range designation (step S104).
  • the determination unit 120 further determines the target range on the ground surface designated by the range designation (step S105).
  • the extraction unit 130 extracts changes in the height of the ground surface at the measurement points included in the target range (step S107).
  • the generation unit 140 generates an output display of the type associated with the designated figure based on the fluctuation of the height of the ground surface at the measurement point included in the target range (step S109).
  • the output unit 150 outputs data representing the generated output display (step S110).
  • This embodiment has the effect of facilitating the designation of a range when displaying the change in height in the designated range of the ground surface.
  • the reason is that the extraction unit 130 extracts the fluctuation of the height of the ground surface in the target range on the ground surface indicated by the range designation accepted by the reception unit 110, and the generation unit 140 displays the output based on the extracted fluctuation. Because it produces.
  • the first modification of the first embodiment is a configuration modification.
  • the display control device 100 may be mounted as a device integrated with at least one of the user device 200 and the geospatial information storage device 300. Further, the measurement data storage unit 160 may be realized by a storage device that is separated from the display control device 100 and is communicably connected to the display control device 100.
  • the display unit 220 may receive data representing a screen from the display control device 100, generate a screen from the received data, and display the generated screen.
  • the above-mentioned input unit 210 may transmit the range represented by the coordinates of the coordinate system set on the screen to the reception unit 110 of the display control device 100.
  • the reception unit 110 which will be described in detail later, may convert the coordinates of the coordinate system set on the screen to the coordinates of the coordinate system set on the map.
  • the relationship between the coordinate system set on the screen and the coordinate system set on the map may be fixed. Then, the relationship between the coordinate system set on the screen and the coordinate system set on the map may be obtained in advance.
  • the display unit 220 may hold the relationship between the coordinate system set on the screen and the coordinate system set on the map.
  • the reception unit 110 may receive from the output unit 150 the relationship between the coordinate system set on the screen and the coordinate system set on the map.
  • the line connecting the reception unit 110 and the output unit 150 is omitted in the example shown in FIG. 1 for the sake of simplicity.
  • the extraction unit 130 sets points at predetermined intervals on the line represented by the target range, and at the points set by interpolation using measurement data measured at measurement points included in a range of a predetermined distance from the set points. Measurement data may be calculated. In that case, the extraction unit 130 sets a predetermined distance from the set point as a plurality of height values representing the transition of the height of the ground surface in the height transition data representing the transition of the height at the set point. Statistical values may be calculated for the height values of the ground surface measured at the same timing at the measurement points included in the range.
  • the extraction unit 130 calculates the measurement data in the target range by interpolation using the measurement data at the measurement point selected according to the method based on the distance from the target point indicated by the target range.
  • the extraction unit 130 may select a measurement point whose distance from the target point is within a predetermined distance.
  • the extraction unit 130 may select a predetermined number of measurement points from the one having the shortest distance from the target point. For example, the extraction unit 130 sets a statistical value (for example, an average value, a median value, an intermediate value, etc.) of a measured value measured at the same timing of a selected measurement point as a measured value of a target point at that timing. You can consider it.
  • the extraction unit 130 may consider the weighted average of the measured values measured at the same timing of the selected measurement points as the measured values of the target points at that timing.
  • the value of the weight multiplied by the measured value at the measurement point may be a value according to the distance from the target point to the measurement point.
  • the extraction unit 130 may set the value of the weight to be multiplied by the measured value at the measurement point so that, for example, the larger the distance from the target point to the measurement point, the smaller the value.
  • the extraction unit 130 may read the value of a predetermined type of geospatial information at the set point from the geospatial information storage device 300 via the reading unit 170. The geospatial information will be described in detail later. The extraction unit 130 may further read out the value of the above-mentioned predetermined type of geospatial information at the measurement point included in the range of the predetermined distance from the set point.
  • the extraction unit 130 has a measurement point in which the value of the above-mentioned predetermined type of geospatial information is the same as the value of the geospatial information of the set point from the measurement point included in the range of the predetermined distance from the set point. May be extracted.
  • the extraction unit 130 is a statistical value of the value of the height of the ground surface measured at the same timing at the extracted measurement point as a plurality of height values representing the transition of the height of the ground surface at the set point. May be calculated.
  • the output display may be, for example, a graph showing the transition of the height of the ground surface at that point.
  • the output display may be, for example, a time-series transition graph showing the transition of the height of the ground surface at a point on the line.
  • the height of the ground surface based on the measured values measured at the same timing may be represented by one curve.
  • the height of the ground surface based on the measured values measured at a plurality of different timings may be represented by a plurality of curves of different colors. The colors of the curves may represent the order in which the heights represented by the curves were measured.
  • the generation unit 140 may be a graph of values derived from the transition of the height of the ground surface at the measurement point included in the target range.
  • the graph in this case may be, for example, a bar graph of a histogram of values representing changes in the height of the ground surface (hereinafter referred to as the amount of change).
  • the graph in this case may be, for example, a pie chart showing the frequency distribution of the amount of change in the height of the ground surface.
  • the amount of change in the height of the ground surface may be the difference between the measured values of the height of the ground surface obtained by the two most recent measurements.
  • the output display may be, for example, a contour map showing the amount of change in the height of the ground surface within the target range.
  • the output display may be, for example, an enlarged view of the target range in which the amount of change in the height of the ground surface within the target range is represented by a color.
  • the output display may be a bird's-eye view based on the height of the ground surface in the target range, colored based on the amount of change in the height of the ground surface in the target range.
  • the generation unit 140 may generate a three-dimensional model of the ground surface based on the most recently measured ground surface height measurement value in the measurement data at the measurement point included in the target range.
  • the generation unit 140 generates a bird's-eye view of the generated three-dimensional model from an appropriately set viewpoint.
  • the generation unit 140 may further set the pixel value of the pixel in the bird's-eye view to a value representing the latest change in the height of the ground surface measured at the measurement point corresponding to the pixel.
  • the generation unit 140 may generate another bird's-eye view in which the pixel value of the pixel is set to a value representing the latest height of the ground surface measured at the measurement point corresponding to the pixel.
  • the output unit 150 receives measurement data at the measurement point included in the area displayed as a map from the extraction unit 130, for example, via the generation unit 140.
  • the extraction unit 130 may extract the measurement points included in the map and extract the measurement data at the extracted measurement points from the measurement data stored in the measurement data storage unit 160.
  • the output unit 150 uses the pixel values of the pixels included in the map as the fluctuation of the height of the latest ground surface included in the received measurement data (for example, the height of the ground surface obtained by the last two measurements). It may be set to a pixel value representing the difference).
  • the output unit 150 may superimpose a figure representing the target range on the position corresponding to the target range of the map.
  • the output unit 150 may generate information representing a screen including a figure representing the target area superimposed on the map and a figure (for example, a line) showing the relationship with the output display.
  • the geospatial information may be represented by, for example, a state-representing value for each mesh on which the ground surface is delimited.
  • the input / output unit 320 extracts the value of the geospatial information representing the state in the mesh including the position specified by the point information as the value of the geospatial information of the point specified by the point information. ..
  • the size and shape of the mesh may be determined for each type of geospatial information.
  • the geospatial information may be expressed in other formats.
  • the geospatial information may be represented, for example, by a boundary line between regions having different states and a value representing a state within the region separated by the boundary line.
  • the input / output unit 320 extracts a value representing the state in the area including the position specified by the point information as the value of the geospatial information of the point specified by the point information.
  • the format of the geospatial information may be defined for each type of geospatial information.
  • Specific geospatial information includes, for example, type of embankment site, average slope angle, average precipitation (for example, average annual precipitation), surface geology, steep slope designation, sediment disaster warning area designation, liquefaction risk, etc. It may be whether or not a rainwater infiltration basin can be installed, easiness of shaking during an earthquake, lowland where drainage is difficult, land use in urban areas, natural terrain classification, artificial terrain classification, surface geology, riverbed, facility information (presence or absence of construction, etc.).
  • the geospatial information of this embodiment is not necessarily limited to these examples.
  • the geospatial information of this embodiment may not include some of these examples.
  • the type of embankment construction site may represent the method of embankment, which is determined by the shape of the ground surface on which the embankment was made.
  • the types of embankment construction sites are, for example, “valley-filled embankment”, which is an embankment in which valleys and swamps are filled with embankment, and "belly-type embankment”, which is an embankment made on slopes.
  • the type of embankment site may further represent the scale of the embankment.
  • the type of embankment satisfying the standard for example, embankment having an area of 3000 square meters or more
  • the type of embankment that does not meet the criteria may be "valley-filled embankment”.
  • the angle of the embankment that meets the criteria is 20 degrees or more with respect to the horizontal plane, and the height of the embankment is 5.
  • the type of embankment) that is metric or larger may be a large-scale embankment.
  • the type of embankment that does not meet the criteria may be "belly-type embankment".
  • the value of the type of embankment construction site may be, for example, one of different numerical values assigned in advance to "valley-filled embankment" or "belly-filled embankment”.
  • the average inclination angle may be, for example, data of the average inclination angle of the ground surface calculated in mesh units.
  • the value of the average inclination angle may be the calculated average inclination angle of the ground surface.
  • the average precipitation may be, for example, data of the average precipitation on the ground surface calculated in mesh units.
  • the average precipitation value may be the calculated average precipitation on the ground surface.
  • the surface geology may be data representing the surface geology (in other words, the type of geology) on the surface of the earth.
  • the type of geology may be predetermined. Different numerical values may be assigned to each type of geology in advance.
  • the value of the surface geology may be any one of the numerical values assigned to the geology in advance.
  • the steep slope designation may be data indicating whether or not it is designated as a steep slope by, for example, a local government.
  • the value of the steep slope designation may be, for example, a numerical value indicating that it is designated as a steep slope, or a numerical value indicating that it is not designated as a steep slope. As these numerical values, numerical values different from each other may be appropriately determined in advance.
  • the sediment-related disaster warning area designation may indicate whether or not it has been designated as a sediment-related disaster warning area by, for example, a local government.
  • the value of the sediment-related disaster warning area designation may be, for example, a numerical value indicating that it is designated as a sediment-related disaster warning area or a numerical value indicating that it is not designated as a sediment-related disaster warning area. As these numerical values, numerical values different from each other may be predetermined.
  • the liquefaction risk may be, for example, data indicating the degree of risk of land liquefaction.
  • the liquefaction risk value may be a numerical value indicating the degree of liquefaction risk of the land.
  • the value of the liquefaction risk may be any one of a plurality of different numerical values representing different degrees.
  • the numerical value indicating the degree of danger may be appropriately determined in advance.
  • Whether or not a rainwater infiltration basin can be installed is information indicating whether or not an infiltration facility can be installed based on the "infiltration facility installation judgment map" that indicates the result of determining whether or not an infiltration facility can be installed based on, for example, topography, soil quality, and groundwater level. It's okay.
  • the value of whether or not the rainwater infiltration basin can be installed may be a numerical value indicating that the installation is possible or a numerical value indicating that the installation is not possible. As these numerical values, numerical values different from each other may be appropriately determined in advance.
  • the easiness of shaking at the time of an earthquake may be, for example, data indicating the degree of easiness of shaking of the ground surface when an earthquake occurs.
  • the value of easiness of shaking at the time of an earthquake may be a numerical value indicating the degree of easiness of shaking of the ground surface in the event of an earthquake.
  • the value of easiness of shaking at the time of an earthquake may be any one of a plurality of numerical values indicating the degree of easiness of shaking of the ground surface in the event of an earthquake. Numerical values indicating the degree of easiness of shaking of the ground surface may be appropriately determined in advance.
  • the difficult-to-drain lowland may represent, for example, whether or not the land is a difficult-to-drain lowland estimated from the altitude of the land or the difference in altitude from the surrounding area.
  • the value of the lowland where drainage is difficult may be a numerical value indicating that it is a lowland where drainage is difficult, or a numerical value indicating that it is not a lowland where drainage is difficult. These numerical values may be appropriately determined in advance.
  • Urban land use may be a type of land use in the area designated as a city.
  • the type of land use in urban land use may be read, for example, from satellite images.
  • a land use type selected from a plurality of predetermined types may be set for an area included in a city area. Different numerical values may be appropriately assigned to each of the plurality of predetermined types.
  • the value of the land use type set for the area may be a numerical value assigned to the type.
  • the natural terrain classification may be, for example, a type of terrain in a place that is not a building built by humans.
  • a plurality of terrain types that can be set as natural terrain classification may be appropriately determined in advance.
  • the terrain type selected from a plurality of terrain types predetermined as the types that can be set as the natural terrain classification may be set.
  • Different numerical values may be assigned to each of the plurality of types.
  • the terrain value in the natural terrain classification set in the area may be a numerical value assigned to the type of terrain set in the area.
  • the artificial terrain classification may be, for example, a type of terrain in a place where a human has modified the terrain or a building constructed by a human.
  • a plurality of terrain types that can be set as artificial terrain classification may be appropriately determined in advance.
  • the terrain type selected from a plurality of terrain types predetermined as the types that can be set as the artificial terrain classification may be set.
  • Different numerical values may be assigned to each of the plurality of types.
  • the terrain value in the artificial terrain classification set in the area may be a numerical value assigned to the type of terrain set in the area.
  • the surface geology may represent, for example, the type of soil on the surface of the earth.
  • a plurality of soil types may be appropriately determined in advance.
  • different numerical values which are appropriately determined in advance, may be assigned to each of the plurality of soil types.
  • the type of soil based on the results of the survey may be set for the area.
  • the surface geological value of the area may be a numerical value assigned to the soil type set in the area.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of the display system 1 according to the present embodiment.
  • the display system 1 of the present embodiment has the same configuration as the display system 1 of the first embodiment.
  • the differences between the display system 1 of the present embodiment and the display system 1 of the first embodiment will be mainly described.
  • the configuration of the user apparatus 200 of the present embodiment is the same as the configuration of the user apparatus 200 of the first embodiment.
  • the input unit 210 and the display unit 220 of the present embodiment have the same functions as the input unit 210 and the display unit 220 of the first embodiment, respectively.
  • the difference between the present embodiment and the first embodiment in the user apparatus 200 will be described.
  • the input unit 210 of the present embodiment accepts the range designation for designating the target range on the ground surface and the geospatial information designation for specifying the value of the geospatial information, which are input by the user.
  • the geospatial information designation is, for example, information indicating a point on a map.
  • the value of the geospatial information specified by the geospatial information designation is the value of a predetermined type of geospatial information at the point corresponding to the point on the map indicated by the geospatial information designation.
  • a predetermined type of geospatial information is, for example, a combination of any one or more of predetermined urban land use, natural terrain classification, and artificial terrain classification.
  • the geospatial information designation is information indicating a point on the map will be described.
  • the geospatial information specification is information that identifies the position of a point specified by the user on the map (for example, the coordinates in the coordinate system set on the screen or the coordinates in the coordinate system set on the map). Is.
  • the input unit 210 transmits the received range designation and geospatial information designation to the reception unit 110 of the display control device 100.
  • Display control device 100 The configuration of the display control device 100 of the present embodiment is the same as the configuration of the display control device 100 of the first embodiment.
  • Each component of the display control device 100 of the present embodiment has the same function as the component of the display control device 100 of the first embodiment to which the same reference numeral and the same name are given.
  • the difference between the present embodiment and the first embodiment in the display control device 100 will be described.
  • the reception unit 110 of the present embodiment receives the range designation and the geospatial information designation from the input unit 210 of the user device 200.
  • the reception unit 110 sends the range designation and the geospatial information designation to the determination unit 120.
  • the determination unit 120 receives the range designation and the geospatial information designation from the reception unit 110.
  • the geospatial information designation is information indicating a point on the map.
  • the value of the geospatial information indicated by the geospatial information designation is the value of a predetermined type of geospatial information at the point corresponding to the point on the map represented by the geospatial information designation.
  • the determination unit 120 includes information indicating the position of a point (hereinafter referred to as a reference point) corresponding to a point on the map represented by the geospatial information designation (hereinafter referred to as a reference point). For example, latitude and longitude).
  • the determination unit 120 sends information indicating the target range, the shape of the target range, and the position of the reference point to the extraction unit 130.
  • Extraction unit 130 receives from the determination unit 120 the target range, information representing the shape of the target range, and information representing the position of the reference point.
  • the extraction unit 130 extracts a measurement point (that is, a measurement point included in the target range) included in the target range from which the measurement data is obtained from the measurement data stored in the measurement data storage unit 160.
  • the extraction unit 130 reads out the value of a predetermined type of geospatial information at each of the measurement points included in the target range from the geospatial information storage device 300 via the reading unit 170.
  • the extraction unit 130 further reads the value of a predetermined type of geospatial information at the reference point from the geospatial information storage device 300 via the reading unit 170.
  • the extraction unit 130 identifies a measurement point included in the target range having a predetermined type of geospatial information value that is the same as a predetermined type of geospatial information value at the reference point.
  • the extraction unit 130 extracts the measurement data at the specified measurement point from the measurement data stored in the measurement data storage unit 160.
  • a region in which the value of the predetermined type of geospatial information is the same as the value of the predetermined type of geospatial information at the reference point is referred to as a similar region in the following description.
  • the extraction unit 130 extracts the measurement data of the measurement points included in the similar region.
  • the extraction unit 130 sends information representing the target range, the shape of the target range, and measurement data of the measurement points included in the similar region to the generation unit 140.
  • the extraction unit 130 sends information indicating the position of the reference point to the generation unit 140.
  • the extraction unit 130 extracts the measurement data at the measurement point included in the target range from the measurement data stored in the measurement data storage unit 160.
  • the extraction unit 130 sends information indicating the target range, the shape of the target range, the measurement data at the measurement point included in the target range, and the information indicating the position of the reference point to the generation unit 140.
  • the generation unit 140 receives from the extraction unit 130 information indicating the target range, the shape of the target range, measurement data of the measurement points included in the similar region, and information indicating the position of the reference point.
  • the generation unit 140 generates an output display according to the shape of the target range based on the measurement data of the measurement points included in the similar range.
  • the generation unit 140 further generates information representing a similar region in the target range based on the information of the measurement points included in the measurement data of the measurement points included in the similar region.
  • the generation unit 140 uses the geospatial information stored in the geospatial information storage device 300 to identify a similar region having a predetermined type of geospatial information value at the position of the reference point, and represents the similar region. Generate information.
  • the generation unit 140 sends information indicating the target range, the generated output display, and information indicating a similar area to the output unit 150.
  • Output unit 150 receives information representing a target range, an output display, and information representing a similar area from the generation unit 140.
  • the output unit 150 superimposes a figure representing the target range on the position corresponding to the target range of the map.
  • the output unit 150 changes the color of the area included in the area corresponding to the similar area of the map to a predetermined color.
  • the output unit 150 transmits data representing a map and data representing an output display to the user device 200.
  • 3A and 3B are flowcharts showing a first example of the operation of the display control device 100 of the present embodiment.
  • step S101 and step S102 the display control device 100 performs the same operation as the operation of step S101 and step S102 shown in FIG. 2 of the display control device 100 of the first embodiment.
  • the reception unit 110 receives the geospatial information designation (step S203).
  • step S104 and step S105 the display control device 100 performs the same operation as the operation of step S104 and step S105 shown in FIG. 2 of the display control device 100 of the first embodiment.
  • the extraction unit 130 reads out the value of the geospatial information of the measurement point included in the target range (step S206). After the operation of step S206, the display control device 100 performs the operation of step S207 shown in FIG. 3B.
  • the extraction unit 130 extracts the measurement point having the value of the geospatial information specified by the geospatial information designation (that is, the measurement point included in the similar region) from the measurement points included in the target range (step S207).
  • the extraction unit 130 extracts changes in the height of the ground surface at the measurement points included in the similar region (step S208).
  • the extraction unit 130 extracts the measurement data of the measurement points included in the similar region from the measurement data stored in the measurement data storage unit 160.
  • the type associated with the designated figure by the generation unit 140 based on the fluctuation of the height of the ground surface of the measurement point included in the similar region (in other words, the measurement data of the measurement point included in the similar region).
  • Output display of step S209).
  • the display control device 100 performs the same operation as the operation of step S110 shown in FIG. 2 of the display control device 100 of the first embodiment.
  • FIGS. 4A and 4B are flowcharts showing a second example of the operation of the display control device 100 of the present embodiment.
  • the display control device 100 may perform the operations shown in FIGS. 4A and 4B instead of the operations shown in FIGS. 3A and 3B.
  • each step shown in FIG. 4A is the same as the operation of each step shown in FIG. 3A.
  • the display control device 100 of the present embodiment performs the operation of step S107 shown in FIG. 4B.
  • step S107 the display control device 100 performs the same operation as the operation of step S107 shown in FIG. 2 of the display control device 100 of the first embodiment.
  • the extraction unit 130 extracts a measurement point having a value of geospatial information designated by the geospatial information designation (that is, a measurement point included in a similar region) (step S218).
  • the generation unit 140 makes a designated figure based on the fluctuation of the height of the ground surface of the measurement point included in the similar region among the fluctuations in height (in other words, measurement data) read out in step S107. Generate an output display of the associated type (step S209).
  • the display control device 100 performs the same operation as the operation of step S110 shown in FIG. 2 of the display control device 100 of the first embodiment.
  • the present embodiment has the same effect as that of the first embodiment.
  • the reason is the same as the reason why the effect of the first embodiment occurs.
  • the geospatial information designation may be, for example, a combination of information representing the type of geospatial information and a value of the geospatial information.
  • the geospatial information designation may be, for example, a value of a predetermined type of geospatial information.
  • a predetermined type of geospatial information is, for example, a combination of any one or more of urban land use, natural terrain classification, and artificial terrain classification.
  • the predetermined type of geospatial information may be other types of geospatial information.
  • the above-mentioned target range may be the range of the ground surface displayed as a map. In that case, the input unit 210 does not have to accept the range designation.
  • the extraction unit 130 may generate information representing a similar region and send information representing the generated similar region to the generation unit 140 by the same method as the method by the generation unit 140 described above.
  • the generation unit 140 may receive information representing a similar region from the extraction unit 130.
  • the generation unit 140 may generate an output display representing the range of the similar region. For example, when the output display is the above-mentioned bird's-eye view, the generation unit 140 changes the height of the pixel value of the pixel when the point corresponding to the pixel of the bird's-eye view is included in the similar region. The pixel value may be set based on the amount. When the point corresponding to the pixel of the bird's-eye view is not included in the similar region, the generation unit 140 may set the pixel value of the pixel to a predetermined pixel value (for example, a pixel value indicating that there is no displacement). ..
  • the extraction unit 130 when the extraction unit 130 is configured to extract the measurement data at the measurement point included in the target range, the extraction unit 130 generates the measurement data at the measurement point included in the target range instead of the similar region. Send to. In this case, the extraction unit 130 sends information indicating the target range, the shape of the target range, the measurement data at the measurement point included in the target range, and the information indicating the position of the reference point to the generation unit 140. Then, the generation unit 140 receives from the extraction unit 130 information indicating the target range, the shape of the target range, measurement data at the measurement point included in the target range, and information indicating the position of the reference point.
  • the generation unit 140 may read the value of a predetermined type of geospatial information at the measurement point and the reference point included in the target range from the geospatial information storage device 300 via the reading unit 170. Then, the generation unit 140 extracts a measurement point whose value of the predetermined type of geospatial information is the same as the value of the geospatial information at the reference point from the received measurement points included in the target range. In other words, the generation unit 140 extracts the measurement points included in the similar region from the measurement points included in the target range. The generation unit 140 may specify a similar region as described above. Then, the generation unit 140 generates an output display according to the shape of the target range based on the measurement data of the measurement points included in the similar range.
  • FIG. 5 is a block diagram showing an example of the configuration of the display control device 101 according to the present embodiment.
  • the display control device 101 includes a reception unit 110, a determination unit 120, an extraction unit 130, a generation unit 140, and an output unit 150.
  • the reception unit 110 receives a range designation for designating a target range on the ground surface.
  • the determination unit 120 determines the target range specified by the range designation.
  • the extraction unit 130 extracts the variation in the height of the ground surface measured in the target range.
  • the generation unit 140 generates an output display based on the extracted variation.
  • the output unit 150 outputs information representing the output display.
  • the reception unit 110, the determination unit 120, the extraction unit 130, the generation unit 140, and the output unit 150 are the reception unit 110, the determination unit 120, and the extraction unit 130 of the first embodiment or the second embodiment, respectively. It operates in the same manner as the generation unit 140 and the output unit 150.
  • FIG. 6 is a flowchart showing an example of the operation of the display control device 101 according to the present embodiment.
  • the reception unit 110 receives a range designation for designating a target range on the ground surface (S302).
  • the determination unit 120 determines the target range on the ground surface designated by the range designation (step S305).
  • the extraction unit 130 extracts the variation in the height of the ground surface measured in the target range (step S307).
  • the generation unit 140 generates an output display based on the extracted variation (step S309).
  • the output unit 150 outputs information representing the generated output display (step S310).
  • the present embodiment has the same effect as that of the first embodiment.
  • the reason is the same as the reason why the effect of the first embodiment occurs.
  • the display control device 100, the display control device 101, the user device 200, and the geospatial information storage device 300 are each operated by a computer including a memory in which a program read from a storage medium is loaded and a processor that executes the program. It can be realized.
  • the computer may be realized by a combination of a plurality of computers connected to each other.
  • the display control device 100, the display control device 101, the user device 200, and the geospatial information storage device 300 can each be realized by dedicated hardware. Dedicated hardware may be implemented, for example, by a circuit or a plurality of circuits communicably connected to each other.
  • the display control device 100, the display control device 101, the user device 200, and the geospatial information storage device 300 can each be realized by a combination of the above-mentioned computer and dedicated hardware.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a computer 1000 that can realize each device according to the embodiment of the present disclosure.
  • the computer 1000 includes a processor 1001, a memory 1002, a storage device 1003, and an I / O (Output / Output) interface 1004.
  • the computer 1000 can access the storage medium 1005.
  • the memory 1002 and the storage device 1003 are storage devices such as a RAM (Random Access Memory) and a hard disk, for example.
  • the storage medium 1005 is, for example, a storage device such as a RAM or a hard disk, a ROM (Read Only Memory), or a portable storage medium.
  • the storage device 1003 may be a storage medium 1005.
  • the processor 1001 can read and write data and programs to the memory 1002 and the storage device 1003. Processor 1001 can access other devices, for example, via the I / O interface 1004. The processor 1001 can access the storage medium 1005.
  • the storage medium 1005 stores a program that causes the computer 1000 to operate as the display control device 100.
  • the storage medium 1005 may store a program that causes the computer 1000 to operate as the display control device 101.
  • the storage medium 1005 may store a program that causes the computer 1000 to operate as the user device 200.
  • the storage medium 1005 may store a program for operating the computer 1000 as a geospatial information storage device 300.
  • the processor 1001 loads the program stored in the storage medium 1005 into the memory 1002. Then, when the processor 1001 executes the program loaded in the memory 1002, the computer 1000 operates as, for example, a display control device 100, a display control device 100, a user device 200, or a geospatial information storage device 300. ..
  • the reception unit 110, the determination unit 120, the extraction unit 130, the generation unit 140, the output unit 150, the reading unit 170, the input unit 210, the display unit 220, and the input / output unit 320 execute, for example, a program loaded in the memory 1002. It can be realized by the processor 1001. Further, the measurement data storage unit 160, the input unit 210, the display unit 220, and the geospatial information storage unit 310 can be realized by a storage device 1003 such as a memory 1002 or a hard disk device included in the computer 1000.
  • Reception unit 110 judgment unit 120, extraction unit 130, generation unit 140, output unit 150, measurement data storage unit 160, reading unit 170, input unit 210, display unit 220, geospatial information storage unit 310, input / output unit 320. Part or all of it can be realized by a dedicated circuit.
  • a reception means that accepts range specifications that specify the target range on the ground surface, A determination means for determining the target range, which is designated by the range designation, and An extraction means for extracting changes in the height of the ground surface measured in the target range, and A generation means for generating an output display based on the extracted variation, An output means for outputting information representing the output display and Display control device.
  • the determination means determines the designated figure represented by the range designation from a plurality of figures associated with one or more display types, and determines the target range designated by the designated figure.
  • the display control device according to Appendix 1, wherein the generation means generates the output display of the type associated with the designated graphic.
  • the receiving means further accepts a geospatial information designation that specifies a value of a predetermined type of geospatial information.
  • the display control device according to Appendix 1 or 2, wherein the generation means generates the output display based on the fluctuation of the portion of the target range having the value specified by the geospatial information designation.
  • the generation means is a bird's-eye view based on the height of the ground surface in the target area, and the bird's-eye view is based on the magnitude of variation in the height of points on the ground surface in which the pixel value of a pixel corresponds to the pixel.
  • the display control device according to any one of Supplementary note 1 to 3, which is generated as the output display based on the fluctuation of the target range specified by the range designation having an area.
  • the generation means has the output display showing the fluctuation of the ground surface height in the target range in the past predetermined period, the output display showing the statistical information of the change in the ground surface height in the target range, and the output display.
  • the display control device according to any one of Supplementary note 1 to 4, which produces at least one of the output displays in which the variation in the height of the ground surface in the target range is emphasized.
  • the output means outputs a map representing the ground surface to which an expression representing at least one of a fluctuation in the height of the ground surface and a value of a predetermined type of geospatial information on the ground surface is added.
  • the receiving means receives the range designation that specifies the target range according to the range in the output map, and receives the range designation.
  • the display control device according to any one of Supplementary note 1 to 5, wherein the determination means determines the target range, which corresponds to the range specified by the range.
  • the designated figure represented by the range designation is determined from a plurality of figures having one or more display types associated with each other, and the target range designated by the designated figure is determined.
  • Appendix 9 Further accepting geospatial information specifications that specify values for a given type of geospatial information, The display control method according to Appendix 7 or 8, which generates the output display based on the fluctuation of the portion of the target range having the value specified by the geospatial information designation.
  • the bird's-eye view based on the height of the ground surface in the target range, and the bird's-eye view based on the magnitude of the fluctuation of the height of the point on the ground surface corresponding to the pixel of the pixel is the said having an area.
  • a map representing the ground surface is output with an expression representing at least one of the fluctuation of the height of the ground surface and the value of the geospatial information of a predetermined type of the ground surface.
  • a designated figure represented by the range designation is determined from a plurality of figures associated with one or more display types, and the target range designated by the designated figure is determined.
  • the reception process further accepts geospatial information designations that specify values for a predetermined type of geospatial information.
  • the generation process is a bird's-eye view based on the height of the ground surface in the target area, and the bird's-eye view is based on the magnitude of variation in the height of points on the ground surface in which the pixel value of a pixel corresponds to the pixel.
  • the storage medium according to any one of Supplementary note 13 to 15, which is generated as the output display based on the fluctuation of the target range specified by the range designation having an area.
  • the output process outputs a map representing the ground surface to which an expression representing at least one of a fluctuation in the height of the ground surface and a value of a predetermined type of geospatial information on the ground surface is added.
  • the reception process accepts the range designation that specifies the target range according to the range in the output map.
  • the storage medium according to any one of Supplementary note 13 to 17, wherein the determination process corresponds to the range specified in the range and determines the target range.
  • Display control device 101 Display control device 110 Reception unit 120 Judgment unit 130 Extraction unit 140 Generation unit 150 Output unit 160 Measurement data storage unit 170 Reading unit 200 User device 210 Input unit 220 Display unit 300 Geographical space information storage device 310 Geographical space information Storage unit 320 Input / output unit 1000 Computer 1001 Processor 1002 Memory 1003 Storage device 1004 I / O interface 1005 Storage medium

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Abstract

地表面の指定された範囲における高さの変動を表示する際の範囲の指定を容易化できる装置等を提供する。本開示の一態様に係る表示制御装置101は、地表面上の対象範囲を指定する範囲指定を受け付ける受付部110と、前記範囲指定によって指定される、前記対象範囲を判定する判定部120と、前記対象範囲において測定された前記地表面の高さの変動を抽出する抽出部130と、抽出された前記変動に基づく出力表示を生成する生成部140と、前記出力表示を表す情報を出力する出力部150と、を備える。

Description

表示制御装置、表示制御方法及び記憶媒体
 本開示は、表示を制御する技術に関し、特に地表面に関する情報の表示を制御する技術に関する。
 地盤の情報を表示するシステムの例が、例えば特許文献1によって開示されている。特許文献1には、地形図にシステムによる解析の結果を重ね合わせて表示した例と、傾斜地盤の鉛直断面図に主応力及び安全率を重ね合わせて表示した例とが記載されている。
 特許文献2には、超音波診断装置によって測定された血流の速度を表す動画像に設定された関心領域における時系列に沿った血流情報のグラフを表示する例が記載されている。
特開2008-298586号公報 特開2016-153005号公報
 特許文献1の技術では、地盤の特定の断面の主応力及び安全率が表示される。特許文献2の技術では、関心領域における血流の速度の平均値のグラフが表示される。特許文献1及び2の技術では、地表面の指定された範囲の情報を表示することはできない。
 本開示の目的の1つは、地表面の指定された範囲における高さの変動を表示する際の範囲の指定を容易化できる装置等を提供することにある。
 本開示の一態様に係る表示制御装置は、地表面上の対象範囲を指定する範囲指定を受け付ける受付手段と、前記範囲指定によって指定される、前記対象範囲を判定する判定手段と、前記対象範囲において測定された前記地表面の高さの変動を抽出する抽出手段と、抽出された前記変動に基づく出力表示を生成する生成手段と、前記出力表示を表す情報を出力する出力手段と、を備える。
 本開示の一態様に係る表示制御方法は、地表面上の対象範囲を指定する範囲指定を受け付け、前記範囲指定によって指定される、前記対象範囲を判定し、前記対象範囲において測定された前記地表面の高さの変動を抽出し、抽出された前記変動に基づく出力表示を生成し、前記出力表示を表す情報を出力する。
 本開示の一態様に係る記憶媒体は、地表面上の対象範囲を指定する範囲指定を受け付ける受付処理と、前記範囲指定によって指定される、前記対象範囲を判定する判定処理と、前記対象範囲において測定された前記地表面の高さの変動を抽出する抽出処理と、抽出された前記変動に基づく出力表示を生成する生成処理と、前記出力表示を表す情報を出力する出力処理と、をコンピュータに実行させるプログラムを記憶する。本開示の一態様は、上述の記憶媒体が記憶するプログラムによっても実現される。
 本開示には、地表面の指定された範囲における高さの変動を表示する際の範囲の指定を容易化できるという効果がある。
図1は、本開示の第1及び第2の実施形態に係る表示システムの構成の例を表すブロック図である。 図2は、本開示の第1の実施形態の表示制御装置の動作の例を表すフローチャートである。 図3Aは、本開示の第1の実施形態の表示制御装置の動作の第1の例を表すフローチャートである。 図3Bは、本開示の第1の実施形態の表示制御装置の動作の第1の例を表すフローチャートである。 図4Aは、本開示の第1の実施形態の表示制御装置の動作の第2の例を表すフローチャートである。 図4Bは、本開示の第1の実施形態の表示制御装置の動作の第2の例を表すフローチャートである。 図5は、本開示の第3の実施形態に係る表示制御装置の構成の例を表すブロック図である。 図6は、本開示の第3の実施形態の表示制御装置の動作の例を表すフローチャートである。 図7は、本開示の実施形態に係る装置を実現できるコンピュータのハードウェア構成の例を表すブロック図である。
 本開示の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 <第1の実施形態>
 本開示の第1の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 <<概略>>
 まず、本実施形態に係る表示システムの概略を説明する。本実施形態に係る表示システムは、例えば合成開口レーダーによって測定の結果として得られた、地表面の高さの変動に関する情報を表示するために使用される。合成開口レーダーを使用することにより、広範囲で詳細な地表面の高さの変動が得られる。しかし、所望の範囲における地表面の高さの変動に関する情報を表示することは必ずしも容易ではない。本実施形態に係る表示システムは、範囲指定を受け付け、範囲指定によって指定される地表面上の対象範囲を判定する。本実施形態に係る表示システムは、対象範囲において測定された地表面上の高さの変動を抽出する。本実施形態に係る表示システムは、抽出した変動に基づく出力表示を生成し、生成した出力表示を表す情報を出力する。これにより、本実施形態に係る表示システムは、地表面の指定された範囲における高さの変動を表示する際の範囲の指定を容易化できる。
 <<構成>>
 図1は、本実施形態に係る表示システム1の構成の例を表すブロック図である。図1に示す例では、表示システム1は、表示制御装置100と、ユーザ装置200と、地理空間情報記憶装置300とを含む。表示制御装置100は、ユーザ装置200及び地理空間情報記憶装置300の各々と、通信可能に接続されている。
 <<ユーザ装置200>>
 ユーザ装置200は、入力部210と、表示部220とを含む。ユーザ装置200は、コンピュータや携帯端末であってよい。
 <<入力部210>>
 入力部210は、ユーザによって入力された、地表面上の対象範囲を指定する範囲指定を受け付ける。対象範囲は、後で詳述される出力表示が表す情報の生成に、高さの変動が使用される、地表面の範囲である。入力部210は、受け付けた範囲指定を、表示制御装置100(具体的には、表示制御装置100の受付部110)に送信する。入力部210は、キーボード、マウス、タッチパネルなどの入力装置と、コントローラによって実現できる。
 具体的には、例えば、後で詳述するように、表示制御装置100の出力部150が地図の情報をユーザ装置200の表示部220に出力し、表示部220が地図を表示する。ユーザは、表示されている地図上において、範囲を入力する。
 範囲は、例えば、マウスやタッチパネルによって入力された図形によって表される。入力部210は、例えば、画面上に設定されている座標系と地図に設定されている座標系との間の関係に基づいて、画面における図形を表す座標から、地図における図形を表す座標を算出する。範囲は、例えば、地図に設定された座標に基づく座標値によって表されている。
 ユーザによって入力された範囲を表すデータを、範囲指定と表記する。範囲指定は、地図上の範囲に対応する、地表面上の範囲を指定するためのデータである。入力部210は、範囲指定を受付部110に送信する。
 <<表示部220>>
 表示部220は、地図を表すデータを、表示制御装置100(具体的には、表示制御装置100の出力部150)から受け取る。表示部220は、受け取ったデータによって表される地図を表示する。
 また、表示部220は、出力表示を表す情報(以下、出力情報とも表記)を表示制御装置100(具体的には、表示制御装置100の出力部150)から受け取る。表示部220は、受け取った出力情報が表す出力表示を表示する。
 表示部220は、例えば、ディスプレイ又はタッチパネルなどの表示装置と、コントローラとによって実現できる。
 <<表示制御装置100>>
 表示制御装置100は、受付部110と、判定部120と、抽出部130と、生成部140と、出力部150と、測定データ記憶部160と、読出部170とを含む。
 <<受付部110>>
 受付部110は、地表面上の対象範囲を指定する範囲指定を受け付ける。受付部110は、範囲指定を、判定部120に送出する。上述のように、対象範囲は、後で詳述される出力表示が表す情報の生成に、高さの変動が使用される、地表面の範囲である。範囲指定は、ユーザによって入力された範囲を表すデータである。
 以下では、範囲指定は、ユーザによって入力された図形によって表される場合について説明する。この場合、具体的には、範囲指定は、例えば、上述の地図に設定された座標系に基づく座標によって表される軌跡又は点のデータである。
 <<判定部120>>
 判定部120は、受付部110が受け付けた範囲指定によって指定される地図上の範囲に対応する、地表面上の範囲(以下、対象範囲とも表記する)を判定する。地表面上の範囲は、例えば、緯度及び経度によって表されている。
 判定部120は、範囲指定によって指定される対象範囲の形状を表す図形(以下、指定図形とも表記)を判定する。
 上述のように、範囲指定は、例えば、軌跡のデータである。判定部120は、軌跡のデータが、あらかじめ定められている種類の図形のいずれであるかを判定する。言い換えると、判定部120は、範囲指定によって指定される対象範囲の形状が、例えばあらかじめ定められている種類の図形のいずれであるかを判定する。あらかじめ定められている図形の種類は、例えば、点、直線、円、楕円、及び、多角形等の一部または全部である。軌跡がどの種類の図形であるかを判定する方法は、例えば、既存の様々な方法のいずれかである。以下の説明において、判定された図形の形状は、判定部120によって判定された、対象範囲の形状を表す。
 判定部120は、判定された図形の形状とその図形の地図上のサイズとに基づいて、その図形が表す地表面上の範囲(すなわち対象範囲)を特定する。判定部120は、特定した対象範囲を表す情報と、判定された図形の形状を表す情報(すなわち、対象範囲の形状を表す情報)とを、抽出部130に送出する。
 <<測定データ記憶部160>>
 測定データ記憶部160は、測定データを記憶する。
 測定データは、例えば、合成開口レーダーによる、複数の地点における、地表面の高さの測定の結果の推移(以下、地表面の高さの推移と表記)を表すデータである。地表面の高さは、例えば、地表面の、あらかじめ定められた基準面からの高さである。測定データの地表面の高さは、例えば、人工衛星や航空機などの飛翔体に搭載されたレーダーを合成開口レーダー(SAR;Synthetic Aperture Radar)として使用する観測によって得られた、地表面上の複数の測定地点における高さである。以下の説明では、このような観測を、合成開口レーダーによる観測と表記する。地表面の高さの推移を表すデータは、例えば、高さを表す値と、その高さが観測によって得られた時点を表すデータとの組み合わせを複数含むデータである。時点を表すデータの単位は、適宜定められている。時点を表すデータは、例えば、日付を表す。時点を表すデータは、例えば、日付を日付及び時刻を表す。その場合、時刻の単位として、適宜定められている単位が使用される。
 地表面において、地表面の高さの推移が得られている地点を、測定地点と表記する。測定データは、複数の測定地点の、測定地点の位置を表す位置データと、その測定地点における地表面の高さの推移を表すデータと、の組み合わせを含むデータであってよい。地表面上の地点(すなわち測定地点)の位置を表す情報は、例えば、緯度及び経度の情報、又は、地表面上の位置を特定できる他の情報である。以下では、地点の位置を表す情報を、地点情報と表記する。
 地表面上の測定地点における、地表面の高さの推移を表すデータを、以下では、高さ推移データと表記する。測定データに含まれる高さ推移データは、ノイズの除去などが行われているデータである。測定データの高さ推移データには、ノイズなどが含まれている。
 測定データにおいて、高さ推移データは、例えば、その高さ推移データが表す地表面の高さの推移が測定された測定地点の位置を表す情報(上述のように、例えば、緯度及び経度の情報)と関連付けられている。測定データは、例えば、複数の測定地点の地点情報と、複数の測定地点の各々における高さ推移データとを含む。
 <<抽出部130>>
 抽出部130は、判定部120から、対象範囲を表す情報と、対象範囲の形状を表す情報とを受け取る。抽出部130は、対象範囲において測定された地表面の高さの変動を抽出する。抽出部130は、抽出した地表面の高さの変動を、生成部140に送出する。
 測定された地表面の高さの変動は、地表面の高さの測定値の、過去の所定期間における推移を表す。具体的には、抽出部130は、対象範囲に含まれる測定地点における地表面の高さの測定値の、過去の所定期間における推移を表す測定データを、測定データ記憶部160に格納されている測定データから、測定された地表面の高さの変動として抽出する。
 対象範囲が、面積を有する図形(例えば、円、楕円、又は、多角形等)である場合、抽出部130は、まず、対象範囲に含まれる測定地点を特定する。そして、抽出部130は、特定した測定地点における測定データを抽出する。
 対象範囲が、面積を有しない図形(例えば、直線、曲線、円周、又は、他の図形の輪郭等)である場合、抽出部130は、対象範囲に含まれる測定地点として、対象範囲を表す線等が通る測定地点を特定する。抽出部130は、対象範囲を表す線等を中心に含む所定幅の領域に含まれる測定地点を、対象範囲に含まれる測定地点として特定する。
 対象範囲が点である場合、抽出部130は、対象範囲の点が表す地点である対象地点からの距離に基づいて選択された測定地点における地表面の高さの推移に基づいて、対象地点における地表面の高さの推移を算出する。一例では、抽出部130は、例えば、対象地点から最も近い測定地点を、対象範囲に含まれる測定地点とみなすことができる。この例では、言い換えると、抽出部130は、対象地点からも最も近い測定地点における測定値を、対象地点における測定値にする。
 抽出部130は、地表面の高さの変動として、対象範囲に含まれる測定地点における測定データを、生成部140に送出してよい。抽出部130は、さらに、対象範囲の形状を表す情報を、生成部140に送出してよい。
 <<生成部140>>
 生成部140は、抽出部130から、対象範囲を表す情報と、対象範囲の形状を表す情報と、対象範囲において測定され、抽出部130によって抽出された、地表面の高さの変動とを受け取る。具体的には、生成部140は、抽出部130から、対象範囲に含まれる測定地点における測定データとして、対象範囲に含まれる測定地点における測定データを受け取る。生成部140は、対象範囲の形状に応じた種類の、受け取った地表面の高さの変動に基づく出力表示を生成する。具体的には、受け取った測定データから、対象範囲の形状に応じた種類の出力表示を生成する。
 あらかじめ定められている対象範囲を表す図形の各々は、1つまたは複数の出力表示の種類にあらかじめ関連付けられている。生成部140は、対象範囲によって表される図形に関連付けられている種類の出力表示を生成する。1つの図形に対して、複数の出力表示が関連付けられている場合、生成部140は、1つの対象範囲に対して複数の出力表示を生成する。出力表示の例については、後で詳細に説明する。
 生成部140は、生成した出力表示を表す情報を、出力部150に送出する。
 <<出力部150>>
 出力部150は、地図を表す情報を、ユーザ装置200に送信する。本実施形態では、地図を表す情報は、地理空間情報の一種として、地理空間情報記憶装置300に格納されている。出力部150は、地図を表す地理空間情報の値を、例えば読出部170を介して地理空間情報記憶装置300から読み出す。
 出力部150は、さらに、生成部140から、出力表示を表す情報を受け取る。出力部150は、上述の地図を表す情報に加えて、出力表示を表すデータをユーザ装置200に送信する。出力部150は、例えば、地図と出力表示とを含む画面を表すデータを生成し、生成した画面を表すデータをユーザ装置200に送信する。
 <<読出部170>>
 読出部170は、読出し元からの地理空間情報の値の要求に従って、地理空間情報記憶装置300から、地理空間情報の値を読み出す。読出し元は、例えば、抽出部130、生成部140、出力部150である。地理空間情報の値の要求は、地点情報と、地理空間情報の種類を表す情報とを含む。具体的には、読出部170は、読出し元から受け取った地理空間情報の値の要求を、地理空間情報記憶装置300に送信する。読出部170は、地理空間情報記憶装置300から、地理空間情報の値の要求に含まれる地点情報が表す地点における、地理空間情報の値の要求に含まれる情報が表す種類の地理空間情報の値を受け取る。読出部170は、受け取った地理空間情報の値を、地理空間情報の値の要求を送出した読出し元に対して送出する。本説明では、「読出部170を介して地理空間情報の値を読み出す」は、地理空間情報の値の要求を読出部170に送出し、地理空間情報記憶装置300から読み出された地理空間情報の値を読出部170から受け取ることを表す。
 <<地理空間情報記憶装置300>>
 地理空間情報記憶装置300は、地理空間情報記憶部310と、入出力部320とを含む。
 <<地理空間情報記憶部310>>
 地理空間情報記憶部310は、地理空間情報を記憶する。
 本実施形態では、地理空間情報は、地表面の状態及びその地表面の地下の状態の少なくとも一方を表す情報である。地理空間情報は、例えば、いわゆる地理情報システム(Geographic Information System)から得られる情報である。人工衛星や航空機などから観測によって得られたデータを、地理空間情報とすることも可能である。現地調査によって得られたデータを地理空間情報とすることも可能である。計測や調査によって得られたデータに基づく分析の結果を表す情報を地理空間情報とすることも可能である。計測や調査によって得られたデータに基づいて、人為的に定められた情報を地理空間情報とすることも可能である。地理空間情報は、GIS(Geographic Information System)データと表記されることもある。
 本実施形態では、地理空間情報は、あらかじめ、地理情報システムから取得され、地理空間情報記憶部310に格納されている。複数の種類の地理空間情報が、地理空間情報記憶部310に格納されている。地理空間情報は、地点情報(例えば緯度及び経度)によって特定される地点の、地理空間情報の値を特定できる形式で表されている。地理空間情報の具体例については、後で詳細に説明する。
 <<入出力部320>>
 入出力部320は、地理空間情報記憶部310に格納されている地理空間情報から地理空間情報の値を抽出し、抽出した地理空間情報の値を表示制御装置100に供給する。入出力部320は、例えば、地点情報を含む、地理空間情報の値の要求を表示制御装置100から受け取る。入出力部320は、受け取った要求の地点情報によって特定される地点の地理空間情報の値を、地理空間情報記憶部310に格納されている地理空間情報から抽出する。複数の地点の地点情報を含む、地理空間情報の値の要求を受け取った場合、入出力部320は、それらの複数の地点の地点情報によって特定される地点の地理空間情報の値を、地理空間情報記憶部310に格納されている地理空間情報から抽出する。入出力部320は、抽出した、複数の地点の地理空間情報の値を、表示制御装置100に供給する。
 地理空間情報の種類の指定を含む地理空間情報の値の指定を受け取った場合、入出力部320は、その種類の地理空間情報の値を、地理空間情報記憶部310に格納されている地理空間情報から抽出する。
 地理空間情報の種類の指定を含まない地理空間情報の値の指定を受け取った場合、入出力部320は、あらかじめ定められている種類の地理空間情報の、地点情報によって特定される地点における値を抽出する。あらかじめ定められている地理空間情報の種類が全種類である場合、入出力部320は、地理空間情報記憶部310に格納されている全ての種類の地理空間情報の、地点情報によって特定される地点における値を抽出する。地点情報によって特定される地点における値が存在しない地理空間情報が存在する場合、入出力部320は、その地理空間情報の値を抽出しない。地点情報によって特定される地点における値が存在しない地理空間情報が存在する場合、入出力部320は、その地理空間情報の値を、値が存在しないことを表す値(例えば、0等)に設定する。
 本実施形態の地理空間情報は、建造物情報を含む。建造物情報は、例えば、個々の建造物の範囲を表す。建造物情報の値は、例えば、個々の建造物に互いに異なる識別番号が割り当てられている。建造物の範囲に含まれない地点の、建造物情報の値は、例えば、建造物ではないものを表す値(例えば、0等)である。
 本実施形態では、地理空間情報の1つが、地図を表す情報である。
 他の種類の地理空間情報については、後で例示する。
 <<動作>>
 次に、本開示の第1の実施形態の表示制御装置100の動作について図面を参照して詳細に説明する。
 図2は、本実施形態の表示制御装置100の動作の例を表すフローチャートである。
 図2に示す例では、まず出力部150が、ユーザ装置200に地図を表示する(ステップS101)。具体的には、出力部150は、地図を表すデータをユーザ装置200に送信する。
 受付部110は、ユーザ装置200から、表示した地図上の範囲を推定する範囲指定を受け取る(ステップS102)。判定部120は、範囲指定が表す指定図形を判定する(ステップS104)。判定部120は、さらに、範囲指定によって指定される地表面上の対象範囲を判定する(ステップS105)。抽出部130は、対象範囲に含まれる測定地点の地表面の高さの変動を抽出する(ステップS107)。生成部140は、対象範囲に含まれる測定地点における地表面の高さの変動に基づいて、指定図形に関連付けられている種類の出力表示を生成する(ステップS109)。
 出力部150は、生成された出力表示を表すデータを出力する(ステップS110)。
 <<効果>>
 本実施形態には、地表面の指定された範囲における高さの変動を表示する際の範囲の指定を容易化できるという効果がある。その理由は、抽出部130が、受付部110が受け付けた範囲指定が示す地表面上の対象範囲における地表面の高さの変動を抽出し、生成部140が、抽出された変動に基づく出力表示を生成するからである。
 <第1の実施形態の第1の変形例>
 第1の実施形態の第1の変形例は、構成上の変形例である。表示制御装置100は、ユーザ装置200及び地理空間情報記憶装置300の少なくともいずれかと一体の装置として実装されていてよい。また、測定データ記憶部160は、表示制御装置100と分離され、表示制御装置100と通信可能に接続されている記憶装置によって実現されていてもよい。
 <第1の実施形態の第2の変形例>
 表示部220は、表示制御装置100から、画面を表すデータを受け取り、受け取ったデータから画面を生成し、生成した画面を表示してもよい。その場合、上述の入力部210は、画面に設定されている座標系の座標によって表される範囲を表示制御装置100の受付部110に送信してもよい。さらにその場合、後で詳述する受付部110が、画面に設定されている座標系の座標から地図に設定されている座標系の座標に変換してもよい。画面に設定されている座標系と地図に設定されている座標系との関係は、固定されていてよい。そして、画面に設定されている座標系と地図に設定されている座標系との関係は、あらかじめ得られていてよい。表示部220は、画面に設定されている座標系と地図に設定されている座標系との関係を保持していてよい。受付部110は、画面に設定されている座標系と地図に設定されている座標系との関係を、出力部150から受け取ってもよい。なお、受付部110と出力部150とをつなぐ線は簡単のため図1に示す例では省略されている。
 <第1の実施形態の第3の変形例>
 抽出部130は、対象範囲が表す線上に所定間隔の点を設定し、設定された点から所定距離の範囲に含まれる測定地点において測定された測定データを使用する補間によって、設定された点における測定データを算出してもよい。その場合、抽出部130は、設定された点における高さの推移を表す高さ推移データにおける、地表面の高さの推移を表す複数の高さの値として、設定された点から所定距離の範囲に含まれる測定地点において同じタイミングで測定された地表面の高さの値の、統計値を算出してよい。
 対象範囲が点である場合、抽出部130は、対象範囲が示す対象地点からの距離に基づく方法に従って選択された測定地点における測定データを使用する補間によって、対象範囲における測定データを算出する。抽出部130は、対象地点からの距離が所定距離以内の測定地点を選択してもよい。抽出部130は、対象地点からの距離が短い方から所定個数の測定地点を選択してもよい。抽出部130は、例えば、選択された測定地点の同じタイミングで測定された測定値の統計値(例えば、平均値、中央値、又は、中間値等)を、そのタイミングにおける対象地点の測定値とみなしてよい。抽出部130は、例えば、選択された測定地点の同じタイミングで測定された測定値の重み付き平均を、そのタイミングにおける対象地点の測定値とみなしてもよい。測定地点の測定値に掛ける重みの値は、対象地点から測定地点までの距離に応じた値であってよい。抽出部130は、測定地点の測定値に掛ける重みの値を、例えば、対象地点から測定地点までの距離が大きいほど小さくなるように設定してもよい。
 抽出部130は、設定された点における、所定の種類の地理空間情報の値を、読出部170を介して地理空間情報記憶装置300から読み出してもよい。地理空間情報については、後で詳細に説明する。抽出部130は、設定された点から所定距離の範囲に含まれる測定地点における、上述の所定の種類の地理空間情報の値を更に読み出してよい。抽出部130は、設定された点から所定距離の範囲に含まれる測定地点から、上述の所定の種類の地理空間情報の値が、設定された点の地理空間情報の値と同じである測定地点を抽出してよい。抽出部130は、設定された点における地表面の高さの推移を表す複数の高さの値として、抽出された測定地点において同じタイミングで測定された地表面の高さの値の、統計値を算出してよい。
 <第1の実施形態の第4の変形例>
 対象範囲が点である場合、出力表示は、例えば、その点における地表面の高さの推移を表すグラフであってもよい。対象範囲が線である場合、出力表示は、例えば、線上の点における、地表面の高さの推移を表す時系列推移グラフであってもよい。時系列推移グラフでは、同一のタイミングで測定された測定値に基づく地表面の高さが、1本の曲線によって表されていてよい。時系列推移グラフでは、異なる複数のタイミングで測定された測定値に基づく地表面の高さが、異なる色の複数の曲線によって表されていてよい。複数の曲線の色は、それらの曲線が表す高さが測定された順番を表していてよい。
 対象範囲が、面積を持つ図形によって表される場合、生成部140は、対象範囲に含まれる測定地点における地表面の高さの推移から導かれる値のグラフであってもよい。この場合のグラフは、例えば、地表面の高さの変化を表す値(以下、変化量と表記)のヒストグラムの棒グラフであってもよい。この場合のグラフは、例えば、地表面の高さの変化量の度数分布を表す円グラフであってもよい。この場合、地表面の高さの変化量は、直近の2回の測定によって得られた、地表面の高さの測定値の差であってよい。
 出力表示は、例えば、対象範囲内の地表面の高さの変化量を表す等高線図であってもよい。出力表示は、例えば、対象範囲内の地表面の高さの変化量を色によって表した、対象範囲の拡大図であってもよい。
 出力表示は、対象範囲における地表面の高さに基づく俯瞰図を、対象範囲における地表面の高さの変化量に基づいて色付けした図であってもよい。この場合、生成部140は、対象範囲に含まれる測定地点における測定データにおいて、最も新しく測定された地表面の高さの測定値に基づいて、地表面の3次元モデルを生成してよい。生成部140は、適宜設定された視点から、生成した3次元モデルを俯瞰した場合の俯瞰図を生成する。生成部140は、さらに、俯瞰図の画素の画素値を、その画素に対応する測定点において測定された地表面の高さの最新の変化量を表す値に設定してよい。生成部140は、画素の画素値を、その画素に対応する測定点において測定された地表面の最新の高さを表す値に設定した別の俯瞰図を生成してもよい。
 <<第1の実施形態の第5の変形例>>
 出力部150は、例えば生成部140を介して、抽出部130から、地図として表示される領域に含まれる測定地点における測定データを受け取る。この場合、抽出部130は、地図に含まれる測定地点を抽出し、抽出された測定地点における測定データを、測定データ記憶部160に格納されている測定データから抽出してよい。
 出力部150は、地図に含まれる画素の画素値を、受け取った測定データに含まれる、直近の地表面の高さの変動(例えば、直近の2回の測定によって得られた地表面の高さの差)を表す画素値に設定してよい。
 出力部150は、地図の対象範囲に対応する位置に、対象範囲を表す図形を重畳してもよい。出力部150は、地図に重畳された対象領域を表す図形と、出力表示との関連を表す図形(例えば線など)を更に含む画面を表す情報を生成してもよい。
 <<地理空間情報の具体例>>
 地理空間情報は、例えば、地表面が区切られたメッシュごとの、状態を表す値によって表されていてもよい。この場合、入出力部320は、地点情報によって特定される位置が含まれるメッシュの中における状態を表す、地理空間情報の値を、地点情報によって特定される地点の地理空間情報の値として抽出する。メッシュのサイズや形状は、地理空間情報の種類ごとに定められていてよい。
 地理空間情報は、他の形式で表されていてもよい。地理空間情報は、例えば、状態が異なる領域の間の境界線と、境界線によって区切られる領域内における状態を表す値とによって表されていてよい。この場合、入出力部320は、地点情報によって特定される位置が含まれる領域内における状態を表す値を、地点情報によって特定される地点の地理空間情報の値として抽出する。地理空間情報の形式は、地理空間情報の種類ごとに定められていてよい。
 具体的な地理空間情報は、例えば、盛土造成地のタイプ、平均傾斜角度、平均降水量(例えば、平均年間降水量)、表層地質、急傾斜地指定、土砂災害警戒区域指定、液状化危険度、雨水浸透桝設置可否、地震時の揺れ易さ、排水困難低地、都市域土地利用、自然地形分類、人工地形分類、表層地質、河川敷、施設情報(工事の有無等)であってよい。本実施形態の地理空間情報は、必ずしもこれらの例に限られない。本実施形態の地理空間情報は、これらの例の一部を含んでいなくてもよい。
 盛土造成地のタイプは、盛土がなされた地表面の形状によって定まる、土の盛り方を表していてよい。盛土造成地のタイプは、例えば、谷や沢を盛土によって埋めた盛土である「谷埋め型盛土」や、傾斜地に行われた盛土である「腹付け型盛土」である。
 盛土造成地のタイプは、さらに、盛土の規模を表していてもよい。この場合、例えば、谷や沢を盛土によって埋めた盛土のうち、基準を満たす盛土(例えば、面積が3000平方メートル以上の盛土)のタイプは、「大規模谷埋め型盛土」であってよい。この場合、谷や沢を盛土によって埋めた盛土のうち、基準を満たさない盛土のタイプが、「谷埋め型盛土」であってよい。また、傾斜地に行われた盛土のうち、基準を満たす盛土(例えば、盛土をする前の地盤面(原地盤面とも呼ばれる)の水平面に対する角度が20度以上で、かつ、盛土の高さが5メートル以上である盛土)のタイプは、大規模腹付け型盛土であってよい。この場合、傾斜地に行われた盛土のうち、基準を満たさない盛土のタイプが、「腹付け型盛土」であってよい。
 盛土造成地のタイプの値は、例えば、「谷埋め型盛土」や「腹付け型盛土」などにあらかじめそれぞれ適宜割り振られた、互いに異なる数値のいずれか1つであってもよい。
 平均傾斜角度は、例えば、メッシュ単位で算出された、地表面の平均の傾斜角度のデータであってよい。平均傾斜角度の値は、算出された地表面の平均の傾斜角度であってよい。
 平均降水量は、例えば、メッシュ単位で算出された、地表面の平均の降水量のデータであってよい。平均降水量の値は、算出された地表面の平均の降水量であってよい。
 表層地質は、地表面の表層の地質(言い換えると、地質の種類)を表すデータであってよい。地質の種類は、あらかじめ定められていてよい。地質の種類の各々には、あらかじめ互いに異なる数値が割り当てられていてよい。表層地質の値は、地質にあらかじめそれぞれ適宜割り当てられている数値のいずれか1つであってよい。
 急傾斜地指定は、例えば自治体などによって、急傾斜地として指定されているか否かを表すデータであってよい。急傾斜地指定の値は、例えば、急傾斜地として指定されていることを表す数値、または、急傾斜地として指定されていないことを表す数値であってよい。これらの数値として、互いに異なる数値があらかじめ適宜決められていてよい。
 土砂災害警戒区域指定は、例えば自治体などによって、土砂災害警戒区域として指定されているか否かを表していてよい。土砂災害警戒区域指定の値は、例えば、土砂災害警戒区域として指定されていることを表す数値、又は、土砂災害警戒区域として指定されていないことを表す数値であってよい。これらの数値として、互いに異なる数値があらかじめ決められていてよい。
 液状化危険度は、例えば、土地が液状化する危険性の程度を表すデータであってよい。液状化危険度の値は、土地が液状化する危険性の程度を表す数値であってよい。液状化危険度の値は、それぞれ異なる程度を表す異なる複数の数値のいずれか1つであってよい。危険性の程度を表す数値は、あらかじめ適宜定められていてよい。
 雨水浸透桝設置可否は、例えば、地形、土質、地下水位に基づいて浸透施設の設置が可能か否かについて判断された結果を表す「浸透施設設置判断マップ」に基づく設置可否を表す情報であってよい。雨水浸透桝設置可否の値は、設置が可能であることを表す数値、又は、設置が可能でないことを表す数値であってよい。これらの数値として、互いに異なる数値があらかじめ適宜決められていてよい。
 地震時の揺れ易さは、例えば、地震が発生した場合の地表面の揺れ易さの程度を表すデータであってよい。地震時の揺れ易さの値は、地震が発生した場合の地表面の揺れ易さの程度を表す数値であってよい。地震時の揺れ易さの値は、地震が発生した場合の地表面の揺れ易さの程度を表す、複数の数値のいずれか1つであってよい。地表面の揺れ易さの程度を表す数値は、あらかじめ適宜定められていてよい。
 排水困難低地は、例えば、土地の標高や周囲との標高差等によって推定された、その土地が排水困難低地であるか否かを表していてよい。排水困難低地の値は、排水困難低地であることを表す数値、又は、排水困難低地でないことを表す数値であってよい。これらの数値は、あらかじめ適宜定められていてよい。
 都市域土地利用は、都市として指定されている地域における土地利用の種別であってよい。都市域土地利用における、土地利用の種別は、例えば衛星写真から判読されてもよい。あらかじめ定められた複数の種別から選択された土地利用の種別が、都市の地域に含まれる領域に対して設定されてよい。あらかじめ定められた複数の種別には、それぞれ、異なる数値があらかじめ適宜割り当てられていてよい。領域に対して設定される土地利用の種別の値は、その種別に割り当てられている数値であってよい。
 自然地形分類は、例えば、人間によって建造された建造物ではない場所における、地形の種別であってよい。自然地形分類として設定可能な、複数の地形の種別が、あらかじめ適宜定められていてよい。自然地形分類が設定される領域に対して、自然地形分類として設定可能な種別としてあらかじめ定められている複数の地形の種別から選択された地形の種別が設定されてよい。それらの複数の種別に対して、それぞれ異なる数値が割り当てられていてよい。領域に設定される自然地形分類における地形の値は、その領域に設定されている地形の種別に割り当てられている数値であってよい。
 人工地形分類は、例えば、人間が地形を改変した場所や人間によって建造された建造物である場所における、地形の種別であってよい。人工地形分類として設定可能な、複数の地形の種別が、あらかじめ適宜定められていてよい。人工地形分類が設定される領域に対して、人工地形分類として設定可能な種別としてあらかじめ定められている複数の地形の種別から選択された地形の種別が設定されてよい。それらの複数の種別に対して、それぞれ異なる数値が割り当てられていてよい。領域に設定される人工地形分類における地形の値は、その領域に設定されている地形の種別に割り当てられている数値であってよい。
 表層地質は、例えば、地表における土壌の種類を表していてよい。複数の土壌の種類が、あらかじめ適宜定められていてよい。そして、あらかじめ適宜定められている異なる数値が、それらの複数の土壌の種類に、それぞれ割り当てられていてよい。例えば調査の結果に基づく土壌の種類が、領域に対して設定されてよい。領域の表層地質の値は、その領域に設定されている土壌の種類に割り当てられている数値であってよい。
 <第2の実施形態>
 次に、本開示の第2の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。
 <<構成>>
 図1は、本実施形態に係る表示システム1の構成の例を表すブロック図である。本実施形態の表示システム1は、第1の実施形態の表示システム1と同じ構成を持つ。以下では、本実施形態の表示システム1と、第1の実施形態の表示システム1との間の相違点を中心に説明する。
 <<ユーザ装置200>>
 本実施形態のユーザ装置200の構成は、第1の実施形態のユーザ装置200の構成と同じである。本実施形態の入力部210及び表示部220は、それぞれ、第1の実施形態の入力部210及び表示部220と同じ機能を持つ。以下では、本実施形態と第1の実施形態の、ユーザ装置200における相違について説明する。
 <<入力部210>>
 本実施形態の入力部210は、ユーザによって入力された、地表面上の対象範囲を指定する範囲指定と、地理空間情報の値を指定する地理空間情報指定を受け付ける。
 本実施形態では、地理空間情報指定は、例えば、地図上の点を示す情報である。そして、地理空間情報指定によって指定される地理空間情報の値は、地理空間情報指定が示す地図上の点に対応する地点の、所定の種類の地理空間情報の値である。所定の種類の地理空間情報は、例えば、あらかじめ定められている、都市域土地利用、自然地形分類、人工地形分類のいずれか1つ以上の組み合わせである。以下では、地理空間情報指定が地図上の点を示す情報である場合について説明する。この場合、地理空間情報指定は、ユーザが地図上で指定した点の位置を特定する情報(例えば、画面に設定されている座標系における座標、又は、地図に設定されている座標系における座標)である。
 入力部210は、受け付けた範囲指定と地理空間情報指定とを、表示制御装置100の受付部110に送信する。
 <<表示制御装置100>>
 本実施形態の表示制御装置100の構成は、第1の実施形態の表示制御装置100の構成と同じである。本実施形態の表示制御装置100の各構成要素は、第1の実施形態の表示制御装置100の、同じ符号と同じ名称とが付与されている構成要素と同じ機能を持つ。以下では、本実施形態と第1の実施形態の、表示制御装置100における相違について説明する。
 <<受付部110>>
 本実施形態の受付部110は、ユーザ装置200の入力部210から、範囲指定と地理空間情報指定とを受け付ける。受付部110は、範囲指定と地理空間情報指定とを、判定部120に送出する。
 <<判定部120>>
 判定部120は、受付部110から、範囲指定と地理空間情報指定とを受け取る。上述のように、本実施形態の説明では、地理空間情報指定は、地図上の点を示す情報である。地理空間情報指定によって示される地理空間情報の値は、地理空間情報指定が表す地図上の点に対応する地点における、所定の種類の地理空間情報の値である。判定部120は、範囲指定が示す対象範囲と対象範囲の形状とに加えて、地理空間情報指定が表す地図上の点に対応する地点(以下、参照地点と表記する)の位置を表す情報(例えば、緯度及び経度)を判定する。
 判定部120は、対象範囲と、対象範囲の形状を表す情報と、参照地点の位置を表す情報とを、抽出部130に送出する。
 <<抽出部130>>
 抽出部130は、判定部120から、対象範囲と、対象範囲の形状を表す情報と、参照地点の位置を表す情報とを受け取る。
 抽出部130は、測定データ記憶部160に格納されている測定データから、対象範囲に含まれる、測定データが得られている測定地点(すなわち、対象範囲に含まれる測定地点)を抽出する。抽出部130は、対象範囲に含まれる測定地点の各々における、所定の種類の地理空間情報の値を、読出部170を介して地理空間情報記憶装置300から読み出す。抽出部130は、さらに、参照地点における所定の種類の地理空間情報の値を、読出部170を介して地理空間情報記憶装置300から読み出す。抽出部130は、参照地点における所定の種類の地理空間情報の値と同一の、所定の種類の地理空間情報の値を持つ、対象範囲に含まれる測定地点を特定する。抽出部130は、特定した測定地点における測定データを、測定データ記憶部160に格納されている測定データから抽出する。対象範囲において、所定の種類の地理空間情報の値が、参照地点における所定の種類の地理空間情報の値と同じである領域を、以下の説明では類似領域と表記する。言い換えると、抽出部130は、類似領域に含まれる測定地点の測定データを抽出する。抽出部130は、対象範囲と、対象範囲の形状を表す情報と、類似領域に含まれる測定地点の測定データを、生成部140に送出する。抽出部130は、参照地点の位置を表す情報を、生成部140に送出する。
 抽出部130は、測定データ記憶部160に格納されている測定データから、対象範囲に含まれる測定地点における測定データを抽出する。抽出部130は、対象範囲と、対象範囲の形状を表す情報と、対象範囲に含まれる測定地点における測定データと、参照地点の位置を表す情報とを、生成部140に送出する。
 <<生成部140>>
 生成部140は、抽出部130から、対象範囲と、対象範囲の形状を表す情報と、類似領域に含まれる測定地点の測定データと、参照地点の位置を表す情報とを受け取る。生成部140は、類似範囲に含まれる測定地点の測定データに基づいて、対象範囲の形状に応じた出力表示を生成する。
 生成部140は、さらに、類似領域に含まれる測定地点の測定データに含まれる測定地点の情報に基づいて、対象範囲における類似領域を表す情報を生成する。生成部140は、地理空間情報記憶装置300に格納されている地理空間情報を使用して、参照地点の位置における所定の種類の地理空間情報の値を持つ類似領域を特定し、類似領域を表す情報を生成する。
 生成部140は、対象範囲を表す情報と、生成した出力表示と、類似領域を表す情報とを、出力部150に送出する。
 <<出力部150>>
 出力部150は、生成部140から、対象範囲を表す情報と、出力表示と、類似領域を表す情報とを受け取る。出力部150は、地図の対象範囲に対応する位置に、対象範囲を表す図形を重畳する。出力部150は、地図の類似領域に対応する領域に含まれる領域の色を、所定の色に変更する。
 出力部150は、第1の実施形態の出力部150と同様に、地図を表すデータと、出力表示を表すデータとを、ユーザ装置200に送信する。
 <動作>
 次に、本実施形態の表示制御装置100の動作について図面を参照して詳細に説明する。
 図3A及び図3Bは、本実施形態の表示制御装置100の動作の第1の例を表すフローチャートである。
 図3Aに示す例では、表示制御装置100は、ステップS101及びステップS102において、第1の実施形態の表示制御装置100の、図2に示すステップS101及びステップS102の動作と同様の動作を行う。次に、受付部110は、地理空間情報指定を受け付ける(ステップS203)。表示制御装置100は、ステップS104及びステップS105において、第1の実施形態の表示制御装置100の、図2に示すステップS104及びステップS105の動作と同様の動作を行う。次に、抽出部130は、対象範囲に含まれる測定地点の地理空間情報の値を読み出す(ステップS206)。ステップS206の動作の後、表示制御装置100は、図3Bに示すステップS207の動作を行う。
 抽出部130は、対象範囲に含まれる測定地点から、地理空間情報指定によって指定される地理空間情報の値を持つ測定地点(すなわち、類似領域に含まれる測定地点)を抽出する(ステップS207)。次に、抽出部130は、類似領域に含まれる測定地点の地表面の高さの変動を抽出する(ステップS208)。具体的には、抽出部130は、測定データ記憶部160に格納されている測定データから、類似領域に含まれる測定地点の測定データを抽出する。次に、生成部140が、類似領域に含まれる測定地点の地表面の高さの変動(言い換えると、類似領域に含まれる測定地点の測定データ)に基づいて、指定図形に関連付けられている種類の出力表示を生成する(ステップS209)。ステップS110において、表示制御装置100は、第1の実施形態の表示制御装置100の、図2に示すステップS110の動作と同様の動作を行う。
 図4A及び図4Bは、本実施形態の表示制御装置100の動作の第2の例を表すフローチャートである。表示制御装置100は、図3A及び図3Bに示す動作の代わりに、図4A及び図4Bに示す動作を行ってもよい。
 図4Aに示す各ステップの動作は、図3Aに示す各ステップの動作と同じである。図4Aに示す各ステップの動作の後、本実施形態の表示制御装置100は、図4Bに示すステップS107の動作を行う。ステップS107において、表示制御装置100は、第1の実施形態の表示制御装置100の、図2に示すステップS107の動作と同様の動作を行う。次に、抽出部130が、地理空間情報指定によって指定される地理空間情報の値を持つ測定地点(すなわち、類似領域に含まれる測定地点)を抽出する(ステップS218)。次に、生成部140が、ステップS107において読み出された高さの変動(言い換えると測定データ)のうち、類似領域に含まれる測定地点の地表面の高さの変動に基づいて、指定図形に関連付けられている種類の出力表示を生成する(ステップS209)。ステップS110において、表示制御装置100は、第1の実施形態の表示制御装置100の、図2に示すステップS110の動作と同様の動作を行う。
 <効果>
 本実施形態には、第1の実施形態の効果と同じ効果がある。その理由は、第1の実施形態の効果が生じる理由と同じである。
 <<第2の実施形態の第1の変形例>>
 地理空間情報指定は、例えば、地理空間情報の種類を表す情報と、地理空間情報の値との組み合わせであってもよい。地理空間情報指定は、例えば、所定の種類の地理空間情報の値であってもよい。所定の種類の地理空間情報は、例えば、都市域土地利用、自然地形分類、人工地形分類のいずれか1つ以上の組み合わせである。所定の種類の地理空間情報は、他の種類の地理空間情報であってもよい。
 また、上述の対象範囲は、地図として表示されている地表面の範囲であってもよい。その場合、入力部210は、範囲指定を受け付けなくてよい。
 <<第2の実施形態の第3の変形例>>
 抽出部130が、上述の生成部140による方法と同様の方法で、類似領域を表す情報を生成し、生成した類似領域を表す情報を生成部140に送出してもよい。生成部140は、抽出部130から、類似領域を表す情報を受け取ってもよい。
 なお、出力表示が、上述の俯瞰図などの対象範囲に含まれる高さや地形の情報を含む表示である場合、生成部140は、類似領域の範囲を表す出力表示を生成してもよい。出力表示が、例えば、上述の俯瞰図である場合の例について説明する、生成部140は、俯瞰図の画素に対応する地点が類似領域に含まれる場合、その画素の画素値を高さの変化量に基づく画素値に設定してよい。生成部140は、俯瞰図の画素に対応する地点が類似領域に含まれない場合、その画素の画素値を、所定の画素値(例えば変位が無いことを表す画素値)に設定してもよい。
 また、抽出部130が、対象範囲に含まれる測定地点における測定データを抽出するよう構成されている場合、抽出部130は、類似領域ではなく対象範囲に含まれる測定地点における測定データを生成部140に送出する。この場合、抽出部130は、対象範囲と、対象範囲の形状を表す情報と、対象範囲に含まれる測定地点における測定データと、参照地点の位置を表す情報とを、生成部140に送出する。そして、生成部140は、抽出部130から、対象範囲と、対象範囲の形状を表す情報と、対象範囲に含まれる測定地点における測定データと、参照地点の位置を表す情報とを受け取る。この場合、生成部140が、対象範囲に含まれる測定地点と、参照地点とにおける、所定の種類の地理空間情報の値を、読出部170を介して地理空間情報記憶装置300から読み出してよい。そして、生成部140は、受け取った、対象範囲に含まれる測定地点から、所定の種類の地理空間情報の値が、参照地点における地理空間情報の値と同じである測定地点を抽出する。言い換えると、生成部140は、対象範囲に含まれる測定地点から、類似領域に含まれる測定地点を抽出する。生成部140は、上述の説明のように、類似領域を特定してよい。そして、生成部140は、類似範囲に含まれる測定地点の測定データに基づいて、対象範囲の形状に応じた出力表示を生成する。
 <第3の実施形態>
 次に、本開示の第3の実施形態について図面を参照して詳細に説明する。
 <<構成>>
 図5は、本実施形態に係る表示制御装置101の構成の例を表すブロック図である。
 図5に示す例では、表示制御装置101は、受付部110と、判定部120と、抽出部130と、生成部140と、出力部150と、を備える。受付部110は、地表面上の対象範囲を指定する範囲指定を受け付ける。判定部120は、前記範囲指定によって指定される、前記対象範囲を判定する。抽出部130は、前記対象範囲において測定された前記地表面の高さの変動を抽出する。生成部140は、抽出された前記変動に基づく出力表示を生成する。出力部150は、前記出力表示を表す情報を出力する。
 受付部110、判定部120、抽出部130、生成部140、及び、出力部150は、それぞれ、第1の実施形態又は第2の実施形態の、受付部110、判定部120、抽出部130、生成部140、及び、出力部150と同様に動作する。
 <<動作>>
 図6は、本実施形態に係る表示制御装置101の動作の例を表すフローチャートである。図6に示す例では、まず、受付部110が、地表面上の対象範囲を指定する範囲指定を受け付ける(S302)。次に、判定部120が、範囲指定によって指定される地表面上の対象範囲を判定する(ステップS305)。次に、抽出部130が、対象範囲において測定された地表面の高さの変動を抽出する(ステップS307)。生成部140が、抽出された変動に基づく出力表示を生成する(ステップS309)。そして、出力部150が、生成した出力表示を表す情報を出力する(ステップS310)。
 <<効果>>
 本実施形態には、第1の実施形態の効果と同じ効果がある。その理由は、第1の実施形態の効果が生じる理由と同じである。
 <他の実施形態>
 表示制御装置100、表示制御装置101、ユーザ装置200、地理空間情報記憶装置300は、それぞれ、記憶媒体から読み出されたプログラムがロードされたメモリと、そのプログラムを実行するプロセッサとを含むコンピュータによって実現することができる。そのコンピュータは、互いに接続された複数のコンピュータの組み合わせによって実現されていてもよい。表示制御装置100、表示制御装置101、ユーザ装置200、地理空間情報記憶装置300は、それぞれ、専用のハードウェアによって実現することもできる。専用のハードウェアは、例えば、回路、又は、互いに通信可能に接続された複数の回路によって実現されていてもよい。表示制御装置100、表示制御装置101、ユーザ装置200、地理空間情報記憶装置300は、それぞれ、前述のコンピュータと専用のハードウェアとの組み合わせによって実現することもできる。
 図7は、本開示の実施形態に係る各装置を実現することができる、コンピュータ1000のハードウェア構成の一例を表す図である。図7を参照すると、コンピュータ1000は、プロセッサ1001と、メモリ1002と、記憶装置1003と、I/O(Input/Output)インタフェース1004とを含む。また、コンピュータ1000は、記憶媒体1005にアクセスすることができる。メモリ1002と記憶装置1003は、例えば、RAM(Random Access Memory)、ハードディスクなどの記憶装置である。記憶媒体1005は、例えば、RAM、ハードディスクなどの記憶装置、ROM(Read Only Memory)、可搬記憶媒体である。記憶装置1003が記憶媒体1005であってもよい。プロセッサ1001は、メモリ1002と、記憶装置1003に対して、データやプログラムの読み出しと書き込みを行うことができる。プロセッサ1001は、I/Oインタフェース1004を介して、例えば、他の装置にアクセスすることができる。プロセッサ1001は、記憶媒体1005にアクセスすることができる。記憶媒体1005には、コンピュータ1000を、表示制御装置100として動作させるプログラムが格納されている。記憶媒体1005には、コンピュータ1000を、表示制御装置101として動作させるプログラムが格納されていてもよい。記憶媒体1005には、コンピュータ1000を、ユーザ装置200として動作させるプログラムが格納されていてもよい。記憶媒体1005には、コンピュータ1000を、地理空間情報記憶装置300として動作させるプログラムが格納されていてもよい。
 プロセッサ1001は、記憶媒体1005に格納されているプログラムを、メモリ1002にロードする。そして、プロセッサ1001が、メモリ1002にロードされたプログラムを実行することにより、コンピュータ1000は、例えば、表示制御装置100、表示制御装置100、ユーザ装置200、又は、地理空間情報記憶装置300として動作する。
 受付部110、判定部120、抽出部130、生成部140、出力部150、読出部170、入力部210、表示部220、入出力部320は、例えば、メモリ1002にロードされたプログラムを実行するプロセッサ1001により実現することができる。また、測定データ記憶部160、入力部210、表示部220、地理空間情報記憶部310は、コンピュータ1000が含むメモリ1002やハードディスク装置等の記憶装置1003により実現することができる。受付部110、判定部120、抽出部130、生成部140、出力部150、測定データ記憶部160、読出部170、入力部210、表示部220、地理空間情報記憶部310、入出力部320の一部又は全部を、専用の回路によって実現することもできる。
 <付記>
 また、上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限られない。
 (付記1)
 地表面上の対象範囲を指定する範囲指定を受け付ける受付手段と、
 前記範囲指定によって指定される、前記対象範囲を判定する判定手段と、
 前記対象範囲において測定された前記地表面の高さの変動を抽出する抽出手段と、
 抽出された前記変動に基づく出力表示を生成する生成手段と、
 前記出力表示を表す情報を出力する出力手段と、
 を備える表示制御装置。
 (付記2)
 前記判定手段は、表示の種類が1つ以上それぞれ関連付けられている複数の図形から、前記範囲指定が表す指定図形を判定し、当該指定図形によって指定される前記対象範囲を判定し、
 前記生成手段は、前記指定図形に関連付けられている種類の前記出力表示を生成する
 付記1に記載の表示制御装置。
 (付記3)
 前記受付手段は、所定の種類の地理空間情報の値を指定する地理空間情報指定を更に受け付け、
 前記生成手段は、前記前記対象範囲のうち前記地理空間情報指定によって指定される前記値を持つ部分の前記変動に基づく、前記出力表示を生成する
 付記1又は2に記載の表示制御装置。
 (付記4)
 前記生成手段は、前記対象範囲における地表面の高さに基づく俯瞰図であって、画素の画素値が当該画素に対応する地表面の点の高さの変動の大きさに基づく前記俯瞰図を、面積を持つ前記範囲指定によって指定される対象範囲の前記変動に基づく前記出力表示として生成する
 付記1乃至3のいずれか1項に記載の表示制御装置。
 (付記5)
 前記生成手段は、前記対象範囲における地表面の高さの、過去の所定期間における変動を表す前記出力表示、前記対象範囲における地表面の高さの変動の統計情報を表す前記出力表示、及び、前記対象範囲における地表面の高さの変動が強調された前記出力表示の少なくともいずれかを生成する
 付記1乃至4のいずれか1項に記載の表示制御装置。
 (付記6)
 前記出力手段は、前記地表面の高さの変動、及び、前記地表面の所定の種類の地理空間情報の値、の少なくとも一方を表す表現を加えた前記前記地表面を表す地図を出力し、
 前記受付手段は、出力された前記地図における範囲によって前記対象範囲を指定する前記範囲指定を受け付け、
 前記判定手段は、前記範囲指定の前記範囲に対応する、前記対象範囲を判定する
 付記1乃至5のいずれか1項に記載の表示制御装置。
 (付記7)
 地表面上の対象範囲を指定する範囲指定を受け付け、
 前記範囲指定によって指定される、前記対象範囲を判定し、
 前記対象範囲において測定された前記地表面の高さの変動を抽出し、
 抽出された前記変動に基づく出力表示を生成し、
 前記出力表示を表す情報を出力する、
 表示制御方法。
 (付記8)
 表示の種類が1つ以上それぞれ関連付けられている複数の図形から、前記範囲指定が表す指定図形を判定し、当該指定図形によって指定される前記対象範囲を判定し、
 前記指定図形に関連付けられている種類の前記出力表示を生成する
 付記7に記載の表示制御方法。
 (付記9)
 所定の種類の地理空間情報の値を指定する地理空間情報指定を更に受け付け、
 前記前記対象範囲のうち前記地理空間情報指定によって指定される前記値を持つ部分の前記変動に基づく、前記出力表示を生成する
 付記7又は8に記載の表示制御方法。
 (付記10)
 前記対象範囲における地表面の高さに基づく俯瞰図であって、画素の画素値が当該画素に対応する地表面の点の高さの変動の大きさに基づく前記俯瞰図を、面積を持つ前記範囲指定によって指定される対象範囲の前記変動に基づく前記出力表示として生成する
 付記7乃至9のいずれか1項に記載の表示制御方法。
 (付記11)
 前記対象範囲における地表面の高さの、過去の所定期間における変動を表す前記出力表示、前記対象範囲における地表面の高さの変動の統計情報を表す前記出力表示、及び、前記対象範囲における地表面の高さの変動が強調された前記出力表示の少なくともいずれかを生成する
 付記7乃至10のいずれか1項に記載の表示制御方法。
 (付記12)
 前記地表面の高さの変動、及び、前記地表面の所定の種類の地理空間情報の値、の少なくとも一方を表す表現を加えた前記前記地表面を表す地図を出力し、
 出力された前記地図における範囲によって前記対象範囲を指定する前記範囲指定を受け付け、
 前記範囲指定の前記範囲に対応する、前記対象範囲を判定する
 付記7乃至11のいずれか1項に記載の表示制御方法。
 (付記13)
 地表面上の対象範囲を指定する範囲指定を受け付ける受付処理と、
 前記範囲指定によって指定される、前記対象範囲を判定する判定処理と、
 前記対象範囲において測定された前記地表面の高さの変動を抽出する抽出処理と、
 抽出された前記変動に基づく出力表示を生成する生成処理と、
 前記出力表示を表す情報を出力する出力処理と、
 をコンピュータに実行させるプログラムを記憶する記憶媒体。
 (付記14)
 前記判定処理は、表示の種類が1つ以上それぞれ関連付けられている複数の図形から、前記範囲指定が表す指定図形を判定し、当該指定図形によって指定される前記対象範囲を判定し、
 前記生成処理は、前記指定図形に関連付けられている種類の前記出力表示を生成する
 付記13に記載の記憶媒体。
 (付記15)
 前記受付処理は、所定の種類の地理空間情報の値を指定する地理空間情報指定を更に受け付け、
 前記生成処理は、前記前記対象範囲のうち前記地理空間情報指定によって指定される前記値を持つ部分の前記変動に基づく、前記出力表示を生成する
 付記13又は14に記載の記憶媒体。
 (付記16)
 前記生成処理は、前記対象範囲における地表面の高さに基づく俯瞰図であって、画素の画素値が当該画素に対応する地表面の点の高さの変動の大きさに基づく前記俯瞰図を、面積を持つ前記範囲指定によって指定される対象範囲の前記変動に基づく前記出力表示として生成する
 付記13乃至15のいずれか1項に記載の記憶媒体。
 (付記17)
 前記生成処理は、前記対象範囲における地表面の高さの、過去の所定期間における変動を表す前記出力表示、前記対象範囲における地表面の高さの変動の統計情報を表す前記出力表示、及び、前記対象範囲における地表面の高さの変動が強調された前記出力表示の少なくともいずれかを生成する
 付記13乃至16のいずれか1項に記載の記憶媒体。
 (付記18)
 前記出力処理は、前記地表面の高さの変動、及び、前記地表面の所定の種類の地理空間情報の値、の少なくとも一方を表す表現を加えた前記前記地表面を表す地図を出力し、
 前記受付処理は、出力された前記地図における範囲によって前記対象範囲を指定する前記範囲指定を受け付け、
 前記判定処理は、前記範囲指定の前記範囲に対応する、前記対象範囲を判定する
 付記13乃至17のいずれか1項に記載の記憶媒体。
 以上、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるものではない。本発明の構成や詳細には、本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。
 100  表示制御装置
 101  表示制御装置
 110  受付部
 120  判定部
 130  抽出部
 140  生成部
 150  出力部
 160  測定データ記憶部
 170  読出部
 200  ユーザ装置
 210  入力部
 220  表示部
 300  地理空間情報記憶装置
 310  地理空間情報記憶部
 320  入出力部
 1000  コンピュータ
 1001  プロセッサ
 1002  メモリ
 1003  記憶装置
 1004  I/Oインタフェース
 1005  記憶媒体

Claims (18)

  1.  地表面上の対象範囲を指定する範囲指定を受け付ける受付手段と、
     前記範囲指定によって指定される、前記対象範囲を判定する判定手段と、
     前記対象範囲において測定された前記地表面の高さの変動を抽出する抽出手段と、
     抽出された前記変動に基づく出力表示を生成する生成手段と、
     前記出力表示を表す情報を出力する出力手段と、
     を備える表示制御装置。
  2.  前記判定手段は、表示の種類が1つ以上それぞれ関連付けられている複数の図形から、前記範囲指定が表す指定図形を判定し、当該指定図形によって指定される前記対象範囲を判定し、
     前記生成手段は、前記指定図形に関連付けられている種類の前記出力表示を生成する
     請求項1に記載の表示制御装置。
  3.  前記受付手段は、所定の種類の地理空間情報の値を指定する地理空間情報指定を更に受け付け、
     前記生成手段は、前記前記対象範囲のうち前記地理空間情報指定によって指定される前記値を持つ部分の前記変動に基づく、前記出力表示を生成する
     請求項1又は2に記載の表示制御装置。
  4.  前記生成手段は、前記対象範囲における地表面の高さに基づく俯瞰図であって、画素の画素値が当該画素に対応する地表面の点の高さの変動の大きさに基づく前記俯瞰図を、面積を持つ前記範囲指定によって指定される対象範囲の前記変動に基づく前記出力表示として生成する
     請求項1乃至3のいずれか1項に記載の表示制御装置。
  5.  前記生成手段は、前記対象範囲における地表面の高さの、過去の所定期間における変動を表す前記出力表示、前記対象範囲における地表面の高さの変動の統計情報を表す前記出力表示、及び、前記対象範囲における地表面の高さの変動が強調された前記出力表示の少なくともいずれかを生成する
     請求項1乃至4のいずれか1項に記載の表示制御装置。
  6.  前記出力手段は、前記地表面の高さの変動、及び、前記地表面の所定の種類の地理空間情報の値、の少なくとも一方を表す表現を加えた前記前記地表面を表す地図を出力し、
     前記受付手段は、出力された前記地図における範囲によって前記対象範囲を指定する前記範囲指定を受け付け、
     前記判定手段は、前記範囲指定の前記範囲に対応する、前記対象範囲を判定する
     請求項1乃至5のいずれか1項に記載の表示制御装置。
  7.  地表面上の対象範囲を指定する範囲指定を受け付け、
     前記範囲指定によって指定される、前記対象範囲を判定し、
     前記対象範囲において測定された前記地表面の高さの変動を抽出し、
     抽出された前記変動に基づく出力表示を生成し、
     前記出力表示を表す情報を出力する、
     表示制御方法。
  8.  表示の種類が1つ以上それぞれ関連付けられている複数の図形から、前記範囲指定が表す指定図形を判定し、当該指定図形によって指定される前記対象範囲を判定し、
     前記指定図形に関連付けられている種類の前記出力表示を生成する
     請求項7に記載の表示制御方法。
  9.  所定の種類の地理空間情報の値を指定する地理空間情報指定を更に受け付け、
     前記前記対象範囲のうち前記地理空間情報指定によって指定される前記値を持つ部分の前記変動に基づく、前記出力表示を生成する
     請求項7又は8に記載の表示制御方法。
  10.  前記対象範囲における地表面の高さに基づく俯瞰図であって、画素の画素値が当該画素に対応する地表面の点の高さの変動の大きさに基づく前記俯瞰図を、面積を持つ前記範囲指定によって指定される対象範囲の前記変動に基づく前記出力表示として生成する
     請求項7乃至9のいずれか1項に記載の表示制御方法。
  11.  前記対象範囲における地表面の高さの、過去の所定期間における変動を表す前記出力表示、前記対象範囲における地表面の高さの変動の統計情報を表す前記出力表示、及び、前記対象範囲における地表面の高さの変動が強調された前記出力表示の少なくともいずれかを生成する
     請求項7乃至10のいずれか1項に記載の表示制御方法。
  12.  前記地表面の高さの変動、及び、前記地表面の所定の種類の地理空間情報の値、の少なくとも一方を表す表現を加えた前記前記地表面を表す地図を出力し、
     出力された前記地図における範囲によって前記対象範囲を指定する前記範囲指定を受け付け、
     前記範囲指定の前記範囲に対応する、前記対象範囲を判定する
     請求項7乃至11のいずれか1項に記載の表示制御方法。
  13.  地表面上の対象範囲を指定する範囲指定を受け付ける受付処理と、
     前記範囲指定によって指定される、前記対象範囲を判定する判定処理と、
     前記対象範囲において測定された前記地表面の高さの変動を抽出する抽出処理と、
     抽出された前記変動に基づく出力表示を生成する生成処理と、
     前記出力表示を表す情報を出力する出力処理と、
     をコンピュータに実行させるプログラムを記憶する記憶媒体。
  14.  前記判定処理は、表示の種類が1つ以上それぞれ関連付けられている複数の図形から、前記範囲指定が表す指定図形を判定し、当該指定図形によって指定される前記対象範囲を判定し、
     前記生成処理は、前記指定図形に関連付けられている種類の前記出力表示を生成する
     請求項13に記載の記憶媒体。
  15.  前記受付処理は、所定の種類の地理空間情報の値を指定する地理空間情報指定を更に受け付け、
     前記生成処理は、前記前記対象範囲のうち前記地理空間情報指定によって指定される前記値を持つ部分の前記変動に基づく、前記出力表示を生成する
     請求項13又は14に記載の記憶媒体。
  16.  前記生成処理は、前記対象範囲における地表面の高さに基づく俯瞰図であって、画素の画素値が当該画素に対応する地表面の点の高さの変動の大きさに基づく前記俯瞰図を、面積を持つ前記範囲指定によって指定される対象範囲の前記変動に基づく前記出力表示として生成する
     請求項13乃至15のいずれか1項に記載の記憶媒体。
  17.  前記生成処理は、前記対象範囲における地表面の高さの、過去の所定期間における変動を表す前記出力表示、前記対象範囲における地表面の高さの変動の統計情報を表す前記出力表示、及び、前記対象範囲における地表面の高さの変動が強調された前記出力表示の少なくともいずれかを生成する
     請求項13乃至16のいずれか1項に記載の記憶媒体。
  18.  前記出力処理は、前記地表面の高さの変動、及び、前記地表面の所定の種類の地理空間情報の値、の少なくとも一方を表す表現を加えた前記前記地表面を表す地図を出力し、
     前記受付処理は、出力された前記地図における範囲によって前記対象範囲を指定する前記範囲指定を受け付け、
     前記判定処理は、前記範囲指定の前記範囲に対応する、前記対象範囲を判定する
     請求項13乃至17のいずれか1項に記載の記憶媒体。
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