WO2023157115A1 - 災害監視装置、災害監視システム、災害監視方法、および記録媒体 - Google Patents

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WO2023157115A1
WO2023157115A1 PCT/JP2022/006123 JP2022006123W WO2023157115A1 WO 2023157115 A1 WO2023157115 A1 WO 2023157115A1 JP 2022006123 W JP2022006123 W JP 2022006123W WO 2023157115 A1 WO2023157115 A1 WO 2023157115A1
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WO
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monitoring
disaster
occurrence
surveillance
assistant
Prior art date
Application number
PCT/JP2022/006123
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English (en)
French (fr)
Inventor
文人 山崎
浩 寺崎
大地 金野
淳之介 藤戸
裕介 勝見
啓汰 藤森
俊靖 沼田
Original Assignee
日本電気株式会社
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08BSIGNALLING OR CALLING SYSTEMS; ORDER TELEGRAPHS; ALARM SYSTEMS
    • G08B25/00Alarm systems in which the location of the alarm condition is signalled to a central station, e.g. fire or police telegraphic systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/18Closed-circuit television [CCTV] systems, i.e. systems in which the video signal is not broadcast
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A50/00TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE in human health protection, e.g. against extreme weather

Definitions

  • the present invention relates to a disaster monitoring device, a disaster monitoring system, a disaster monitoring method, and a recording medium, and more particularly to a disaster monitoring device, a disaster monitoring method, and a recording medium for monitoring the occurrence of disasters within a monitoring target area.
  • a large number of surveillance cameras are installed around a river (for example, on a riverbed or embankment).
  • Monitoring video data captured by each monitoring camera is transferred to a monitoring center such as a civil engineering office or a management office by wireless communication.
  • the video monitor in the surveillance center displays surveillance images sent from surveillance cameras. While watching the surveillance image displayed on the video monitor, the operator discovers natural disasters such as river water rise, external water flooding, inland water flooding, debris flow, embankment breakage, flooding, and man-made disasters such as illegal dumping.
  • the monitoring system described in Patent Literature 1 displays map data indicating monitoring points on a display device together with monitoring images, thereby enabling an operator to quickly grasp the monitoring point where a disaster has occurred.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and its purpose is to reduce the burden of monitoring based on surveillance video.
  • a disaster monitoring apparatus includes acquisition means for acquiring information relating to the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within a monitoring target area; a selection means for selecting one or a plurality of monitoring images from among the monitoring images monitored by the monitoring executor after the information regarding the information is obtained; and transfer means for transferring to.
  • a computer acquires information regarding the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within a monitoring target area, and the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within the monitoring target area. After the information is obtained, one or more of the monitoring images to be monitored by the monitoring person is selected, and the selected one or more monitoring images are transferred to the monitor assistant and the corresponding display device. .
  • a recording medium acquires information related to the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within a monitoring target area, and information related to the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within the monitoring target area. is acquired, the monitoring executor selects one or a plurality of monitoring images from the monitoring images to be monitored, and transfers the selected one or more monitoring images to the monitor assistant and the corresponding display device. It stores a program that causes a computer to execute things.
  • a disaster monitoring system includes acquisition means for acquiring information related to the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within a monitoring target area; a selection means for selecting one or a plurality of monitoring images from among the monitoring images monitored by the monitoring executor after the information regarding the information is obtained; a disaster monitoring device equipped with transfer means for transferring to a disaster monitoring device, a monitoring camera that captures the monitoring video, a monitoring video recording device that stores the monitoring video, and a video monitor used by the monitoring assistant there is
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an example of a configuration of a disaster monitoring system provided with a disaster monitoring device according to any one of Embodiments 1-3;
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a disaster monitoring device according to Embodiment 1;
  • FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the disaster monitoring device according to Embodiment 1;
  • FIG. 1 is a diagram schematically showing an example of a configuration of a disaster monitoring system provided with a disaster monitoring device according to any one of Embodiments 1-3;
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a disaster monitoring device according to Embodiment 1;
  • FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the disaster monitoring device according to Embodiment 1;
  • FIG. 11 is a block diagram showing the configuration of a disaster monitoring device according to Embodiment 2 or 3; 8 is a flowchart showing the operation of the disaster monitoring device according to Embodiment 2; 10 is a flow chart showing the operation of the disaster monitoring device according to Embodiment 3; 1 is a diagram showing an example of a hardware configuration of a disaster monitoring device according to any one of Embodiments 1-3; FIG.
  • (Disaster monitoring system 1) An example of the configuration of a disaster monitoring system 1 including any one of the disaster monitoring devices 10, 20, and 30 according to Embodiments 1 to 3, which will be described later, will be described first with reference to FIG.
  • "disaster monitoring device 10 (20, 30)" represents any of the disaster monitoring devices 10, 20, 30 according to the first to third embodiments.
  • the disaster monitoring system 1 includes a monitoring camera 100, a sensor device 100A, a monitoring center 200, a video monitor 300, and a monitoring video recorder 400. Except for the monitoring video recording device 400, each component of the disaster monitoring system 1 may be plural. In particular, the plurality of monitoring cameras 100 and the plurality of sensor devices 100A may be distributed and arranged in the disaster risk area within the monitoring target area.
  • a monitoring target area is an area designated to be monitored by the disaster monitoring system 1 . The monitoring target area is designated based on, for example, administrative divisions such as prefectures and municipalities.
  • the monitoring cameras 100 are installed in disaster risk areas within the monitored area, such as rivers and forest roads.
  • the monitoring camera 100 captures images of disaster risk areas such as rivers and forest roads to generate monitoring image data.
  • the surveillance camera 100 is a general video camera for outdoor use.
  • surveillance camera 100 may be a street camera, a security camera, or an on-board camera mounted on a public vehicle.
  • the surveillance camera 100 can be connected to the Internet through a wireless network.
  • the monitoring camera 100 transmits the monitoring video together with the identification information of the monitoring camera 100 to the disaster monitoring device 10 (20, 30) through the wireless network and the Internet.
  • real-time surveillance video live video may be web-delivered from surveillance camera 100 .
  • the sensor device 100A is also installed in disaster risk areas within the monitored area, such as rivers and forest roads.
  • the sensor device 100A is a general IoT device.
  • the sensor device 100A may be integrated with the surveillance camera 100 .
  • the sensor device 100A is, for example, a temperature sensor, a humidity sensor, a snow sensor, an optical sensor, a water level sensor, an acceleration sensor, a gyro sensor, an infrared sensor, a radiation sensor, or a gas detector.
  • the sensor device 100A may be a combination of those exemplified herein.
  • the sensor device 100A can connect to the Internet through a wireless network.
  • the sensor device 100A transmits sensor data (for example, water level measurement data) to the monitoring center 200 and the disaster monitoring devices 10 (20, 30) via the wireless network and the Internet.
  • sensor data for example, water level measurement data
  • the monitoring center 200 is a facility for monitoring the occurrence of disasters within a monitoring target area, such as a civil engineering office or a management office.
  • a video monitor and an alarm are located in the surveillance center 200 .
  • the monitoring video captured by the monitoring camera 100 is transferred to the monitoring center 200 from the disaster monitoring device 10 (20, 30).
  • Real-time monitoring video may be distributed to the monitoring center 200 from the monitoring camera 100 via the Internet.
  • the monitoring video received from the disaster monitoring device 10 (20, 30) is displayed on the video monitor of the monitoring center 200.
  • the alarm device of the monitoring center 200 receives sensor data from the sensor device 100A.
  • the alarm compares the measured value indicated by the sensor data with a threshold corresponding to the type of sensor data. Then, when the measured value exceeds the threshold, the alarm is activated.
  • the alarm may receive a notification from the sensor device 100A when the measured value indicated by the sensor data exceeds the threshold. In this case, the alarm immediately issues a notification in response to the notification from the sensor device 100A.
  • the person performing the monitoring monitors the disaster risk areas (that is, rivers, forest roads, etc.) shown in the monitoring video while looking at the video monitor.
  • the monitoring executor provides disaster information or warns of the occurrence of a disaster to a disaster prevention organization such as a local government.
  • a video monitor 300 is a display device used by a monitoring assistant.
  • Video monitor 300 is an example of a display device associated with a monitoring assistant.
  • the monitoring assistant is at a location remote from the monitoring center 200 .
  • Surveillance assistants communicate with surveillance practitioners at the surveillance center 200 to support surveillance of disaster risk areas.
  • a supervisory assistant is, for example, a municipal official in charge of directing a disaster prevention organization.
  • the video monitor 300 is connected to the Internet and can communicate with the disaster monitoring equipment 10 (20, 30) and the monitoring center 200. Surveillance images captured by the surveillance camera 100 are transferred to the video monitor 300 from the disaster surveillance device 10 (20, 30).
  • the surveillance video that the disaster monitoring device 10 (20, 30) received from the surveillance camera 100 is stored in the surveillance video recording device 400.
  • the identification information of the monitoring camera 100 that captured the monitoring video is linked to the monitoring video and stored in the monitoring video recording device 400 .
  • the disaster monitoring devices 10, 20, and 30 will be described in Embodiments 1 to 3 below.
  • Embodiment 1 Embodiment 1 will be described with reference to FIGS. 2 and 3.
  • FIG. 1 is a diagrammatic representation of Embodiment 1
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the disaster monitoring device 10. As shown in FIG. As shown in FIG. 2, the disaster monitoring device 10 includes an acquisition unit 11, a selection unit 12, and a transfer unit 13.
  • the acquisition unit 11 acquires information regarding the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within the monitored area.
  • Acquisition unit 11 is an example of acquisition means.
  • Information related to the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within the monitoring area includes information indicating that a disaster has occurred within the monitoring area (e.g., weather warnings) and information indicating that a disaster will occur within the monitoring area. and information indicating what is predicted (eg, earthquake early warning).
  • the acquisition unit 11 receives sensor data (for example, water level measurement data) from the sensor device 100A (FIG. 1) through a wireless network and the Internet.
  • the acquisition unit 11 compares the measured value indicated by the sensor data with a threshold corresponding to the type of sensor data.
  • the acquisition unit 11 acquires that the measured value (for example, the water level) exceeds the first threshold as information related to prediction of the occurrence of a disaster. In addition, the acquisition unit 11 acquires that the measured value exceeds the second threshold, which is larger than the first threshold, as information indicating the occurrence of a disaster.
  • the measured value for example, the water level
  • the acquisition unit 11 notifies the selection unit 12 that it has acquired information on the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within the monitored area.
  • the selection unit 12 selects one or a plurality of monitoring videos from among the monitoring videos monitored by the monitoring executor after information regarding the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within the monitoring target area is acquired.
  • the selection unit 12 is an example of selection means.
  • the selection unit 12 is notified by the acquisition unit 11 that information related to the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within the monitoring target area has been acquired. After receiving the notification from the acquisition unit 11, the selection unit 12 selects one or a plurality of monitoring images from the monitoring images monitored by the monitoring executor.
  • the selection unit 12 selects, from among a plurality of surveillance images monitored by a person who performs surveillance at the monitoring center 200, a surveillance image shot at a location close to the surveillance assistant.
  • the selection unit 12 acquires the identification information of the monitoring camera 100 linked to the monitoring video from the monitoring video recording device 400 (FIG. 1).
  • the selection unit 12 also refers to a map database (not shown) indicating the positions of the surveillance cameras 100 . Then, the selection unit 12 identifies the position of the surveillance camera 100 based on the identification information of the surveillance camera 100 .
  • the selection unit 12 identifies the position of the monitoring assistant (that is, the position of the video monitor 300).
  • the location information of the monitoring assistant may be stored in advance in the map database described above.
  • the selection unit 12 measures the distance from the position of the monitoring assistant to the position of the monitoring camera 100 that captured the monitoring video. Then, the selection unit 12 selects, from among the plurality of surveillance images, the surveillance image captured at the location closest to the position of the supervisory assistant.
  • the selection unit 12 selects a surveillance image shot in an area where disaster prevention weather information is announced, from surveillance images monitored by the surveillance executor.
  • Disaster prevention weather information is forecasts and information related to weather, earthquakes, volcanoes, etc., such as weather warnings, weather advisories, and earthquake early warnings.
  • the selection unit 12 collects disaster prevention weather information published on the Internet.
  • the selection unit 12 identifies an announcement area of disaster prevention weather information.
  • the selection unit 12 selects, from among the plurality of surveillance images, the surveillance images shot within the announcement area of the disaster prevention weather information.
  • the selection unit 12 may select one or a plurality of surveillance images based on the rank (importance) of the surveillance camera 100 or the surveillance images.
  • the selection unit 12 outputs the selected one or more monitoring images to the transfer unit 13 .
  • the transfer unit 13 transfers the selected one or more monitoring images to the monitor assistant and the corresponding display device.
  • the transfer unit 13 is an example of transfer means.
  • the transfer unit 13 receives one or more surveillance images selected by the selection unit 12 from the selection unit 12 .
  • the transfer unit 13 transfers one or more received surveillance images to the video monitor 300 (FIG. 1) used by the surveillance assistant via the Internet.
  • the transfer unit 13 may transmit one or a plurality of monitoring images received from the selection unit 12 to the video monitor 300 used by the monitoring assistant when some condition is satisfied. For example, when the number of surveillance images shot in an area where disaster prevention weather information is announced exceeds a threshold among the surveillance images monitored by the surveillance executor, the transfer unit 13 associates the selected surveillance images with the surveillance assistant. Transfer to display device. This is because, as the number of surveillance images captured in the announcement area of disaster-prevention weather information increases, the person performing surveillance needs to watch many surveillance images, which increases the mental and physical burden.
  • the transfer unit 13 may determine a monitoring assistant candidate suitable for monitoring one or more selected monitoring videos as the monitoring assistant. For example, the transfer unit 13 determines the monitoring assistant according to the priority among a plurality of preset candidates for the monitoring assistant. The order of priority may be determined according to how much burden the monitoring assistant candidate can bear (high burden capacity), such as how small the load currently placed on the monitoring assistant candidate is. .
  • high burden capacity such as how small the load currently placed on the monitoring assistant candidate is.
  • FIG. 3 is a flow chart showing the flow of processing executed by each unit of the disaster monitoring device 10. As shown in FIG.
  • the acquisition unit 11 acquires information related to the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within the monitored area (S1).
  • the acquisition unit 11 notifies the selection unit 12 that the information regarding the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster in the monitored area has been acquired.
  • the selection unit 12 selects one or a plurality of monitoring videos from among the monitoring videos monitored by the monitoring executor (S2). .
  • the selection unit 12 outputs the selected one or more monitoring images to the transfer unit 13 .
  • the transfer unit 13 transfers the selected one or more monitoring images to the monitor assistant and the corresponding display device (S3). Specifically, the transfer unit 13 transfers some of the monitoring images monitored by the monitoring executor to the video monitor 300 (FIG. 1) used by the monitoring assistant.
  • the acquisition unit 11 acquires information regarding the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within a monitoring target area.
  • the selection unit 12 selects one or a plurality of monitoring videos from among the monitoring videos monitored by the monitoring executor after information relating to the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within the monitoring target area is acquired.
  • the transfer unit 13 transfers the selected one or a plurality of monitoring images to the monitor assistant and the corresponding display device.
  • the person performing the monitoring needs to keep watching the surveillance video, which is a heavy physical and mental burden.
  • one or a plurality of monitoring images are selected from the monitoring images monitored by the monitoring executor, and transferred to the display device corresponding to the monitoring assistant.
  • the burden of monitoring based on the monitoring video can be reduced because the monitoring can be shared between the monitoring executor and the monitoring assistant.
  • Embodiment 2 will be described with reference to FIGS. 4 and 5.
  • FIG. 1 components that perform the same processes as the components described in the first embodiment are denoted by the same reference numerals as in the first embodiment, and descriptions of the components are omitted.
  • candidates for monitoring assistants suitable for monitoring one or more selected surveillance videos are selected according to the type of disaster as monitoring assistants.
  • An example of the configuration to be determined will be described.
  • the disaster monitoring system 1 (FIG. 1) is provided with a plurality of video monitors 300 corresponding to the number of candidates for monitoring assistants in response to the fact that there are a plurality of candidates for monitoring assistants.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of the disaster monitoring device 20.
  • the disaster monitoring device 20 includes an acquisition unit 11, a selection unit 12, and a transfer unit 13'.
  • the transfer unit 13' of the disaster monitoring device 20 partially differs from the transfer unit 13 of the disaster monitoring device 10 according to the first embodiment in the details of the processing executed by it. Processing executed by the transfer unit 13' will be described below.
  • the transfer unit 13' transfers one or a plurality of monitoring images selected by the selection unit 12 to the monitor assistant and the corresponding display device. At this time, the transfer unit 13' determines the type of disaster that has occurred or is predicted to occur within the monitored area.
  • the acquisition unit 11 notifies the selection unit 12 that information regarding the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster in the monitoring target area has been acquired, and outputs information indicating the type of disaster to the transfer unit 13'. .
  • the transfer unit 13 ′ receives one or more selected surveillance images from the selection unit 12 in the same way as the transfer unit 13 . Also, the transfer unit 13 ′ receives information indicating the type of disaster from the acquisition unit 11 .
  • the transfer unit 13' determines a monitoring assistant from among multiple monitoring assistant candidates, and transfers the monitoring video selected by the selection unit 12 to the display device corresponding to the determined monitoring assistant.
  • the transfer unit 13' determines a candidate for a monitoring assistant who is away from the monitoring target area as a monitoring assistant.
  • the transfer unit 13' determines a monitoring assistant candidate near the monitoring target area as the monitoring assistant.
  • the identification information of the video monitor 300 used by the monitoring assistant candidate may be stored in advance in the map database described in the first embodiment.
  • the transfer unit 13' can identify the video monitor 300 used by the determined monitoring assistant by referring to the map database.
  • the transfer unit 13' transfers one or a plurality of surveillance images selected by the selection unit 12 to the video monitor 300 (FIG. 1) used by the determined surveillance assistant.
  • the transfer unit 13' transfers information indicating one or a plurality of monitoring images selected by the selection unit 12 together with all of the monitoring images monitored by the monitoring executor to the video monitor 300 used by the monitoring assistant. You may send.
  • the transfer unit 13' displays all of the surveillance images monitored by the surveillance executor on the display screen of the video monitor 300, and surrounds only one or a plurality of surveillance images selected by the selection unit 12 with, for example, a red frame. and so on to highlight.
  • FIG. 5 is a flow chart showing the flow of processing executed by each unit of the disaster monitoring device 20. As shown in FIG.
  • the acquisition unit 11 acquires information regarding the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within the monitored area (S201).
  • the acquisition unit 11 notifies the selection unit 12 that the information regarding the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster in the monitored area has been acquired.
  • the acquisition unit 11 also outputs information indicating the type of disaster to the transfer unit 13'.
  • the selection unit 12 After obtaining the information about the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster in the monitoring target area, the selection unit 12 selects one or a plurality of monitoring images from among the monitoring images monitored by the person who performs the monitoring (S202). . The selection unit 12 outputs the selected one or more monitor images to the transfer unit 13'.
  • the transfer unit 13' determines the type of disaster that has occurred or is predicted to occur based on the information indicating the type of disaster (S203).
  • step S203 the transfer unit 13' classifies the disaster that has occurred or is predicted to occur into one or more types (eg, earthquake, tsunami, storm surge, river flood).
  • the transfer unit 13' classifies the types of disasters into either type A, which includes earthquakes, tsunamis, and storm surges, or type B, which includes river floods (external water floods and inland water floods).
  • the transfer unit 13' determines a candidate for a monitoring assistant who is away from the monitoring target area as a monitoring assistant (S204A). On the other hand, if the disaster is river flooding (type B in S203), the transfer unit 13' determines a monitoring assistant candidate close to the monitoring target area as a monitoring assistant (S204B).
  • the transfer unit 13' transfers the selected one or more monitoring images to the monitor assistant and the corresponding display device (S205). Specifically, the transfer unit 13' transfers some of the monitoring images monitored by the monitoring executor to the video monitor 300 (FIG. 1) used by the monitoring assistant.
  • the acquisition unit 11 acquires information regarding the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within a monitoring target area.
  • the selection unit 12 selects one or a plurality of monitoring videos from among the monitoring videos monitored by the monitoring executor after information relating to the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within the monitoring target area is acquired.
  • the transfer unit 13' transfers the selected one or a plurality of monitor images to the monitor assistant and the corresponding display device.
  • the person performing the monitoring needs to keep watching the surveillance video, which is a heavy physical and mental burden.
  • one or a plurality of monitoring images are selected from the monitoring images monitored by the monitoring executor, and transferred to the display device corresponding to the monitoring assistant.
  • the burden of monitoring based on the monitoring video can be reduced because the monitoring can be shared between the monitoring executor and the monitoring assistant.
  • the transfer unit 13' determines a candidate for a monitoring assistant who is away from the monitoring target area as a monitoring assistant. This is because the further away the monitoring assistant is from the site of the disaster such as an earthquake, the lower the possibility that the monitoring assistant will suffer a secondary disaster.
  • the transfer unit 13' determines a monitoring assistant candidate near the monitoring target area as the monitoring assistant. This is because the closer the monitoring assistant is to the river, the easier it is for the monitoring assistant to respond to the site such as emergency civil engineering work. In this manner, by determining an appropriate monitoring assistant from among multiple monitoring assistant candidates according to the type of disaster, the monitoring assistant can more reliably monitor the occurrence of the disaster.
  • Embodiment 3 will be described with reference to FIG.
  • components that perform the same processes as the components described in the first or second embodiment are given the same reference numerals as those in the first or second embodiment.
  • a description of the constituent elements is omitted.
  • the configuration of the disaster monitoring device 30 according to the third embodiment is the same as the configuration of the disaster monitoring device 20 (FIG. 4) according to the second embodiment.
  • the transferring unit 13' of the disaster monitoring device 30 is different from the transferring unit 13' of the disaster monitoring device 20 according to the second embodiment in part of the processing that is executed.
  • the transfer unit 13' transfers one or more selected monitoring images to the monitor assistant and the corresponding display device. At this time, the transfer unit 13' determines the magnitude of the monitoring load.
  • the acquisition unit 11 notifies the selection unit 12 that information regarding the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster in the monitoring target area has been acquired, and outputs information indicating the type of disaster to the transfer unit 13'. .
  • the transfer unit 13 ′ receives one or more selected surveillance images from the selection unit 12 in the same way as the transfer unit 13 . Also, the transfer unit 13 ′ receives information indicating the type of disaster from the acquisition unit 11 .
  • the transfer unit 13' determines a monitoring assistant from among multiple monitoring assistant candidates, and transfers the monitoring video selected by the selection unit 12 to the display device corresponding to the determined monitoring assistant.
  • the unit 13' transfers the selected surveillance image to the monitor assistant and the corresponding display device.
  • the threshold is set in advance according to the experience, ability, duties, and the like of the monitoring executor.
  • the transfer unit 13' confirms the position of the surveillance camera 100 by referring to the map database described in the first and second embodiments.
  • the transfer unit 13' determines whether or not the monitoring video was shot in the area where the weather-prevention weather information was announced, based on the area where the weather-prevention weather information was announced and the position of the surveillance camera 100.
  • FIG. The transfer unit 13' executes the above determination for each of the monitoring images monitored by the monitoring executor. Based on the above determination result, the transfer unit 13' calculates the number of surveillance images shot in the announcement area of disaster prevention weather information among the surveillance images monitored by the surveillance executor. Triggered by the fact that the number of surveillance images captured in the disaster-prevention weather information announcement area exceeds the threshold value, the transfer unit 13' executes a process of transferring the surveillance images to the monitor assistant and the corresponding display device.
  • FIG. 6 is a flow chart showing the flow of processing executed by each unit of the disaster monitoring device 30. As shown in FIG.
  • the acquisition unit 11 acquires information regarding the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within the monitored area (S301).
  • the acquisition unit 11 notifies the selection unit 12 that the information regarding the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster in the monitored area has been acquired.
  • the acquisition unit 11 also outputs information indicating the type of disaster to the transfer unit 13'.
  • the selection unit 12 After obtaining the information about the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster in the monitoring target area, the selection unit 12 selects one or a plurality of monitoring images from among the monitoring images monitored by the monitoring executor (S302). . The selection unit 12 outputs the selected one or more monitor images to the transfer unit 13'.
  • the transfer unit 13' determines whether or not the number of surveillance images captured in the announcement area of disaster prevention weather information exceeds the threshold (S203).
  • the transfer unit 13' transfers the selected one or more surveillance images to the monitor assistant and the corresponding display device. Transfer (S304). Specifically, the transfer unit 13' transfers some of the monitoring images monitored by the monitoring executor to the video monitor 300 (FIG. 1) used by the monitoring assistant.
  • the acquisition unit 11 acquires information regarding the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within a monitoring target area.
  • the selection unit 12 selects one or a plurality of monitoring videos from among the monitoring videos monitored by the monitoring executor after information relating to the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster within the monitoring target area is acquired.
  • the transfer unit 13' transfers the selected one or a plurality of monitor images to the monitor assistant and the corresponding display device.
  • the person performing the monitoring needs to keep watching the surveillance video, which is a heavy physical and mental burden.
  • one or a plurality of monitoring images are selected from the monitoring images monitored by the monitoring executor, and transferred to the display device corresponding to the monitoring assistant.
  • the burden of monitoring based on the monitoring video can be reduced because the monitoring can be shared between the monitoring executor and the monitoring assistant.
  • the transfer unit 13' selects The monitored video is transferred to the monitor assistant and the corresponding display device.
  • monitoring assistance can be entrusted before the burden of monitoring becomes too large for the experience and ability of the person performing the monitoring.
  • FIG. 7 is a block diagram showing an example of the hardware configuration of the information processing device 900. As shown in FIG. 7
  • the information processing device 900 includes the following configuration as an example.
  • a program 904 that implements the function of each component is stored in advance in, for example, the storage device 905 or the ROM 902, and is loaded into the RAM 903 and executed by the CPU 901 as necessary.
  • the program 904 may be supplied to the CPU 901 via the communication network 909 or may be stored in the recording medium 906 in advance, and the drive device 907 may read the program and supply it to the CPU 901 .
  • the disaster monitoring devices 10, 20, and 30 described in the first to third embodiments are implemented as hardware. Therefore, the same effects as those described in any one of the first to third embodiments can be obtained.
  • a disaster monitoring device comprising a transfer means for transferring one or more selected surveillance images to a monitoring assistant and a corresponding display device.
  • the transfer means is determining the monitoring assistant from among a plurality of monitoring assistant candidates;
  • the disaster monitoring apparatus according to appendix 1 wherein the monitoring video selected by the selecting means is transferred to a display device corresponding to the determined monitoring assistant.
  • Appendix 3 The disaster monitoring apparatus according to appendix 2, wherein the transfer means determines the monitoring assistant according to a predetermined priority among the plurality of candidates for the monitoring assistant.
  • (Appendix 7) The disaster monitoring apparatus according to any one of appendices 1 to 5, wherein the obtaining means obtains information related to prediction of occurrence of the disaster in the monitoring target area from disaster prevention weather information.
  • Appendix 8 The item according to any one of appendices 1 to 5, wherein the selection means selects a surveillance image shot at a location close to the surveillance assistant from among the surveillance images monitored by the surveillance executor. disaster monitoring equipment.
  • the computer obtain information about the occurrence of disasters or predictions of the occurrence of disasters within the monitored area; After obtaining information related to the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster in the monitoring target area, selecting one or more of the monitoring videos monitored by the monitoring executor, A disaster monitoring method for transferring one or more selected monitoring images to a monitor assistant and a corresponding display device.
  • Appendix 12 Obtaining information about the occurrence of disasters or predictions of the occurrence of disasters within a monitored area; Selecting one or a plurality of monitoring videos from among the monitoring videos monitored by the monitoring executor after obtaining information related to the occurrence of a disaster or prediction of the occurrence of a disaster in the monitoring target area;
  • a non-temporary recording medium storing a program for causing a computer to execute a monitoring assistant and transferring the selected one or more monitoring images to a corresponding display device.
  • the present invention can be used, for example, in a disaster monitoring system for monitoring disasters such as river flooding.
  • disaster monitoring system 10 disaster monitoring device 11 acquisition unit 12 selection unit 13 transfer unit 13' transfer unit 20 disaster monitoring device 30 disaster monitoring device 100 monitoring camera 100A sensor device 200 monitoring center 300 video monitor 400 monitoring video recording device

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Abstract

監視映像に基づく監視の負担を低減する。取得部(11)は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得し、選択部(12)は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択し、転送部(13)は、選択した1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する。

Description

災害監視装置、災害監視システム、災害監視方法、および記録媒体
 本発明は、災害監視装置、災害監視システム、災害監視方法、および記録媒体に関し、特に、監視対象地域内における災害の発生を監視する災害監視装置、災害監視方法、および記録媒体に関する。
 関連する技術では、監視カメラやセンサ機器を用いて、災害の発生の監視が行われている。一例では、河川の周辺(例えば、河川敷や堤防の上)に、多数の監視カメラが設置される。それぞれの監視カメラが撮影した監視映像のデータは、無線通信によって、土木事務所や管理事務所等の監視センタへ転送される。
 監視センタ内のビデオモニタには、監視カメラから送信された監視映像が表示される。オペレータは、ビデオモニタに表示される監視映像を見つつ、河川における増水、外水氾濫、内水氾濫、土石流、堤防の決壊、あるいは洪水などの自然災害や、不法投棄などの人災を発見する。特許文献1に記載の監視システムは、監視映像とともに、監視地点を示す地図データを表示装置に表示することにより、オペレータが災害の発生した監視地点を迅速に把握することを可能にしている。
特開平11-102495号公報
 通常、監視センタのビデオモニタには、複数の監視カメラにより撮影された複数の監視映像が一度に表示される。オペレータは、複数の監視映像を長時間にわたって、監視し続ける必要がある。オペレータが自然災害を見逃すことがないように、監視映像に基づく監視の負担を低減するための仕組みが求められている。
 本発明は、上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、監視映像に基づく監視の負担を低減することにある。
 本発明の一態様に係る災害監視装置は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得する取得手段と、前記監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択する選択手段と、選択した前記1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する転送手段とを備えている。
 本発明の一態様に係る災害監視方法では、コンピュータが、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得し、前記監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択し、選択した前記1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する。
 本発明の一態様に係る記録媒体は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得することと、前記監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択することと、選択した前記1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送することとをコンピュータに実行させるためのプログラムを格納している。
 本発明の一態様に係る災害監視システムは、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得する取得手段と、前記監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択する選択手段と、選択した前記1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する転送手段とを備えた災害監視装置と、前記監視映像を撮影した監視カメラと、前記監視映像を保存された監視映像録画装置と、前記監視補助者が使用するビデオモニタとを備えている。
 本発明の一態様によれば、監視映像に基づく監視の負担を低減することができる。
実施形態1~3のいずれかに係る災害監視装置を備えた災害監視システムの構成の一例を概略的に示す図である。 実施形態1に係る災害監視装置の構成を示すブロック図である。 実施形態1に係る災害監視装置の動作を示すフローチャートである。 実施形態2または3に係る災害監視装置の構成を示すブロック図である。 実施形態2に係る災害監視装置の動作を示すフローチャートである。 実施形態3に係る災害監視装置の動作を示すフローチャートである。 実施形態1~3のいずれかに係る災害監視装置のハードウェア構成の一例を示す図である。
 本発明の1または複数の実施形態について、図面を参照しながら、以下で説明する。
 (災害監視システム1)
 図1を参照して、後述する実施形態1~3に係る災害監視装置10,20,30のいずれかを備えた災害監視システム1の構成の一例を、最初に説明する。図1において、「災害監視装置10(20,30)」とは、実施形態1~3に係る災害監視装置10,20,30のいずれかを表す。
 図1に示すように、災害監視システム1は、監視カメラ100、センサ機器100A、監視センタ200、ビデオモニタ300、および監視映像録画装置400を含む。監視映像録画装置400を除いて、災害監視システム1の各構成要素は、複数であってもよい。特に、複数の監視カメラ100および複数のセンサ機器100Aは、監視対象地域内における災害危険区域に、分散して配置されていてもよい。監視対象地域とは、災害監視システム1によって監視されることが指定された地域である。監視対象地域は、例えば、都道府県や市町村などの行政区画に基づいて指定される。
 監視カメラ100は、河川や林道など、監視対象地域内における災害危険区域に設置される。監視カメラ100は、河川や林道などの災害危険区域を撮影して、監視映像のデータを生成する。例えば、監視カメラ100は、一般的な、屋外で使用される用途のビデオカメラである。あるいは、監視カメラ100は、街頭カメラ、防犯カメラ、もしくは、公用車に搭載された車載カメラであってもよい。
 監視カメラ100は、無線ネットワークを通じて、インターネットに接続することができる。監視カメラ100は、無線ネットワークおよびインターネットを通じて、監視映像を、監視カメラ100の識別情報とともに、災害監視装置10(20,30)へ送信する。加えて、リアルタイムの監視映像(ライブビデオ)が、監視カメラ100からウェブ配信されてもよい。
 センサ機器100Aも、河川や林道など、監視対象地域内における災害危険区域に設置される。例えば、センサ機器100Aは、一般的なIoT機器である。センサ機器100Aは、監視カメラ100と一体であってもよい。センサ機器100Aは、例えば、温度センサ、湿度センサ、積雪センサ、光センサ、水位センサ、加速度センサ、ジャイロセンサ、赤外線センサ、放射線センサ、あるいは、ガス検知器である。センサ機器100Aは、ここで例示したものの組合せであってもよい。
 センサ機器100Aは、無線ネットワークを通じて、インターネットに接続することができる。センサ機器100Aは、無線ネットワークおよびインターネットを通じて、センサデータ(例えば、水位の測定値のデータ)を、監視センタ200および災害監視装置10(20,30)へ送信する。
 監視センタ200は、土木事務所や管理事務所等、監視対象地域内における災害の発生を監視するための施設である。監視センタ200には、ビデオモニタおよび警報機(どちらも図示せず)が配置されている。監視センタ200には、災害監視装置10(20,30)から、監視カメラ100が撮影した監視映像が転送される。また、監視センタ200には、監視カメラ100から、インターネットを通じて、リアルタイムの監視映像が配信されてもよい。
 監視センタ200のビデオモニタには、災害監視装置10(20,30)から受信した監視映像が表示される。監視センタ200の警報機は、センサ機器100Aから、センサデータを受信する。警報機は、センサデータが示す測定値と、センサデータの種類に応じた閾値とを比較する。そして、測定値が閾値を超える場合、警報機は発報する。あるいは、警報機は、センサ機器100Aから、センサデータが示す測定値が閾値を超えたときに通知を受信してもよい。この場合、警報機は、センサ機器100Aからの通知に応じて、すぐに発報する。
 監視センタ200では、監視実行者がビデオモニタを見ながら、監視映像に映る災害危険区域(すなわち河川や林道等)を監視している。また、監視実行者は、警報機が発報したとき、自治体等の防災組織へ、災害情報を提供したり、あるいは災害の発生を警告したりする。
 ビデオモニタ300は、監視補助者が使用する表示機器である。ビデオモニタ300は、監視補助者と対応する表示装置の一例である。監視補助者は、監視センタ200から離れた場所にいる。監視補助者は、監視センタ200にいる監視実行者と連絡して、災害危険区域の監視をサポートする。監視補助者は、例えば、防災組織の指揮を担当する自治体の職員である。
 ビデオモニタ300は、インターネットと接続されており、災害監視装置10(20,30)および監視センタ200と通信することができる。ビデオモニタ300には、災害監視装置10(20,30)から、監視カメラ100が撮影した監視映像が転送される。
 監視映像録画装置400には、災害監視装置10(20,30)が監視カメラ100から受信した監視映像が保存される。また、監視映像録画装置400には、監視映像を撮影した監視カメラ100の識別情報が、監視映像に紐づけられて、保存される。
 災害監視装置10,20,30については、後述する実施形態1~3において説明する。
 〔実施形態1〕
 図2~図3を参照して、実施形態1について説明する。
 (災害監視装置10)
 図2を参照して、本実施形態1に係る災害監視装置10の構成を説明する。図2は、災害監視装置10の構成を示すブロック図である。図2に示すように、災害監視装置10は、取得部11、選択部12、および転送部13を備えている。
 取得部11は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得する。取得部11は、取得手段の一例である。監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報は、監視対象地域内において災害が発生したことを示す情報(例えば、気象警報)と、監視対象地域内において災害が発生することが予測されること示す情報(例えば、地震速報)とを少なくとも含む。
 一例では、取得部11は、センサ機器100A(図1)から、無線ネットワークおよびインターネットを通じて、センサデータ(例えば、水位の測定値のデータ)を受信する。取得部11は、センサデータが示す測定値と、センサデータの種類に応じた閾値とを比較する。
 測定値(例えば、水位)が、第1の閾値を超えたことを、取得部11は、災害の発生の予測に関する情報として取得する。また、測定値が、第1の閾値よりも大きい第2の閾値を超えたことを、取得部11は、災害の発生を示す情報として取得する。
 取得部11は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得したことを、選択部12へ通知する。
 選択部12は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択する。選択部12は、選択手段の一例である。
 一例では、選択部12は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得したことを、取得部11から通知される。選択部12は、取得部11から通知を受信したのち、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択する。
 例えば、選択部12は、監視センタ200の監視実行者が監視する複数の監視映像のうち、監視補助者に近い場所で撮影された監視映像を選択する。
 本例では、選択部12は、監視映像録画装置400(図1)から、監視映像に紐づけられた監視カメラ100の識別情報を取得する。また、選択部12は、監視カメラ100の位置を示す地図データベース(図示せず)を参照する。そして、選択部12は、監視カメラ100の識別情報に基づいて、監視カメラ100の位置を特定する。
 次に、選択部12は、監視補助者の位置(すなわちビデオモニタ300の位置)を特定する。監視補助者の位置情報は、上述の地図データベースに予め格納されていてよい。選択部12は、監視補助者の位置から、監視映像を撮影した監視カメラ100の位置までの距離を計測する。そして、選択部12は、複数の監視映像のうち、監視補助者の位置から最も近い場所で撮影された監視映像を選択する。
 他の例では、選択部12は、監視実行者が監視する監視映像のうち、防災気象情報の発表区域で撮影された監視映像を選択する。防災気象情報とは、気象・地震・火山等に関する予報や情報であり、例えば、気象警報、気象注意報、または地震速報である。
 本例では、選択部12は、インターネット上に公開された防災気象情報を収集する。選択部12は、防災気象情報の発表区域を特定する。そして、選択部12は、複数の監視映像のうち、防災気象情報の発表区域内で撮影された監視映像を選択する。なお、選択部12は、監視カメラ100または監視映像のランク(重要度)に基づいて、1または複数の監視映像を選択してもよい。
 選択部12は、選択した1または複数の監視映像を、転送部13へ出力する。
 転送部13は、選択した1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する。転送部13は、転送手段の一例である。
 一例では、転送部13は、選択部12から、選択部12が選択した1または複数の監視映像を受信する。転送部13は、受信した1または複数の監視映像を、インターネットを介して、監視補助者が使用するビデオモニタ300(図1)へ転送する。
 転送部13は、何らかの条件が満たされたとき、選択部12から受信した1または複数の監視映像を、監視補助者が使用するビデオモニタ300へ送信してもよい。例えば、監視実行者が監視する監視映像のうち、防災気象情報の発表区域で撮影された監視映像の数が閾値を超えたとき、転送部13は、選択した監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する。防災気象情報の発表区域で撮影された監視映像の数が増えるほど、監視実行者は、いくつもの監視映像を注視する必要があるので、精神的または身体的な負担が増大するからである。
 なお、監視補助者の候補が複数いる場合、転送部13は、選択した1または複数の監視映像を監視することに適した監視補助者の候補を、監視補助者に決定してもよい。例えば、転送部13は、予め定めた複数人の監視補助者の候補の間での優先順位に従い、前記監視補助者を決定する。この優先順位は、監視補助者の候補に今掛けられている負荷の小ささなど、監視補助者の候補がどれぐらいの負担に耐えられるか(負担能力の高さ)に応じて決められてよい。上記の例以外の1または複数の具体例を、後述する実施形態2および実施形態3において説明する。
 (災害監視装置10の動作)
 図3を参照して、本実施形態1に係る災害監視装置10の動作を説明する。図3は、災害監視装置10の各部が実行する処理の流れを示すフローチャートである。
 図3に示すように、取得部11は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得する(S1)。取得部11は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得したことを、選択部12へ通知する。
 選択部12は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択する(S2)。選択部12は、選択した1または複数の監視映像を、転送部13へ出力する。
 転送部13は、選択した1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する(S3)。具体的には、転送部13は、監視補助者が使用するビデオモニタ300(図1)へ、監視実行者が監視する監視映像のうちのいくつかを転送する。
 以上で、本実施形態1に係る災害監視装置10の動作は終了する。
 (本実施形態の効果)
 本実施形態の構成によれば、取得部11は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得する。選択部12は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択する。転送部13は、選択した1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する。
 監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者は、監視映像を注視し続ける必要があるので、身体的な、また精神的な負担が大きい。このとき、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像が選択され、監視補助者と対応する表示装置へ転送される。これにより、監視実行者と監視補助者との間で、監視を分担することができるため、監視映像に基づく監視の負担を低減することができる。
 〔実施形態2〕
 図4~図5を参照して、実施形態2について説明する。本実施形態2では、前記実施形態1で説明した構成要素と同じ処理を実行する構成要素に対して、前記実施形態1と同じ符号を付して、その構成要素に関する説明を省略する。
 本実施形態2では、監視補助者の候補が複数いる場合において、災害の種類に応じて、選択した1または複数の監視映像を監視することに適した監視補助者の候補を、監視補助者に決定する構成の一例を説明する。
 本実施形態2では、災害監視システム1(図1)は、監視補助者の候補が複数いることに対応して、監視補助者の候補の数に応じて、複数のビデオモニタ300を備えているとする。
 (災害監視装置20)
 図4を参照して、本実施形態2に係る災害監視装置20の構成を説明する。図4は、災害監視装置20の構成を示すブロック図である。図4に示すように、災害監視装置20は、取得部11、選択部12、および転送部13′を備えている。災害監視装置20の転送部13′は、前記実施形態1に係る災害監視装置10の転送部13とは、それが実行する処理の内容が部分的に異なる。以下で、転送部13′が実行する処理を説明する。
 転送部13′は、転送部13と同様に、選択部12が選択した1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する。このとき、転送部13′は、監視対象地域内において発生した、あるいは発生することが予測された災害の種類を判定する。
 取得部11は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得したことを、選択部12へ通知するとともに、災害の種類を示す情報を、転送部13′へ出力する。
 転送部13′は、転送部13と同様に、選択部12から、選択した1または複数の監視映像を受信する。また、転送部13′は、取得部11から、災害の種類を示す情報を受信する。
 転送部13′は、複数人の監視補助者の候補の中から、監視補助者を決定し、選択部12が選択した監視映像を、決定した監視補助者と対応する表示装置へ転送する。
 具体的には、災害が地震、津波、または高潮である場合、転送部13′は、監視対象地域から離れた監視補助者の候補を、監視補助者に決定する。一方、災害が河川氾濫である場合、転送部13′は、監視対象地域に近い監視補助者の候補を、監視補助者に決定する。
 ここで、監視補助者の候補が使用するビデオモニタ300の識別情報は、前記実施形態1で説明した地図データベースに予め格納されていてよい。転送部13′は、地図データベースを参照することによって、決定した監視補助者が使用するビデオモニタ300を特定することができる。
 その後、転送部13′は、決定した監視補助者が使用するビデオモニタ300(図1)へ、選択部12が選択した1または複数の監視映像を転送する。
 (変形例)
 一変形例では、転送部13′は、監視実行者が監視する監視映像の全てとともに、選択部12が選択した1または複数の監視映像を示す情報を、監視補助者が使用するビデオモニタ300へ送信してもよい。転送部13′は、ビデオモニタ300の表示画面上に、監視実行者が監視する監視映像の全てを表示させるとともに、選択部12が選択した1または複数の監視映像のみを、例えば赤枠で囲うなどして、強調表示させる。
 本変形例の構成によれば、選択部12が選択した1または複数の監視映像のみを強調表示させるので、それらの監視映像を監視補助者に注視させることができる。
 (災害監視装置20の動作)
 図5を参照して、本実施形態2に係る災害監視装置20の動作を説明する。図5は、災害監視装置20の各部が実行する処理の流れを示すフローチャートである。
 図5に示すように、取得部11は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得する(S201)。取得部11は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得したことを、選択部12へ通知する。また、取得部11は、災害の種類を示す情報を、転送部13′へ出力する。
 選択部12は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択する(S202)。選択部12は、選択した1または複数の監視映像を、転送部13′へ出力する。
 転送部13′は、災害の種類を示す情報に基づいて、発生した、または発生することが予測された災害の種類を判定する(S203)。
 ステップS203において、転送部13′は、発生した、または発生することが予測された災害を、1または複数の類型(例えば、地震、津波、高潮、河川氾濫)のいずれかに分類する。ここでは、転送部13′は、災害の種類を、地震、津波、および高潮を含む類型Aと、河川氾濫(外水氾濫、内水氾濫)を含む類型Bのどちらか一方に分類する。
 災害が地震、津波、または高潮である場合(S203で類型A)、転送部13′は、監視対象地域から離れた監視補助者の候補を、監視補助者に決定する(S204A)。一方、災害が河川氾濫である場合(S203で類型B)、転送部13′は、監視対象地域に近い監視補助者の候補を、監視補助者に決定する(S204B)。
 転送部13′は、選択した1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する(S205)。具体的には、転送部13′は、監視補助者が使用するビデオモニタ300(図1)へ、監視実行者が監視する監視映像のうちのいくつかを転送する。
 以上で、本実施形態2に係る災害監視装置20の動作は終了する。
 (本実施形態の効果)
 本実施形態の構成によれば、取得部11は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得する。選択部12は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択する。転送部13′は、選択した1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する。
 監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者は、監視映像を注視し続ける必要があるので、身体的な、また精神的な負担が大きい。このとき、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像が選択され、監視補助者と対応する表示装置へ転送される。これにより、監視実行者と監視補助者との間で、監視を分担することができるため、監視映像に基づく監視の負担を低減することができる。
 さらに、本実施形態の構成によれば、災害が地震、津波、または高潮である場合、転送部13′は、監視対象地域から離れた監視補助者の候補を、監視補助者に決定する。監視補助者が地震等の災害の現場から離れているほど、監視補助者が二次災害を受ける可能性が低いからである。一方、災害が河川氾濫である場合、転送部13′は、監視対象地域に近い監視補助者の候補を、監視補助者に決定する。監視補助者が河川から近いほど、監視補助者が緊急の土木作業等の現場対応をしやすいからである。このように、災害の種類に応じて、複数の監視補助者の候補の中から、適切な監視補助者を決定することで、監視補助者が災害の発生をより確実に監視することができる。
 〔実施形態3〕
 図6を参照して、実施形態3について説明する。本実施形態3では、前記実施形態1または前記実施形態2で説明した構成要素と同じ処理を実行する構成要素に対して、前記実施形態1または前記実施形態2と同じ符号を付して、その構成要素に関する説明を省略する。
 本実施形態3では、監視補助者へ委託する条件を規定する構成の一例を説明する。
 (災害監視装置30)
 本実施形態3に係る災害監視装置30の構成は、前記実施形態2に係る災害監視装置20(図4)の構成と同じである。ただし、災害監視装置30の転送部13´は、前記実施形態2に係る災害監視装置20の転送部13′とは、その実行する処理の内容の一部が異なる。
 転送部13′は、転送部13と同様に、選択した1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する。このとき、転送部13′は、監視の負担の大きさを判定する。
 取得部11は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得したことを、選択部12へ通知するとともに、災害の種類を示す情報を、転送部13′へ出力する。
 転送部13′は、転送部13と同様に、選択部12から、選択した1または複数の監視映像を受信する。また、転送部13′は、取得部11から、災害の種類を示す情報を受信する。
 転送部13′は、複数人の監視補助者の候補の中から、監視補助者を決定し、選択部12が選択した監視映像を、決定した監視補助者と対応する表示装置へ転送する。
 具体的には、監視実行者が監視する監視映像のうち、防災気象情報(気象警報、気象注意報、地震速報など)の発表区域で撮影された監視映像の数が閾値を超えたとき、転送部13′は、選択した監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する。閾値は監視実行者の経験、能力、職務などに応じて、予め設定される。
 例えば、転送部13′は、前記実施形態1、2において説明した地図データベースを参照して、監視カメラ100の位置を確認する。転送部13′は、防災気象情報の発表区域と、監視カメラ100の位置とに基づいて、監視映像が防災気象情報の発表区域で撮影されたものかどうかを判定する。監視実行者が監視する監視映像の各々について、転送部13′は、上記の判定を実行する。上記の判定結果に基づいて、転送部13′は、監視実行者が監視する監視映像のうち、防災気象情報の発表区域で撮影された監視映像の数を計算する。防災気象情報の発表区域で撮影された監視映像の数が閾値を超えたことをトリガとして、転送部13′は、監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する処理を実行する。
 (災害監視装置30の動作)
 図6を参照して、本実施形態3に係る災害監視装置30の動作を説明する。図6は、災害監視装置30の各部が実行する処理の流れを示すフローチャートである。
 図6に示すように、取得部11は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得する(S301)。取得部11は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得したことを、選択部12へ通知する。また、取得部11は、災害の種類を示す情報を、転送部13′へ出力する。
 選択部12は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択する(S302)。選択部12は、選択した1または複数の監視映像を、転送部13′へ出力する。
 転送部13′は、防災気象情報の発表区域で撮影された監視映像の数が閾値を超えたかどうかを判定する(S203)。
 防災気象情報の発表区域で撮影された監視映像の数が閾値を超えた場合(S203でYes)、転送部13′は、選択した1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する(S304)。具体的には、転送部13′は、監視補助者が使用するビデオモニタ300(図1)へ、監視実行者が監視する監視映像のうちのいくつかを転送する。
 以上で、本実施形態3に係る災害監視装置30の動作は終了する。
 (本実施形態の効果)
 本実施形態の構成によれば、取得部11は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得する。選択部12は、監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択する。転送部13′は、選択した1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する。
 監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者は、監視映像を注視し続ける必要があるので、身体的な、また精神的な負担が大きい。このとき、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像が選択され、監視補助者と対応する表示装置へ転送される。これにより、監視実行者と監視補助者との間で、監視を分担することができるため、監視映像に基づく監視の負担を低減することができる。
 さらに、本実施形態の構成によれば、監視実行者が監視する監視映像のうち、防災気象情報の発表区域で撮影された監視映像の数が閾値を超えたとき、転送部13′は、選択した監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する。これにより、監視の負担が監視実行者の経験や能力等に対して大きくなりすぎないうちに、監視の補助を委託することができる。
 (ハードウェア構成について)
 前記実施形態1~3で説明した災害監視装置10,20,30の各構成要素は、機能単位のブロックを示している。これらの構成要素の一部又は全部は、例えば図7に示すような情報処理装置900により実現される。図7は、情報処理装置900のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。
 図7に示すように、情報処理装置900は、一例として、以下のような構成を含む。
 ・CPU(Central Processing Unit)901
  ・ROM(Read Only Memory)902
  ・RAM(Random Access Memory)903
  ・RAM903にロードされるプログラム904
  ・プログラム904を格納する記憶装置905
  ・記録媒体906の読み書きを行うドライブ装置907
  ・通信ネットワーク909と接続する通信インタフェース908
  ・データの入出力を行う入出力インタフェース910
  ・各構成要素を接続するバス911
 前記実施形態1~3で説明した災害監視装置10,20,30の各構成要素は、これらの機能を実現するプログラム904をCPU901が読み込んで実行することで実現される。各構成要素の機能を実現するプログラム904は、例えば、予め記憶装置905やROM902に格納されており、必要に応じてCPU901がRAM903にロードして実行される。なお、プログラム904は、通信ネットワーク909を介してCPU901に供給されてもよいし、予め記録媒体906に格納されており、ドライブ装置907が当該プログラムを読み出してCPU901に供給してもよい。
 上記の構成によれば、前記実施形態1~3において説明した災害監視装置10,20,30が、ハードウェアとして実現される。したがって、前記実施形態1~3のいずれかにおいて説明した効果と同様の効果を奏することができる。
 〔付記〕
 本発明の一態様は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下に限定されない。
 (付記1)
 監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得する取得手段と、
 前記監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択する選択手段と、
 選択した前記1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する転送手段とを備えた
 災害監視装置。
 (付記2)
 前記転送手段は、
  複数人の監視補助者の候補の中から、前記監視補助者を決定し、
  前記選択手段が選択した前記監視映像を、決定した前記監視補助者と対応する表示装置へ転送する
 ことを特徴とする付記1に記載の災害監視装置。
 (付記3)
 前記転送手段は、前記複数人の監視補助者の候補の間で予め定めた優先順位に従い、前記監視補助者を決定する
 ことを特徴とする付記2に記載の災害監視装置。
 (付記4)
 前記災害が地震、津波、または高潮である場合、
 前記転送手段は、前記監視対象地域から離れた監視補助者の候補を、前記監視補助者に決定する
 ことを特徴とする付記1に記載の災害監視装置。
 (付記5)
 前記災害が河川氾濫である場合、
 前記転送手段は、前記監視対象地域に近い監視補助者の候補を、 前記監視補助者に決定する
 ことを特徴とする付記1に記載の災害監視装置。
 (付記6)
 前記取得手段は、前記監視対象地域内に設置されたセンサ機器により、前記監視対象地域内における前記災害の発生または前記災害の発生の予測に関する情報を取得する
 ことを特徴とする付記1から5のいずれか1項に記載の災害監視装置。
 (付記7)
 前記取得手段は、防災気象情報から、前記監視対象地域内における前記災害の発生の予測に関する情報を取得する
 ことを特徴とする付記1から5のいずれか1項に記載の災害監視装置。
 (付記8)
 前記選択手段は、前記監視実行者が監視する前記監視映像のうち、前記監視補助者に近い場所で撮影された監視映像を選択する
 ことを特徴とする付記1から5のいずれか1項に記載の災害監視装置。
 (付記9)
 前記選択手段は、前記監視実行者が監視する前記監視映像のうち、防災気象情報の発表区域で撮影された監視映像を選択する
 ことを特徴とする付記1から5のいずれか1項に記載の災害監視装置。
 (付記10)
 前記監視実行者が監視する前記監視映像のうち、防災気象情報の発表区域で撮影された監視映像の数が閾値を超えたとき、前記転送手段は、選択した前記監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する
 ことを特徴とする付記1から5のいずれか1項に記載の災害監視装置。
 (付記11)
 コンピュータが、
 監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得し、
 前記監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択し、
 選択した前記1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する
 災害監視方法。
 (付記12)
 監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得することと、
 前記監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択することと、
 選択した前記1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送することと
をコンピュータに実行させるためのプログラムを格納した、一時的でない記録媒体。
 (付記13)
  監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得する取得手段と、
  前記監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択する選択手段と、
  選択した前記1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する転送手段とを備えた
 災害監視装置と、
 前記監視映像を撮影した監視カメラと、
 前記監視映像を保存された監視映像録画装置と、
 前記監視補助者が使用するビデオモニタと
を備えた災害監視システム。
 以上、実施形態(及び実施例)を参照して本願発明を説明したが、本願発明は上記実施形態(及び実施例)に限定されるものではない。上記実施形態(及び実施例)の構成や詳細には、本願発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な変更をすることができる。
 本発明は、例えば、河川氾濫等の災害を監視するための災害監視システムに利用することができる。
   1 災害監視システム
  10 災害監視装置
  11 取得部
  12 選択部
  13 転送部
 13′ 転送部
  20 災害監視装置
  30 災害監視装置
 100 監視カメラ
100A センサ機器
 200 監視センタ
 300 ビデオモニタ
 400 監視映像録画装置

Claims (13)

  1.  監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得する取得手段と、
     前記監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択する選択手段と、
     選択した前記1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する転送手段とを備えた
     災害監視装置。
  2.  前記転送手段は、
      複数人の監視補助者の候補の中から、前記監視補助者を決定し、
      前記選択手段が選択した前記監視映像を、決定した前記監視補助者と対応する表示装置へ転送する
     ことを特徴とする請求項1に記載の災害監視装置。
  3.  前記転送手段は、前記複数人の監視補助者の候補の間で予め定めた優先順位に従い、前記監視補助者を決定する
     ことを特徴とする請求項2に記載の災害監視装置。
  4.  前記災害が地震、津波、または高潮である場合、
     前記転送手段は、前記監視対象地域から離れた監視補助者の候補を、前記監視補助者に決定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の災害監視装置。
  5.  前記災害が河川氾濫である場合、
     前記転送手段は、前記監視対象地域に近い監視補助者の候補を、 前記監視補助者に決定する
     ことを特徴とする請求項1に記載の災害監視装置。
  6.  前記取得手段は、前記監視対象地域内に設置されたセンサ機器により、前記監視対象地域内における前記災害の発生または前記災害の発生の予測に関する情報を取得する
     ことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の災害監視装置。
  7.  前記取得手段は、防災気象情報から、前記監視対象地域内における前記災害の発生の予測に関する情報を取得する
     ことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の災害監視装置。
  8.  前記選択手段は、前記監視実行者が監視する前記監視映像のうち、前記監視補助者に近い場所で撮影された監視映像を選択する
     ことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の災害監視装置。
  9.  前記選択手段は、前記監視実行者が監視する前記監視映像のうち、防災気象情報の発表区域で撮影された監視映像を選択する
     ことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の災害監視装置。
  10.  前記監視実行者が監視する前記監視映像のうち、防災気象情報の発表区域で撮影された監視映像の数が閾値を超えたとき、前記転送手段は、選択した前記監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する
     ことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の災害監視装置。
  11.  コンピュータが、
     監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得し、
     前記監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択し、
     選択した前記1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する
     災害監視方法。
  12.  監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得することと、
     前記監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択することと、
     選択した前記1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送することと
    をコンピュータに実行させるためのプログラムを格納した、一時的でない記録媒体。
  13.   監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報を取得する取得手段と、
      前記監視対象地域内における災害の発生または災害の発生の予測に関する情報が取得された後、監視実行者が監視する監視映像のうち、1または複数の監視映像を選択する選択手段と、
      選択した前記1または複数の監視映像を監視補助者と対応する表示装置へ転送する転送手段とを備えた
     災害監視装置と、
     前記監視映像を撮影した監視カメラと、
     前記監視映像を保存された監視映像録画装置と、
     前記監視補助者が使用するビデオモニタと
    を備えた災害監視システム。
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