WO2023210315A1 - プログラム、方法、情報処理装置、システム - Google Patents

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WO2023210315A1
WO2023210315A1 PCT/JP2023/014481 JP2023014481W WO2023210315A1 WO 2023210315 A1 WO2023210315 A1 WO 2023210315A1 JP 2023014481 W JP2023014481 W JP 2023014481W WO 2023210315 A1 WO2023210315 A1 WO 2023210315A1
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WO
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water
amount
source
distribution
usage
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Application number
PCT/JP2023/014481
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English (en)
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学 西尾
遼二 田井
Original Assignee
Wota株式会社
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Publication date
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    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03BINSTALLATIONS OR METHODS FOR OBTAINING, COLLECTING, OR DISTRIBUTING WATER
    • E03B1/00Methods or layout of installations for water supply
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03BINSTALLATIONS OR METHODS FOR OBTAINING, COLLECTING, OR DISTRIBUTING WATER
    • E03B3/00Methods or installations for obtaining or collecting drinking water or tap water
    • E03B3/02Methods or installations for obtaining or collecting drinking water or tap water from rain-water
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E03WATER SUPPLY; SEWERAGE
    • E03BINSTALLATIONS OR METHODS FOR OBTAINING, COLLECTING, OR DISTRIBUTING WATER
    • E03B3/00Methods or installations for obtaining or collecting drinking water or tap water
    • E03B3/06Methods or installations for obtaining or collecting drinking water or tap water from underground
    • E03B3/08Obtaining and confining water by means of wells
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/06Energy or water supply

Definitions

  • the present disclosure relates to a program, a method, an information processing device, and a system.
  • Patent Document 1 proposes a technique for reducing the use of tap water by efficiently using rainwater even though the tap water is still running.
  • the purpose of the present disclosure is to provide water to consumers at an appropriate cost while meeting demand in areas where water service is not available.
  • the program instructs the processor to estimate the amount of water used by the customer in a predetermined period based on the past amount of water used by the customer, and purify the water obtained from the water source while satisfying the estimated amount of usage.
  • the step of determining the allocation of water obtained from a water source and the supplied water is performed so that the cost based on the cost of water and the price based on the price of artificially supplied supplied water is minimized.
  • water can be provided to consumers at an appropriate cost while meeting demand in areas where water service is not available.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the overall configuration of a system 1.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a configuration example of the terminal device 10 shown in FIG. 1.
  • FIG. 2 is a diagram showing an example of a functional configuration of a control device 20.
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a functional configuration of a server 60.
  • FIG. 3 is a diagram showing the data structure of a contractor information table 2021.
  • FIG. 3 is a diagram showing the data structure of a usage information table 2022.
  • FIG. 3 is a diagram showing the data structure of a device information table 2023.
  • FIG. 3 is a diagram showing a data structure of a sensor information table 2024.
  • FIG. 3 is a diagram showing a data structure of a measurement information table 2025.
  • FIG. 3 is a diagram showing the data structure of a maintenance log table 2026.
  • FIG. It is a diagram showing the data structure of a supply water information table 2027.
  • 3 is a diagram showing the data structure of an environment information table 2028.
  • FIG. It is a diagram showing the data structure of a fee calculation table 20211.
  • 2 is a flowchart illustrating an example of an operation when the control device 20 shown in FIG. 1 determines water distribution.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing an example of water distribution displayed on a terminal device 10 held by a contractor.
  • 2 is a flowchart illustrating an example of an operation when the control device 20 shown in FIG. 1 sets a control schedule.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the overall configuration of the system 1 when it has a third water treatment path 70.
  • FIG. It is a block diagram showing an example of the whole composition of system 1 in the case of having water purification equipment 80 which circulates wastewater.
  • FIG. 2 is a block diagram showing an example of the overall configuration of the system 1 when it has a water storage tank 81 for storing circulating water purified by a water purification facility 80.
  • FIG. It is a block diagram showing an example of the whole composition of system 1 when water storage tank 51 is installed for one consumer. It is a block diagram showing an example of the whole composition of system 1 when water storage tank 51 is installed for one consumer. It is a block diagram showing an example of the whole composition of system 1 when water storage tank 51 is installed for one consumer. It is a block diagram showing an example of the whole composition of system 1 when water storage tank 51 is installed for one consumer.
  • 2 is a block diagram showing the basic hardware configuration of a computer 90.
  • the system 1 determines the optimal distribution of water taken from at least one water source and clean water conveyed from a predetermined supply source.
  • System 1 stores the water acquired in the determined distribution in a water tank.
  • System 1 supplies stored water to consumers.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an example of the overall configuration of the system 1.
  • the system 1 shown in FIG. 1 includes, for example, a terminal device 10, a control device 20, a first water treatment route 30, a second water treatment route 40, a water tank 51, and a server 60.
  • the terminal device 10, the control device 20, the first water treatment route 30, the second water treatment route 40, the water tank 51, and the server 60 are communicably connected via a network, for example.
  • FIG. 1 shows an example in which the system 1 includes one terminal device 10, the number of terminal devices 10 included in the system 1 is not limited to one.
  • the terminal device 10 is, for example, a terminal owned by a consumer.
  • the terminal device 10 included in the system 1 may be owned by each customer included in the village. That is, the number of terminal devices 10 included in the system 1 may be two or more.
  • FIG. 1 an example is shown in which the system 1 manages water supply to one village.
  • the water supply managed by the system 1 is not limited to one village.
  • System 1 may manage the supply of water to multiple settlements.
  • a collection of multiple devices may be one server. How to allocate the multiple functions required to realize the server 60 according to this embodiment to one or more pieces of hardware will be determined based on the processing capacity of each piece of hardware and/or the specifications required of the server 60. It can be determined as appropriate. Further, the server 60 may be integrated with the control device 20.
  • the terminal device 10 shown in FIG. 1 is an information processing device operated by a customer belonging to a village.
  • the terminal device 10 is realized by, for example, a mobile terminal such as a smartphone or a tablet.
  • the terminal device 10 may be a stationary PC (Personal Computer) or a laptop PC.
  • the terminal device 10 may be a wearable terminal such as an HMD (Head Mount Display) or a wristwatch type terminal.
  • the terminal device 10 may be a dedicated terminal.
  • the control device 20 is, for example, an information processing device that controls the supply of water in a village. Specifically, the control device 20 collects information on devices that constitute the first water treatment route 30, for example. For example, the control device 20 collects information on the devices that constitute the second water treatment route 40. The control device 20 collects information about the water tank 51, for example.
  • the control device 20 determines water distribution based on the collected information. For example, the control device 20 determines whether surface water, rainwater, etc. Determine the allocation of water (artificially supplied water, hereinafter referred to as supplied water).
  • control device 20 controls the equipment constituting the first water treatment route 30 or the equipment constituting the second water treatment route 40 according to the determined distribution, and controls the equipment constituting the first water treatment route 30 or the second water treatment route 40.
  • the water in the path 40 is supplied to the water tank 51.
  • the control device 20 orders the delivery of supply water to an entity that provides a service for delivering clean water, according to the determined distribution.
  • the control device 20 transmits information regarding the water to be supplied to the terminal device 10.
  • the control device 20 may transmit information in response to a request from the terminal device 10, or may transmit information at a predetermined timing.
  • the first water treatment route 30 represents, for example, a route for water taken from a first water source.
  • the first water treatment route 30 represents, for example, a route for taking water from surface water such as a river.
  • the first water treatment route 30 includes a water tank 31 , a pump 32 , a turbidifier 33 , and a filter 34 .
  • the water tank 31 is a tank that stores water taken from surface water.
  • a plurality of sensors are installed in the water tank 31 so that the situation of the water tank 31 can be grasped.
  • a flow rate sensor that measures the flow rate of water flowing into the water tank 31 is installed at the inlet of the water tank 31 .
  • a flow rate sensor that measures the flow rate of water sent out from the water tank 31 is installed at the outlet of the water tank 31 .
  • a water level sensor is installed in the water tank 31 to measure the level of water stored in the water tank 31 .
  • the pump 32 is operated under the control of the control device 20 and sends water stored in the water tank 31 to the deturbator 33.
  • the turbidifier 33 removes predetermined particles from the supplied water.
  • the turbidifier 33 removes iron rust, turbidity, sand, etc. from the water sent out by the pump 32.
  • the turbidity device 33 may be arranged not at the rear stage of the pump but at the front stage, or at both the front stage and the rear stage of the pump.
  • a sensor is installed in the turbidity device 33 so as to be able to detect the state of deterioration of the turbidity device 33.
  • a sensor is installed at the front end, rear stage, or both of the deturbator 33 to sense at least one of the following.
  • ⁇ pH redox potential, alkalinity, ion concentration, hardness, electrical conductivity ⁇ Turbidity, temperature, color, viscosity, dissolved oxygen ⁇ Odor, ammonia nitrogen, nitrate nitrogen, nitrite nitrogen, total nitrogen, Residual chlorine, total phosphorus, total organic carbon, total inorganic carbon, total trihalomethane - Microbial sensor detection results, chemical oxygen demand, biological oxygen demand - Cyanide, mercury, oil, surfactant - Optical sensor detection Results, detection results of TDS (Total Dissolved Solids) sensor ⁇ Mass spectrometry results, fine particles, zeta potential, surface potential
  • the filter 34 has a predetermined filter and removes solid content, water pollution components, etc. from the supplied water.
  • the filter provided in the filter 34 is, for example, an activated carbon filter, a thread-wound filter, a sediment filter, an MF (microfiltration membrane), a UF (ultrafiltration membrane), an NF (nanofiltration membrane), an FO (forward osmosis membrane), It is at least one of a ceramic filter, an ion exchange filter, and a metal membrane.
  • a sensor is installed in the filter 34 so that the deterioration state of the filter 34 can be detected. For example, a sensor that senses at least one of the above is installed at the front end, rear stage, or both of the filter 34. The filter is replaced when deterioration exceeds a predetermined level.
  • a reverse osmosis membrane which is an example of a cross-flow type filtration membrane
  • a cross-flow type filtration membrane is a type of filtration that creates a flow parallel to the membrane surface to prevent suspended solids and colloids in the wastewater supplied to the membrane from accumulating on the membrane surface.
  • a cross-flow type filtration membrane refers to a membrane that performs filtration by pumping wastewater at a pressure higher than the osmotic pressure of the membrane.
  • the filter 34 may employ a dead-end type (total filtration type) filtration membrane. The dead-end type filters the entire amount of water supplied by the membrane.
  • the second water treatment route 40 represents, for example, a route for water taken from a second water source.
  • the second water treatment route 40 represents, for example, a route for taking water from rainwater.
  • the second water treatment route 40 includes a rainwater tank 41 and water purification equipment 42 .
  • the rainwater tank 41 is a tank that stores rainwater.
  • a plurality of sensors are installed in the rainwater tank 41 so that the situation of the rainwater tank 41 can be grasped.
  • the rainwater tank 41 is equipped with a water level sensor that measures the level of water stored in the rainwater tank 41 .
  • a flow rate sensor is installed at the outlet of the rainwater tank 41 to measure the flow rate of water sent out from the rainwater tank 41.
  • the water purification equipment 42 is equipment for purifying rainwater.
  • the water purification equipment 42 includes, for example, a pump, a filter, and the like.
  • a pump sends rainwater stored in a rainwater tank 41 to a filter.
  • the filter filters impurities such as dust contained in the rainwater sent out by the pump, for example.
  • the filter used in the filter is, for example, any of the filters mentioned above.
  • a sensor is installed in the water purification equipment 42 so as to be able to detect the state of deterioration of the filter. For example, a sensor that senses at least one of the above is installed at the front end, rear stage, or both of the filter. The filter is replaced when deterioration exceeds a predetermined level.
  • the water tank 51 is a tank that stores water to be supplied to consumers.
  • the water tank 51 stores water supplied from the first water treatment path 30.
  • the water tank 51 stores water supplied from the second water treatment route 40.
  • the water tank 51 stores the supply water transported by the transport vehicle M1.
  • Transport vehicle M1 transports water ordered by control device 20.
  • the water tank 51 supplies stored water to consumers belonging to the village under control from the control device 20 .
  • a plurality of sensors are installed in the water tank 51 so that the situation of the water tank 51 can be grasped.
  • a flow rate sensor that measures the flow rate of water flowing into the water tank 51 is installed at the inlet of the water tank 51.
  • a flow rate sensor is installed at the outlet of the water tank 51 to measure the flow rate of water supplied from the water tank 51 to consumers.
  • a water level sensor is installed in the water tank 51 to measure the level of water stored in the water tank 51.
  • the server 60 is, for example, an information processing device that controls the control device 20.
  • the server 60 collects information from the control device 20 and manages the collected information in a reusable format.
  • the server 60 collects information on various management quantities such as rainfall, water level, flow rate, water quality, groundwater level, groundwater quality, snow depth, dams, etc. at the source of surface water to be obtained; Obtain weather information and power usage information in the vicinity of System 1.
  • the server 60 generates a learned model using the information it manages.
  • the server 60 transmits the generated trained model to the control device 20.
  • Each information processing device is composed of a computer equipped with an arithmetic unit and a storage device.
  • the basic hardware configuration of the computer and the basic functional configuration of the computer realized by the hardware configuration will be described later.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of the terminal device 10 shown in FIG. 1.
  • the terminal device 10 includes a communication section 120, an input device 13, an output device 14, an audio processing section 17, a microphone 171, a speaker 172, a camera 161, and a position information sensor 150. , a storage section 180, and a control section 190.
  • Each block included in the terminal device 10 is electrically connected by, for example, a bus or the like.
  • the communication unit 120 performs processing such as modulation/demodulation processing for the terminal device 10 to communicate with other devices.
  • the communication unit 120 performs transmission processing on the signal generated by the control unit 190, and transmits the signal to the outside (for example, the control device 20).
  • the communication unit 120 performs reception processing on a signal received from the outside, and outputs the signal to the control unit 190.
  • the input device 13 is a device for a user operating the terminal device 10 to input instructions or information.
  • the input device 13 is realized, for example, by a touch-sensitive device 131, etc., into which an instruction is input by touching an operation surface.
  • the terminal device 10 is a PC or the like
  • the input device 13 may be realized by a reader, a keyboard, a mouse, or the like.
  • the input device 13 converts an instruction input from a user into an electrical signal, and outputs the electrical signal to the control unit 190.
  • the input device 13 may include, for example, a reception port that receives electrical signals input from an external input device.
  • the output device 14 is a device for presenting information to a user operating the terminal device 10.
  • the output device 14 is realized by, for example, a display 141 or the like.
  • the display 141 displays data according to the control of the control unit 190.
  • the display 141 is realized by, for example, an LCD (Liquid Crystal Display), an organic EL (Electro-Luminescence) display, or the like.
  • the audio processing unit 17 performs, for example, digital-to-analog conversion processing on audio signals.
  • the audio processing unit 17 converts the signal provided from the microphone 171 into a digital signal, and provides the converted signal to the control unit 190. Furthermore, the audio processing section 17 provides an audio signal to the speaker 172.
  • the audio processing unit 17 is realized, for example, by a processor for audio processing.
  • the microphone 171 receives a voice input and provides a voice signal corresponding to the voice input to the voice processing unit 17.
  • the speaker 172 converts the audio signal provided from the audio processing unit 17 into audio and outputs the audio to the outside of the terminal device 10 .
  • the camera 161 is a device that receives light with a light receiving element and outputs it as a photographic signal.
  • the position information sensor 150 is a sensor that detects the position of the terminal device 10, and is, for example, a GPS (Global Positioning System) module.
  • a GPS module is a receiving device used in a satellite positioning system.
  • the satellite positioning system receives signals from at least three or four satellites, and detects the current position of the terminal device 10 equipped with a GPS module based on the received signals.
  • the location information sensor 150 may detect the current location of the terminal device 10 from the location of a wireless base station to which the terminal device 10 connects.
  • the storage unit 180 is realized by, for example, the memory 15 and the storage 16, and stores data and programs used by the terminal device 10.
  • the storage unit 180 stores user information 181, for example.
  • the user information 181 includes, for example, information about the user who uses the terminal device 10.
  • the information about the user includes, for example, the user's contract name, address, contact information, contract start date, contract details, and the like.
  • the control unit 190 is realized by the processor 19 reading a program stored in the storage unit 180 and executing instructions included in the program.
  • the control unit 190 controls the operation of the terminal device 10.
  • the control unit 190 functions as an operation reception unit 191, a transmission/reception unit 192, and a presentation control unit 193 by operating according to a program.
  • the operation reception unit 191 performs processing for accepting instructions or information input from the input device 13. Specifically, for example, the operation reception unit 191 receives instructions or information input from the touch-sensitive device 131 or the like.
  • the operation reception unit 191 receives voice instructions input from the microphone 171. Specifically, for example, the operation reception unit 191 receives an audio signal input from the microphone 171 and converted into a digital signal by the audio processing unit 17. The operation reception unit 191 obtains an instruction from the user by, for example, analyzing the received audio signal and extracting a predetermined noun.
  • the transmitting/receiving unit 192 performs processing for the terminal device 10 to transmit and receive data with an external device such as the control device 20 according to a communication protocol.
  • the transmitting/receiving unit 192 receives information regarding supplied water from the control device 20.
  • the transmitter/receiver 192 receives information from the control device 20 such as the cumulative amount of charges for water used during a predetermined period, charges per unit amount of water used, and set water allocation. Receive.
  • the transmitting/receiving unit 192 transmits a request or information input by a user to the control device 20.
  • the transmitting/receiving unit 192 may receive information regarding the water source of the system 1, surrounding environment information, weather information, etc. from a predetermined information source based on the position information acquired by the position information sensor 150.
  • the transmitter/receiver 192 may acquire various information from the server 60 based on location information.
  • the presentation control unit 193 controls the output device 14 in order to present the information provided by the control device 20 to the user. Specifically, for example, the presentation control unit 193 causes the display 141 to display information regarding water transmitted from the control device 20. Furthermore, the presentation control unit 193 causes the speaker 172 to output the information transmitted from the control device 20 .
  • FIG. 3 is a diagram showing an example of a functional configuration of the control device 20. As shown in FIG. As shown in FIG. 3, the control device 20 functions as a communication section 201, a storage section 202, and a control section 203.
  • the communication unit 201 performs processing for the control device 20 to communicate with external devices.
  • the storage unit 202 includes, for example, a contractor information table 2021, a usage information table 2022, a device information table 2023, a sensor information table 2024, a measurement information table 2025, a maintenance log table 2026, and a supply water information table 2027. , an environment information table 2028, a fee calculation table 20211, a learned model 2029, a control schedule 20210, and the like.
  • the contractor information table 2021 is a table that stores information about contractors.
  • the usage information table 2022 is a table that stores information regarding water used by the contractor.
  • the device information table 2023 is a table that stores information regarding devices used in the system 1.
  • the sensor information table 2024 is a table that stores information regarding sensors used in the system 1.
  • the measurement information table 2025 is a table that stores information measured by the sensor.
  • the maintenance log table 2026 is a table that stores information regarding device maintenance.
  • the supplied water information table 2027 is a table that stores information regarding supplied water.
  • the environment information table 2028 is a table that stores information regarding the environment in which the system 1 is used.
  • the fee calculation table 20211 is a table that stores information for calculating water usage fees in the village.
  • the charge calculation table 20211 is a table that uses a period as a key and has columns for supply water charge, maintenance cost, and usage charge.
  • the supplied water charge is an item that stores the charge for supplied water.
  • Maintenance cost is an item that stores charges based on maintenance cost.
  • the usage fee is an item that stores the fee calculated based on the sum of the supplied water fee and the maintenance cost.
  • the learned model 2029 is, for example, a model for providing water in an amount according to the demand to a consumer at an appropriate rate.
  • the learned model 2029 is stored in advance when the control device 20 provides a service.
  • the trained model 2029 is generated by having a machine learning model perform machine learning according to a model learning program.
  • the trained model 2029 is, for example, a composite function with parameters that is a composite of multiple functions.
  • a parameterized composite function is defined by a combination of multiple tunable functions and parameters.
  • the trained model according to this embodiment may be any parameterized composite function that satisfies the above requirements.
  • the parameterized synthesis function may be a linear relationship between each layer using a weight matrix, a nonlinear relationship using an activation function in each layer, etc. defined as a combination of relationship (or linear relationship) and bias.
  • the weighting matrix and biases are called parameters of the multilayer network.
  • the shape of a composite function with parameters changes depending on how the parameters are selected. In a multilayer network, by appropriately setting the constituent parameters, it is possible to define a function that can output a desired result from the output layer.
  • a deep neural network which is a multilayer neural network that is a target of deep learning, can be used.
  • the trained model 2029 includes, for example, a demand amount estimation model, a surface water amount estimation model, a rainwater amount estimation model, an allocation decision model, a monitoring model, etc.
  • the demand estimation model is trained to output the amount of water used in the village in the corresponding period based on the input information about the village and the period for which the demand is predicted.
  • the demand estimation model may be a different model depending on the length of the period. For example, the demand estimation model that predicts the demand for one week and the demand estimation model that predicts the demand for one month may be different models.
  • the learning data for training the demand estimation model is, for example, input data such as information about consumers belonging to a village, information about the environment in a corresponding period, etc., and the amount of water used in the village in the corresponding period is calculated. Define as correct output data.
  • the amount of water used in the village during the corresponding period may be the flow rate of water sent out from the water tank 51.
  • the period represents a period suitable for managing water usage charges, such as a week or a month.
  • the surface water amount estimation model is a model that estimates the amount of surface water in a predetermined period based on past water level information of surface water.
  • the rainwater amount estimation model is a model that estimates the amount of rainwater in a predetermined period based on past water level information of rainwater.
  • the allocation decision model takes as input the estimated amount of water usage and the period for determining the allocation, and is trained to determine the water allocation to cover the usage amount under the most favorable conditions during the corresponding period. ing.
  • Favorable conditions include, for example, minimizing cost.
  • the demand estimation model may be a different model depending on the length of the period. For example, an allocation decision model that determines water allocation for one week and an allocation decision model that determines water allocation for one month may be different models.
  • the learning data for training the allocation decision model includes, for example, the amount of water used in multiple villages, the amount of supplied water used, information about the environment during the period for which allocation is to be determined, and the amount of water used from each water source. is the input data, and the water usage fee in the corresponding village at the corresponding time is used as the correct output data.
  • the amount of water used in multiple villages the amount of supplied water used, and the amount of water used from each water source, for example, the number of households of consumers in the village, the family structure of consumers, the living pattern of consumers, the amount of water used by each water source, etc. Also relevant is information regarding water use patterns, residential status of consumers, absence status of consumers, contents of water usage contracts of consumers, and contract renewal status.
  • sensing data representing the water quality of each water source may be used as input.
  • the amount obtained by subtracting the subsidy from the water usage fee may be input as the correct answer output data.
  • the amount of rainwater sold can be covered by supplied water or surface water, and the amount obtained by subtracting the sale profit from the water usage fee is input as the correct answer output data. You may.
  • the monitoring model receives sensing information from sensors installed in the system 1 and is trained to output the occurrence of abnormalities in the water treatment being executed.
  • the learning data for training the monitoring model is, for example, sensing information from systems operating in multiple villages as input data, and the correct answer is output based on the judgment that an abnormality has occurred in the corresponding system. Data.
  • the trained model 2029 may be retrained at any time based on information stored in the server 60.
  • the control schedule 20210 stores the control timing of each device installed in the system 1 so that water is supplied in the determined distribution.
  • the control unit 203 is realized by a processor reading a program stored in the storage unit 202 and executing instructions included in the program.
  • the control unit 203 operates according to the program to control the reception control module 2031, transmission control module 2032, estimation module 2033, determination module 2034, presentation module 2035, water treatment control module 2036, monitoring module 2037, ordering module 2038, and calculation. It performs the functions shown as module 2039.
  • the reception control module 2031 controls the process by which the control device 20 receives signals from an external device according to a communication protocol. For example, the reception control module 2031 receives signals transmitted from sensors installed in the system 1. The reception control module 2031 receives information regarding the trained model provided from the server 60.
  • the transmission control module 2032 controls the process by which the control device 20 transmits a signal to an external device according to a communication protocol. For example, the transmission control module 2032 transmits control signals to devices included in the system 1. The transmission control module 2032 transmits the information acquired about the system 1 to the server 60.
  • the estimation module 2033 estimates the amount of water used in the village during a predetermined period. Specifically, for example, the estimation module 2033 inputs information about the village that manages water supply and information about the environment in a predetermined period into a demand estimation model, and calculates the amount of water used in the village in the corresponding period. output.
  • the determination module 2034 determines the distribution of water to be supplied to the village during a predetermined period. For example, the decision module 2034 determines the allocation of surface water, rainwater, and supply water to achieve the estimated water usage for a given period of time. Specifically, the decision module 2034 inputs, for example, estimated water usage, timing, expected supply water usage, and expected water usage of each water source into the allocation decision model; Output the water usage fee for the corresponding period. The decision module 2034 inputs the supply water usage amount and the water usage amount of each water source into the allocation decision model while changing them so that the sum thereof becomes the estimated water usage amount. The combination of the amount of supplied water used when the usage fee output from the allocation decision model is minimized and the amount of water used from each water source is defined as water allocation.
  • the decision module 2034 is not limited to the allocation decision model, and may determine water allocation using a mathematical optimization algorithm.
  • the relationship with maintenance costs is set in advance.
  • the amount of water supplied from the second water treatment route 40 for example, the amount of water discharged from the rainwater tank 41, or the amount of water supplied from the water purification equipment 42 to the water storage tank 51, and the amount of water supplied from the second water treatment route 40, The relationship with maintenance costs is set in advance.
  • the determination module 2034 uses an existing mathematical optimization algorithm to calculate, for example, the usage fee of the supplied water and the maintenance cost of the first water treatment route 30 and the second water treatment route 40 while satisfying the usage amount of the consumers. Determine the allocation of surface water, rainwater, and supply water so that the charges based on the amount are minimized.
  • the relationship between the amount of water supplied from the first water treatment route 30 and the cost for maintenance of the first water treatment route 30 may be obtained using, for example, a filter/filter deterioration model.
  • the filter/filter deterioration model is a model that estimates the cost for maintenance of equipment that processes supplied water from the amount of supplied water.
  • the maintenance cost output from the filter/filter deterioration model changes depending on, for example, the time when the device is used, the quality of the water supplied, and the like.
  • the relationship between the amount of water supplied from the second water treatment route 40 and the cost required for maintenance of the second water treatment route 40 may be obtained using, for example, a filter/filter deterioration model.
  • the determination module 2034 receives the subsidy from the fee based on the usage fee of the supplied water and the maintenance cost of the first water treatment route 30 and the second water treatment route 40. reduce money.
  • the decision module 2034 utilizes an existing mathematical optimization algorithm to allocate surface water, rainwater, and supply water so that, for example, the amount of water used by consumers is met while the fee after subsidy is minimized is minimized. You may decide.
  • the determination module 2034 determines that if profits can be made by selling rainwater rather than using it, the amount of rainwater sold can be covered by supplied water or surface water, and the amount obtained by subtracting the sale profit from the water usage fee is
  • Existing mathematical optimization algorithms may be used to determine the distribution of surface water, rainwater, and supply water so as to minimize the amount of water used.
  • the determination module 2034 may determine the allocation based on the allocation decision model and determine the allocation using a mathematical optimization algorithm, and may adopt the allocation determined by either method. Which allocation to adopt is determined using existing technology. For example, the determination module 2034 compares the usage fee assumed based on the allocation determined for the immediately previous period with the actual water usage fee when controlling the system 1 according to this allocation. The determination module 2034 employs a method of determining the allocation for the next period based on the amount of difference. The determination module 2034 may adjust the allocation determined by one technique using the allocation determined by the other technique.
  • the server 60 accumulates sensing information transmitted from the system 1, and uses the accumulated information to train an allocation decision model.
  • the decision module 2034 sets the allocation using a mathematical optimization algorithm and the server 60 accumulates information regarding water use according to the set allocation, the accuracy of the allocation decision model further improves.
  • the presentation module 2035 presents the stored information regarding water or information regarding the determined water allocation to the consumer.
  • the water treatment control module 2036 controls water treatment in the system 1. Specifically, for example, the water treatment control module 2036 sets a control schedule for water treatment equipment installed at each water source so that water is supplied to the village in the determined distribution. The water treatment control module 2036 controls the water treatment equipment installed at each water source according to the set control schedule.
  • the water treatment control module 2036 may set a control schedule by referring to accumulated environmental information or accumulated water amount information about water sources.
  • the water treatment control module 2036 sets a control schedule by referring to, for example, changes in the environment estimated from past environmental information or changes in the amount of water at each water source estimated from past water level information.
  • the water treatment control module 2036 estimates a change in the water level of each water source based on, for example, a change in the water level of the water tank 31 and a change in the water level of the rainwater tank 41.
  • the water treatment control module 2036 uses a surface water amount estimation model, a rainwater amount estimation model, etc. to estimate changes in the water level of each water source.
  • the water treatment control module 2036 supplies water to the village in the determined distribution and sets a control schedule so that each water source does not run out.
  • the water treatment control module 2036 may refer to information regarding the electricity rate and set a control schedule.
  • the water treatment control module 2036 sets a control schedule, for example, with reference to fluctuations in electricity rates estimated from information regarding past electricity rates. Specifically, the water treatment control module 2036 estimates, for example, the hourly electricity bill used by the pump 32 and the turbidifier 33, and the hourly electricity bill used by the water purification equipment 42.
  • the water treatment control module 2036 supplies water to the village according to the determined distribution and sets a control schedule so that the estimated electricity bill is low.
  • the monitoring module 2037 monitors the driving status of the system 1. Specifically, for example, the monitoring module 2037 inputs sensing information of each device representing the driving status of the system 1 into the monitoring model, and outputs that an abnormality has occurred.
  • the ordering module 2038 orders a predetermined amount of supply water from a supply water provider or local logistics that is part of the supply chain process based on the control schedule.
  • the calculation module 2039 calculates the water usage fee for the village. Specifically, for example, the calculation module 2039 calculates the usage fee based on the sum of the fee for supplied water and the fee based on the maintenance cost. The calculation module 2039 may calculate the water usage fee for each contractor based on the water usage fee of the village. For example, the calculation module 2039 calculates the water usage fee for each subscriber by dividing the water usage fee for the village according to the amount of water used by each subscriber.
  • FIG. 4 is a diagram showing an example of the functional configuration of the server 60.
  • the server 60 functions as a communication unit 601, a storage unit 602, and a control unit 603.
  • the communication unit 601 performs processing for the server 60 to communicate with external devices.
  • the storage unit 602 stores various information transmitted from at least one control device 20, for example.
  • the storage unit 602 includes, for example, a contractor information table 6021, a usage information table 6022, a device information table 6023, a sensor information table 6024, a measurement information table 6025, a maintenance log table 6026, and a supply water information table 6027. , an environment information table 6028, a fee calculation table 60211, a learned model 6029, a control schedule 60210, and the like.
  • the contractor information table 6021 is a table that stores information about the contractors of each system 1. Information that can identify the contractor may be deleted.
  • the usage information table 6022 is a table that stores information regarding water used by each system 1 contractor.
  • the device information table 6023 is a table that stores information regarding devices used in each system 1.
  • the sensor information table 6024 is a table that stores information regarding sensors used in each system 1.
  • the measurement information table 6025 is a table that stores information measured by the sensor.
  • the maintenance log table 6026 is a table that stores information regarding device maintenance.
  • the supplied water information table 6027 is a table that stores information regarding the supplied water in each system 1.
  • the environment information table 6028 is a table that stores information regarding the environment of each system 1.
  • the fee calculation table 60211 is a table that stores information for calculating water usage fees for each village in each system 1.
  • the trained model 6029 is, for example, a model for providing water in an amount according to the demand to a consumer at an appropriate rate.
  • the trained model 6029 is generated by the control unit 603 and transmitted to the control device 20.
  • the trained model 6029 includes, for example, a demand estimation model, an allocation decision model, a monitoring model, and the like.
  • the control schedule 60210 stores the control timing in each system 1 so that water is supplied in the determined distribution.
  • the control unit 603 is realized by the processor reading a program stored in the storage unit 602 and executing instructions included in the program.
  • the control unit 603 performs functions shown as a reception control module 6031, a transmission control module 6032, and a learning module 6033 by operating according to a program.
  • the reception control module 6031 controls the process by which the server 60 receives signals from an external device according to a communication protocol. For example, the reception control module 6031 receives a signal transmitted from the control device 20.
  • the transmission control module 6032 controls the process by which the server 60 transmits a signal to an external device according to a communication protocol. For example, the transmission control module 6032 transmits predetermined information, such as a learned model or control parameters, to the control device 20.
  • the learning module 6033 controls the process of generating the trained model 2029. Specifically, the learning module 6033 generates the learned model 2029 by causing the machine learning model to perform machine learning, for example, according to a model learning program. More specifically, for example, the learning module 6033 generates a demand estimation model, an allocation decision model, a monitoring model, etc. based on the information stored in the storage unit 602. The learning module 6033 may generate a trained model 2029 for each system 1.
  • the learning module 6033 re-learns the trained model 2029 at a predetermined period, for example. Specifically, for example, the learning module 6033 relearns the demand estimation model, allocation decision model, monitoring model, and the like.
  • FIGS. 5 to 13 are diagrams showing data structures of tables stored in the control device 20. Note that FIGS. 5 to 13 are examples, and do not exclude data not described. Further, even data written in the same table may be stored in separate storage areas in the storage unit 202.
  • FIG. 5 is a diagram showing the data structure of the contractor information table 2021.
  • the contractor information table 2021 shown in FIG. 5 is a table that uses the contractor ID as a key and has columns for the contractor's name, address, contact information, family structure, contract start date, and contract details.
  • the contractor ID is an item that stores an identifier for uniquely identifying the contractor.
  • the contractor name is an item that stores the name of the contractor.
  • Address is an item that stores the address where the contractor lives.
  • the contact information is an item that stores the telephone number of the telephone terminal owned by the subscriber.
  • Family composition is an item that stores the composition of the family to which the policyholder belongs.
  • the contract start date is an item that stores the year, month, and day when the contractor started the contract.
  • the contract content is an item that stores the content of the contract entered into by the contractor.
  • FIG. 6 is a diagram showing the data structure of the usage information table 2022.
  • the usage information table 2022 shown in FIG. 6 is a table that uses the contractor ID as a key and has columns for date and usage amount.
  • the date is an item that stores the year, month, and day when water usage was measured.
  • the usage amount is an item that stores the cumulative amount of water used by the contractor from the previous measurement to the current measurement date. Note that the unit for measuring water usage is not limited to "day”. It can be a week or a month.
  • FIG. 7 is a diagram showing the data structure of the device information table 2023.
  • the device information table 2023 shown in FIG. 7 is a table that uses the device ID as a key and has columns for device type, installation location, and affiliation.
  • the device ID is an item that stores an identifier for uniquely identifying a device.
  • the device type is an item that stores the type of device. In the example shown in FIG. 7, water tank, rainwater tank, filter, and pump are stored as device types. The device type may be represented by an identifier that can identify the device type. Further, the device type may be such that the company that manufactured the device can be identified.
  • the installation location is an item that stores the location where the device is installed. The installation location may be represented by latitude, longitude, and altitude, or may be represented by the address of the installed equipment. Belonging represents the process to which the device belongs. In the example shown in FIG. 7, any one of surface water treatment by the first water treatment route 30, rainwater treatment by the second water treatment route 40, or receiving water treatment by the water storage tank 51 is stored.
  • FIG. 8 is a diagram showing the data structure of the sensor information table 2024.
  • the sensor information table 2024 shown in FIG. 8 is a table that uses the sensor ID as a key and has columns for sensor type, measurement target, and installation location.
  • the sensor ID is an item that stores an identifier for uniquely identifying a sensor.
  • the sensor type is an item that stores the type of sensor. In the example shown in FIG. 8, a flow rate sensor and a water level sensor are stored as sensor types.
  • the sensor type may be represented by an identifier that can identify the sensor type. Further, the sensor type may be such that the company that manufactured the sensor can be identified.
  • the measurement target is an item that stores a device that requires measurement.
  • the installation location is an item that stores the location where the sensor is installed. The installation location may be represented by latitude, longitude, and altitude, or may be represented by the address of the installed equipment. The installation location may be represented by the location where the device to which the sensor is attached is installed.
  • FIG. 9 is a diagram showing the data structure of the measurement information table 2025.
  • the measurement information table 2025 shown in FIG. 9 is a table that uses the sensor ID as a key and has columns for date and measurement value.
  • the date is an item that stores the year, month, day and time when sensing was performed.
  • the measurement value is an item that stores a sensed measurement value.
  • FIG. 10 is a diagram showing the data structure of the maintenance log table 2026.
  • the maintenance log table 2026 shown in FIG. 10 is a table that uses the maintenance ID as a key and has columns for date, object, content, and cost.
  • the maintenance ID is an item that stores an identifier for uniquely identifying a maintenance work.
  • Date is an item that stores the date on which maintenance was performed.
  • the target is an item that stores the maintenance target. In the example shown in FIG. 10, the device ID assigned to the device is displayed as the target.
  • the content is an item for storing maintenance content.
  • the content may include information that allows identification of products (consumables) related to maintenance.
  • the content may include an identifier that can identify the replaced filter.
  • Consumables are not limited to filters, but also include other parts.
  • Expense is an item that stores the cost incurred for maintenance. Records in the maintenance log table 2026 may be automatically generated when maintenance is performed, or may be generated by input from the operator who performed the maintenance.
  • FIG. 11 is a diagram showing the data structure of the water supply information table 2027.
  • the supplied water information table 2027 shown in FIG. 11 is a table having columns of supply date, supply amount, and water unit price using the device ID as a key.
  • the device ID stores an identifier of the water tank 51 that stores water to be supplied to consumers. If two or more water tanks are installed, the identifier of the water tank to which the water was supplied is stored.
  • the supply date is an item that stores the date on which the supply water was supplied.
  • the supply amount is an item that stores the amount of supplied water.
  • the water unit price is an item that stores the unit price of supplied water.
  • FIG. 12 is a diagram showing the data structure of the environment information table 2028.
  • the environmental information table 2028 shown in FIG. 12 is a table having columns for date, weather, atmospheric pressure, temperature, and humidity. In addition to these columns, the environmental information table 2028 shown in FIG. 12 may have columns such as rainfall amount, snowfall amount, wind speed, and sunshine hours.
  • the date is an item that stores the date on which information about the environment was acquired.
  • Weather, atmospheric pressure, temperature, and humidity represent examples of information related to the environment, and information provided from a predetermined information source is stored.
  • FIG. 13 is a diagram showing the data structure of the fee calculation table 20211.
  • the charge calculation table 20211 shown in FIG. 13 is a table having columns of period, water supply charge, maintenance cost, and usage charge.
  • the period is an item that stores the period for which the usage fee was calculated.
  • information may be stored in monthly units, such as MM month of year YY, or information may be stored in weekly units, such as the Nth week of MM month, YY year.
  • the supplied water charge is an item that stores the charge for supplied water.
  • the supply water fee is calculated based on, for example, the supply amount of the supply water and the unit price of the supply water.
  • the maintenance cost is an item that stores the maintenance cost of the device.
  • Usage fee is an item that stores the usage fee for water in the village. The usage fee is calculated based on, for example, the water supply fee and the maintenance cost.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating an example of the operation when the control device 20 shown in FIG. 1 determines water distribution.
  • FIG. 14 an example will be explained in which the system 1 uses surface water, rainwater, and supply water as shown in FIG. 1.
  • the control unit 203 of the control device 20 executes the allocation determination process, for example, on a predetermined day included in a preset period. For example, when determining water allocation on a weekly basis, the control unit 203 executes the process at a predetermined time on a predetermined day of the week. Specifically, for example, at midnight on Saturday, the control unit 203 executes a process of determining the distribution of water to be used from the next Sunday to Saturday. Further, for example, when determining water allocation on a monthly basis, the control unit 203 executes the process at a predetermined time on a predetermined day in the month. Specifically, for example, at midnight on the last day of the month, the control unit 203 executes processing to determine the allocation of water to be used in the next month. Note that the control unit 203 may decide the water allocation every day.
  • control unit 203 may execute the allocation determination process in response to an instruction from a consumer. For example, when it rains a lot and the rainwater or surface water increases, the consumer instructs execution of the allocation determination process to update the water allocation. Upon receiving an instruction from a consumer, the control unit 203 executes allocation determination processing for the currently included period. When the water allocation is updated according to an instruction from a consumer, the control unit 203 estimates the usage fee based on the updated allocation. The control unit 203 causes the estimated usage fee to be displayed, for example, on the terminal device 10 held by the subscriber. At this time, the control unit 203 may also display, on the terminal device 10, the amount of change from the usage fee before the update, for example.
  • control unit 203 uses the estimation module 2033 to estimate the amount of water used in the village in a predetermined period (step S11).
  • the estimation module 2033 selects a demand estimation model corresponding to the period for estimating demand.
  • the estimation module 2033 inputs information regarding the village and information regarding the environment during the period for predicting the demand into the selected demand estimation model.
  • the demand amount estimation model outputs the amount of water demanded (used amount) in the village for the corresponding period.
  • the estimation module 2033 selects a demand estimation model that is compatible with estimating the weekly water demand.
  • the estimation module 2033 estimates the environmental information for the XXth week of the XXth month based on the XXth week of the XXth month.
  • the estimation module 2033 estimates the environmental information for the XXth week of the XXth month, for example, based on the past environmental fluctuations stored in the environmental information table 2028.
  • the environmental information may be estimated using, for example, a predetermined trained model.
  • the estimation module 2033 inputs, into the selected demand estimation model, information about the policyholder belonging to the village, which is stored in the policyholder information table 2021, and the environmental information estimated for the XX week of the XX month. As a result, the demand estimation model outputs the demand for water in the village for the XX week of the XX month.
  • step S12 the control unit 203 uses the determination module 2034 to determine the distribution of water to be supplied to the village during a predetermined period. For example, the decision module 2034 determines the allocation of surface water, rainwater, and supply water to achieve the estimated water usage for a given period of time.
  • the decision module 2034 selects, for example, an allocation decision model that corresponds to the period in which the water demand was estimated.
  • the decision module 2034 allocates the estimated water usage, the environmental information estimated for the XX week of the XX month, the supply water usage, the surface water usage, and the rainwater usage to the selected allocation decision model. Input into the decision model and output the water usage fee for the corresponding period. At this time, the sum of the supply water usage, surface water usage, and rainwater usage that are input into the allocation decision model becomes the estimated water usage.
  • the decision module 2034 changes and inputs the supply water usage, surface water usage, and rainwater usage into the allocation decision model so that the total becomes the estimated water usage.
  • the determination module 2034 determines water allocation as a combination of the amount of supply water used, the amount of surface water used, and the amount of rainwater used when the usage fee outputted from the allocation determination model is minimized.
  • the decision module 2034 is not limited to the allocation decision model, and may determine water allocation using a mathematical optimization algorithm.
  • the determination module 2034 utilizes an existing mathematical optimization algorithm, and calculates, for example, the sum of the supply water fee and the maintenance cost of the first water treatment route 30 and the second water treatment route 40 while satisfying the usage amount of the consumer. Determine the distribution of surface water, rainwater, and supply water so that
  • the presentation module 2035 presents the determined allocation to the contractor.
  • FIG. 15 is a schematic diagram showing an example of water distribution displayed on the terminal device 10 held by the contractor.
  • the presentation module 2035 displays in the first field 1411 of the display 141 the period for which the determined water allocation is to be adopted.
  • the presentation module 2035 displays the estimated water demand for the corresponding period in the second field 1412 of the display 141.
  • the presentation module 2035 displays, in the second field 1412, the estimated water usage fee in the village during the corresponding period.
  • the presentation module 2035 also displays the water allocation determined in the corresponding period in the second field 1412.
  • the presentation module 2035 may display, in the second field 1412, the water usage fee for each subscriber, which is calculated based on the water usage fee in the village.
  • FIG. 16 is a flowchart showing an example of the operation when the control device 20 shown in FIG. 1 sets a control schedule.
  • FIG. 16 an example will be explained in which the system 1 uses surface water, rainwater, and supply water as shown in FIG. 1.
  • the control unit 203 of the control device 20 executes the control schedule setting process shown in FIG. 16 at a predetermined timing.
  • the predetermined timing is as follows. - At a specified period - At a specified time - When water allocation is determined
  • step S21 the control unit 203 uses the water treatment control module 2036 to obtain the water allocation for the next period determined in the allocation determination process.
  • the water treatment control module 2036 sets control schedules for the first water treatment route 30 and the second water treatment route 40 so that water is supplied to the village according to the acquired distribution. For example, the water treatment control module 2036 sets a control schedule for the first water treatment route 30 and the second water treatment route 40 for each day during the period. Specifically, for example, the water treatment control module 2036 sets a control schedule to operate the pump 32 from XX1 o'clock to XX2 o'clock on the XX day and supply purified surface water to the water storage tank 51.
  • the water treatment control module 2036 sets a control schedule to operate the water purification equipment 42 from YY1:00 to YY2 on YY day and supply purified rainwater to the water storage tank 51.
  • the control schedule is not limited to daily, but may be set weekly or monthly.
  • the water treatment control module 2036 sets a control schedule, taking into consideration, for example, the timing of ordering the supply water to the supply source. For example, the water treatment control module 2036 sets a control schedule so that the number of times the supply water is transported by the transport vehicle M1 is reduced. Specifically, when the supply water is supplied, the water treatment control module 2036 controls the water level of the water tank 51 to be high so that the water tank 51 can receive the supply water transported by the transport vehicle M1.
  • the control schedules for the first water treatment route 30 and the second water treatment route 40 are set so that this does not occur.
  • the water treatment control module 2036 may set a control schedule by referring to accumulated environmental information or accumulated water amount information about water sources. Specifically, the water treatment control module 2036 estimates a change in the water level of each water source based on, for example, a change in the water level of the water tank 31 and a change in the water level of the rainwater tank 41. The water treatment control module 2036 supplies water to the village according to the determined distribution, and sets a control schedule to use surface water or rainwater if the water level of each water source is estimated to be high. Furthermore, when the water level of each water source is estimated to be low, the water treatment control module 2036 sets a control schedule that takes into account the timing of ordering the supply water so that the supply water can be used.
  • the water treatment control module 2036 may refer to information regarding the electricity rate and set a control schedule. Specifically, the water treatment control module 2036 controls the hourly electricity charges used by the pump 32 and the turbidifier 33, and the hourly electricity charges used by the water purification equipment 42, for example, based on information regarding past electricity charges. Estimate prices. The water treatment control module 2036 sets a control schedule so that the estimated electricity bill is reduced while supplying water to the village according to the determined distribution.
  • the control unit 203 of the control device 20 controls the first water treatment route 30 and the second water treatment route 40 using the water treatment control module 2036 based on the set control schedule.
  • the control unit 203 monitors the driving status of the system 1 using the monitoring module 2037.
  • the monitoring module 2037 monitors whether an abnormality has occurred in the system 1 by inputting sensing information of each device representing the driving status of the system 1 into the monitoring model.
  • the abnormality occurring in the system 1 includes, for example, a symptom of the abnormality. Symptoms of an abnormality include events that are minor as an abnormality, but may turn into an actual abnormality if left untreated.
  • the monitoring module 2037 may monitor whether or not maintenance of the devices included in the system 1 is required by inputting sensing information of each device representing the driving status of the system 1 into the monitoring model.
  • the control unit 203 uses the estimation module 2033 to estimate the amount of water used by the consumer in a predetermined period based on the amount of water used in the past by the consumer.
  • the control unit 203 uses the determination module 2034 to minimize the fee based on the cost for purifying water obtained from the water source and the fee for artificially supplied water while satisfying the estimated usage amount. In this way, the distribution of water obtained from water sources and supplied water is determined. This makes it possible to determine the optimal water allocation while satisfying consumer demand.
  • water can be provided to consumers at an appropriate cost while meeting demand in areas where water service is not available.
  • the determination module 2034 determines water allocation using a trained model or a mathematical optimization algorithm. This allows the determination module 2034 to determine water allocation with high accuracy.
  • the determination module 2034 determines the water allocation by taking into account information regarding the environment during the period for which the allocation is to be determined. This allows the determination module 2034 to determine water allocation according to the situation estimated from the environment.
  • the determination module 2034 determines water allocation in consideration of subsidies for rainwater. This allows the determination module 2034 to appropriately determine water allocation in a case where a subsidy is applied to the use of rainwater. Further, the determination module 2034 can appropriately determine water allocation in a case where a subsidy is applied to providing rainwater to other consumers.
  • control unit 203 causes the water treatment control module 2036 to determine a control schedule for equipment that processes water acquired from a water source based on the determined water distribution, and based on the determined control schedule. to control the equipment. This allows the water treatment control module 2036 to supply water to consumers based on the determined distribution.
  • the water treatment control module 2036 determines the control schedule based on the amount of water at the water source. This allows the water treatment control module 2036 to determine a control schedule depending on the status of the water source.
  • the water treatment control module 2036 determines the control schedule based on the rate of electricity used in the equipment. Thereby, the water treatment control module 2036 can control the equipment so that the electricity bill is lowered, and therefore it is possible to suppress the electric power used by the equipment.
  • control unit 203 uses the ordering module 2038 to order artificial water supply based on the control schedule. This allows the ordering module 2038 to order supply water at appropriate timing. For example, when receiving supplied water to be transported, it is possible to keep the water level in the water tank 51 low, so it is possible to receive a sufficient amount of supplied water with fewer transport times. becomes.
  • control unit 203 uses the calculation module 2039 to calculate the water usage fee based on the fee for the transported water and the cost for purifying the water acquired from the water source. This allows the calculation module 2039 to calculate a fee according to the water used by the consumer.
  • control device 20 performs the allocation determination process, the control schedule setting process, the water treatment route control process, and the monitoring process.
  • the control device 20 may perform simulation processing when constructing a groundwater facility (groundwater plant).
  • control unit 203 performs the function shown as a simulation module by operating according to the program.
  • the simulation module estimates water usage charges when constructing groundwater facilities. Specifically, for example, the simulation module determines the allocation of surface water, rainwater, groundwater, and supply water to achieve the estimated water usage for a predetermined period of time. More specifically, the simulation module inputs, for example, estimated water usage, timing, expected supply water usage, and expected water usage of each water source into the allocation decision model; Output the water usage fee for the corresponding period. The simulation module inputs the supply water usage amount and the water usage amount of each water source into the allocation decision model while changing them so that the sum of these amounts becomes the estimated water usage amount. The combination of the amount of supplied water used when the usage fee output from the allocation decision model is minimized and the amount of water used from each water source is defined as water allocation.
  • the simulation module estimates whether the construction cost of the groundwater facility can be covered by the accumulated lower usage fees, based on the water usage fee when the groundwater facility was constructed. For example, the simulation module calculates the usage fee calculated under the current environment of using surface water, rainwater, and supplied water, and the usage fee calculated under the environment using surface water, rainwater, groundwater, and supplied water. Take the difference between The simulation module calculates how many years it will take to amortize the construction cost of the groundwater facility based on the difference value.
  • the simulation module is not limited to the allocation decision model, and may determine water allocation using a mathematical optimization algorithm.
  • the amount of water supplied from the first water treatment route 30, for example, the amount of water discharged from the water tank 31, or the amount of water supplied from the filter 34 to the water tank 51, and the amount of water supplied from the first water treatment route 30,
  • the relationship with maintenance costs is set in advance.
  • the amount of water supplied from the second water treatment route 40 for example, the amount of water discharged from the rainwater tank 41, or the amount of water supplied from the water purification equipment 42 to the water storage tank 51, and the amount of water supplied from the second water treatment route 40,
  • the relationship with maintenance costs is set in advance.
  • the simulation module utilizes an existing mathematical optimization algorithm to calculate, for example, the usage fee for supplied water, the first water treatment route 30, the second water treatment route 40, and the groundwater equipment while satisfying the usage amount of consumers. Allocating surface water, rainwater, groundwater, and supply water is determined so that charges based on maintenance costs are minimized.
  • the simulation module may determine the allocation using the allocation decision model and the allocation using a mathematical optimization algorithm, and may adopt the allocation determined by either method. Additionally, the simulation module may adjust the allocation determined by one method using the allocation determined by the other method.
  • the presentation module 2035 presents the simulation results to the customer.
  • the simulation module estimates water distribution and water usage fees when groundwater facilities are constructed. Therefore, consumers can understand how water will be used when underground water facilities are constructed.
  • the simulation module also simulates how the construction costs of groundwater facilities are amortized. Therefore, the control device 20 can present information for considering whether or not groundwater equipment is necessary to the consumer.
  • 17 to 23 are block diagrams showing modified examples of the system 1 according to the present embodiment.
  • the system 1 has the first water treatment route 30 and the second water treatment route 40.
  • the processing paths that the system 1 has are not limited to these.
  • the system 1 may include a third water treatment path 70.
  • the third water treatment route 70 represents, for example, a route for water taken from a third water source.
  • FIG. 17 is a block diagram showing an example of the overall configuration of the system 1 when it has the third water treatment path 70.
  • the third water treatment route 70 represents, for example, a route for taking water from underground water equipment.
  • the third water treatment route 70 includes groundwater equipment 71 and water purification equipment 72.
  • the determination module 2034 of the control unit 203 determines the allocation of surface water, rainwater, groundwater, and supply water to achieve the estimated water usage for a predetermined period. Determine as follows. Specifically, the decision module 2034 applies, for example, estimated water usage, timing, expected supply water usage, and expected usage of surface water, rainwater, and groundwater to the allocation decision model. Input and output the water usage fee for the corresponding period. The decision module 2034 inputs the usage amount of supplied water, surface water, rainwater, and groundwater into the allocation decision model while changing the usage amount of surface water, rainwater, and groundwater so that the sum of these amounts becomes the estimated water usage amount. . The water allocation is defined as the combination of the amount of supplied water used and the amounts of surface water, rainwater, and groundwater used when the usage fee output from the allocation decision model is minimized.
  • the decision module 2034 is not limited to the allocation decision model, and may determine water allocation using a mathematical optimization algorithm.
  • the determination module 2034 uses an existing mathematical optimization algorithm to determine, for example, the usage fee for supplied water, the first water treatment route 30, the second water treatment route 40, and the third water treatment route while satisfying the usage amount of the consumer.
  • the distribution of surface water, rainwater, groundwater, and supply water is determined so that the fee based on the maintenance cost of the treatment route 70 is minimized.
  • the determination module 2034 may determine water allocation by taking into account groundwater withdrawal restrictions. For example, the determination module 2034 sets an upper limit for groundwater usage fees and determines water allocation. In this way, by determining water allocation while taking into account groundwater intake restrictions, it becomes possible to determine water allocation with higher accuracy.
  • the water supplied to the water tank 51 is not limited to these.
  • the water storage tank 51 may be supplied with circulating water that is purified waste water from a consumer.
  • the water source also includes domestic wastewater.
  • FIG. 18 is a block diagram showing an example of the overall configuration of the system 1 when it includes a water purification facility 80 that circulates wastewater.
  • the water purification equipment 80 purifies waste water discharged from consumers and supplies it to the water storage tank 51 as circulating water.
  • the determination module 2034 of the control unit 203 determines the following allocation of surface water, rainwater, circulating water, and supply water in order to realize the estimated water usage amount for a predetermined period. Decide as follows. Specifically, the decision module 2034 uses, for example, the estimated water usage, the timing, the expected supply water usage, and the expected usage of surface water, rainwater, and circulating water in the allocation decision model. and output the water usage fee for the corresponding period. The decision module 2034 inputs the usage amount of supplied water, surface water, rainwater, and circulating water into the allocation decision model while changing the usage amount of surface water, rainwater, and circulating water so that the sum of these amounts becomes the estimated water usage amount. do.
  • the water allocation is defined as the combination of the amount of supplied water used when the usage fee output from the allocation decision model is minimized, and the amount of surface water, rainwater, and circulating water used.
  • the decision module 2034 is not limited to the allocation decision model, and may determine water allocation using a mathematical optimization algorithm.
  • the determination module 2034 uses an existing mathematical optimization algorithm to determine, for example, the usage fee for supplied water, the first water treatment route 30, the second water treatment route 40, and the water purification equipment 80 while satisfying the usage amount of the consumers.
  • the distribution of surface water, rainwater, circulating water, and supply water is determined so that the fee based on the maintenance cost of the water is minimized.
  • control unit 203 uses the determination module 2034 to calculate the cost for purifying the water discharged from the consumer and the cost for purifying the water obtained from the water source while satisfying the estimated usage amount.
  • the distribution of circulating water, water obtained from a water source, and transported water is determined such that the charge based on the cost and the charge for the transported water is minimized. This makes it possible to determine the optimal water allocation while satisfying consumer demand.
  • Water tank 81 for circulating water In the example shown in FIG. 18, the case where circulating water is supplied to the water storage tank 51 has been described. However, the circulating water is not limited to being supplied to the water storage tank 51. For example, the circulating water may be supplied to a water storage tank 81 for circulating water.
  • FIG. 19 is a block diagram showing an example of the overall configuration of the system 1 when it has a water storage tank 81 that stores circulating water purified by the water purification equipment 80.
  • the estimation module 2033 of the control unit 203 estimates the amount of water used in the village during a predetermined period. Specifically, for example, the estimation module 2033 inputs information about the village that manages water supply and information about the environment in a predetermined period into a demand estimation model, and calculates the amount of water used in the village in the corresponding period. output.
  • the demand estimation model is trained to output the amount of water used in the village in the corresponding period based on the input information about the village and the period for which the demand is predicted.
  • the demand estimation model may be a different model depending on the length of the period.
  • clean water refers to water stored in the water tank 51 when the water tank 51 and the water tank 81 are provided.
  • the learning data for training the demand estimation model is, for example, input data such as information about consumers belonging to a village, information about the environment in a corresponding period, etc., and the amount of water used in the village in the corresponding period. Let be the correct output data.
  • the amount of water used in the village during the corresponding period may be the flow rate of water sent out from the water tank 51.
  • the water tank 51 is installed for a village (aggregate).
  • the water tank 51 is not limited to being installed for a village.
  • the water tank 51 may be installed for one consumer (one entity). At this time, the capacity of the water tank 51 for one consumer is smaller than the capacity of the water tank 51 for the village.
  • one entity may be a home or a public facility, such as a plant.
  • 20 to 23 are block diagrams showing an example of the overall configuration of the system 1 when the water storage tank 51 is installed for one consumer.
  • subsidies due to provision of rainwater to other consumers may be considered in determining water allocation.
  • the amount obtained by subtracting the subsidy from the water usage fee may be input as the correct answer output data.
  • the determination module 2034 may also determine the water allocation based on fluctuations in the water level of the water source over the estimated time period. That is, the determination module 2034 may determine the water allocation based also on the amount of water at the water source during the period to be estimated.
  • the allocation decision model may be learned by inputting, as input data, for example, fluctuations in the water level of the water source during the period for which allocation is to be determined.
  • the estimation module 2033 estimates fluctuations in the water level of the water source over a predetermined period of time based on, for example, past environmental fluctuations. Estimation of water level fluctuations may be performed using, for example, a predetermined trained model.
  • the decision module 2034 selects, for example, an allocation decision model that corresponds to the period in which the water demand was estimated.
  • the decision module 2034 inputs the estimated water usage amount, estimated environmental information, estimated water level fluctuation, and water usage amount for each water source into the selected allocation decision model, and responds to the allocation decision model. Output the water usage fee for the period. In this way, by determining the distribution of water in consideration of the amount of water at the water source, it becomes possible to determine the distribution according to the situation of the water source.
  • the control unit 203 may use the calculation module 2039 to provide the consumer with benefits based on the calculated usage fee.
  • the fee charged to the consumer may be a fixed amount.
  • the calculation module 2039 calculates that the usage fee calculated based on the usage fee of the supplied water and the maintenance cost of the first water treatment route 30, the second water treatment route 40, etc. is a fixed amount. If the amount is lower than , a benefit based on the difference may be given to the consumer. The benefit may be, for example, a refund based on the difference in price, a discount on a predetermined service, or the right to use a predetermined service.
  • the usage fee as a fixed amount and the calculated usage fee may be presented to the consumer in response to the customer's request. At this time, information based on the difference in usage fees may also be presented to the consumer. By granting benefits to consumers based on the calculated usage charges, the consumers can benefit from lowered water usage charges by optimizing water allocation.
  • the artificially supplied water that is, the supplied water includes the water to be transported.
  • the water contained in the feed water is not limited to the water that is transported.
  • the supplied water may include water supplied from the water supply facility.
  • a consumer or community is connected to an existing water supply facility, water does not necessarily have to be transported to the consumer or community. This makes it possible to meet demand and provide water to consumers at an appropriate cost even when the water supply is running.
  • the learning data for training the allocation decision model is based on the assumption that maintenance and management of existing water facilities, pipeline renewal, earthquake resistance and disaster prevention reinforcement, etc. will be carried out in the future, or there are plans to construct new water facilities.
  • the water usage fee obtained by adding these costs may be included as the correct answer output data.
  • the decision module 2034 uses the allocation decision model to determine the allocation of water to be provided.
  • the decision module 2034 may be used for future maintenance and management of existing water facilities, renewal of pipelines, reinforcement of earthquake resistance and disaster prevention, construction of new water facilities, etc.
  • the costs incurred may also be considered.
  • the determination module 2034 determines, for example, the usage fee for supplied water (including future maintenance costs for existing water facilities and future cost burden when constructing a new water facility) while satisfying the usage amount of customers.
  • the distribution of surface water, rainwater, and supply water is determined so that the fee based on the maintenance cost of the first water treatment route 30 and the second water treatment route 40 is minimized.
  • future maintenance costs for existing water facilities and future costs for constructing new water facilities may be included as costs instead of being included in the usage fee for supplied water.
  • the determination module 2034 may determine the distribution of water to be supplied, with and without consideration of the future cost burden when maintaining existing water facilities and constructing new water facilities.
  • the decision module 2034 also determines the distribution of water to be supplied by switching between taking into consideration and not taking into account the future cost burden of maintaining existing water facilities and constructing new water facilities. good.
  • FIG. 24 is a block diagram showing the basic hardware configuration of computer 90.
  • the computer 90 includes at least a processor 91, a main storage device 92, an auxiliary storage device 93, and a communication IF 99 (interface). These are electrically connected to each other by a bus.
  • the processor 91 is hardware for executing a set of instructions written in a program.
  • the processor 91 includes an arithmetic unit, registers, peripheral circuits, and the like.
  • the main storage device 92 is for temporarily storing programs, data processed by the programs, etc.
  • it is a volatile memory such as DRAM (Dynamic Random Access Memory).
  • the auxiliary storage device 93 is a storage device for storing data and programs. Examples include flash memory, HDD (Hard Disc Drive), magneto-optical disk, CD-ROM, DVD-ROM, and semiconductor memory.
  • the communication IF 99 is an interface for inputting and outputting signals for communicating with other computers via a network using a wired or wireless communication standard.
  • the network is composed of various mobile communication systems constructed using the Internet, LAN, wireless base stations, and the like.
  • the network includes 3G, 4G, 5G mobile communication systems, LTE (Long Term Evolution), a wireless network (for example, Wi-Fi (registered trademark)) that can be connected to the Internet through a predetermined access point, and the like.
  • communication protocols include, for example, Z-Wave (registered trademark), ZigBee (registered trademark), Bluetooth (registered trademark), and the like.
  • the network includes a network that is directly connected using a USB (Universal Serial Bus) cable or the like.
  • the computers 90 can be virtually realized by distributing all or part of each hardware configuration to a plurality of computers 90 and interconnecting them via a network.
  • the concept of the computer 90 includes not only the computer 90 housed in a single housing or case, but also a virtualized computer system.
  • the functional configuration of the computer realized by the basic hardware configuration of the computer 90 shown in FIG. 24 will be described.
  • the computer includes at least functional units of a control section, a storage section, and a communication section.
  • the functional units included in the computer 90 can also be realized by distributing all or part of each functional unit to a plurality of computers 90 that are interconnected via a network.
  • the computer 90 is a concept that includes not only a single computer 90 but also a virtualized computer system.
  • the control unit is realized by the processor 91 reading various programs stored in the auxiliary storage device 93, loading them into the main storage device 92, and executing processing according to the programs.
  • the control unit can implement a functional unit that performs various information processing depending on the type of program.
  • the computer is realized as an information processing device that performs information processing.
  • the storage unit is realized by a main storage device 92 and an auxiliary storage device 93.
  • the storage unit stores data, various programs, and various databases.
  • the processor 91 can secure a storage area corresponding to the storage section in the main storage device 92 or the auxiliary storage device 93 according to the program.
  • the control unit can cause the processor 91 to execute processing for adding, updating, and deleting data stored in the storage unit according to various programs.
  • a database refers to a relational database, which is used to manage data sets called tabular tables, which are structurally defined by rows and columns, in relation to each other.
  • a table is called a table
  • a table column is called a column
  • a table row is called a record.
  • each table has a column set as a key to uniquely identify a record, but setting a key to a column is not essential.
  • the control unit can cause the processor 91 to add, delete, or update records to a specific table stored in the storage unit according to various programs.
  • the communication section is realized by the communication IF 99.
  • the communication unit realizes a function of communicating with other computers 90 via a network.
  • the communication unit can receive information transmitted from other computers 90 and input it to the control unit.
  • the control unit can cause the processor 91 to execute information processing on the received information according to various programs. Further, the communication unit can transmit information output from the control unit to another computer 90.
  • a program to be executed by a computer including a processor and a memory the program includes a step of causing the processor to estimate the amount of water used by the customer in a predetermined period based on the amount of water used by the customer in the past. and the amount of water obtained from the water source in such a way as to meet the estimated usage while minimizing the cost based on the cost of purifying the water obtained from the source and the price of artificially supplied water. and a step of determining the distribution of water to the supply water.
  • (Appendix 6) Based on the determined water allocation, determine a control schedule for equipment that processes water obtained from a water source, and cause the processor to execute the steps of controlling the equipment based on the determined control schedule (Appendix 1) to (Appendix 5) ).
  • Appendix 7) The program according to appendix 6, in which, in the step of controlling the equipment, a control schedule is determined based on the amount of water in the water source.
  • Appendix 8) In the step of controlling the equipment, the program according to (Appendix 6) or (Appendix 7) determines a control schedule based on the price of electricity used in the equipment.
  • (Appendix 12) The program according to any one of (Appendix 1) to (Appendix 11), which causes the processor to execute the step of estimating water distribution when a groundwater plant is constructed in a situation where water is obtained from a water source other than groundwater.
  • (Appendix 13) The program according to appendix 12, which executes a simulation for amortizing construction costs of a groundwater plant in the step of estimating water allocation when a groundwater plant is constructed.
  • (Appendix 14) In the step of determining water allocation, we consider the cost of purifying water discharged from consumers, the cost of purifying water obtained from water sources, and the cost of supply water while satisfying the estimated usage amount.
  • Appendix 16 A method executed by a computer comprising a processor and a memory, the processor estimating the amount of water used by a customer in a predetermined period based on the amount of water used in the past by the customer; The amount of water obtained from sources and the supply of water is determined in such a way that the amount of water taken from the source and the supply water are minimized to meet usage requirements while minimizing the cost of purifying the water obtained from the source and the price of artificially supplied supply water. Steps to determine the allocation of and how to perform.
  • An information processing device comprising a control unit and a storage unit, the control unit estimating the amount of water used by the customer in a predetermined period based on the amount of water used in the past by the customer; The amount of water obtained from sources and the supply of water is determined in such a way that the amount of water taken from the source and the supply water are minimized to meet usage requirements while minimizing the cost of purifying the water obtained from the source and the price of artificially supplied supply water. and an information processing device that executes the step of determining the distribution of the information.
  • Appendix 18 A means for estimating the amount of water used by a consumer in a predetermined period based on the amount of water used in the past by the consumer, and the cost required to purify water obtained from a water source while meeting the estimated amount of usage; A system comprising means for determining the allocation of water obtained from a water source and water supply so that the price based on the price of artificially supplied water is minimized.

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Abstract

プロセッサと、メモリとを備えるコンピュータに実行させるためのプログラムである。プログラムは、プロセッサに、需要家の過去の水の利用量に基づき、所定期間における需要家の水の利用量を推定するステップと、推定した利用量を満たしつつ、水源から取得する水を浄化するためにかかる費用と、人為的に供給される供給水の料金とに基づく料金が最小になるように、水源から取得する水と、供給水との配分を決定するステップとを実行させる。

Description

プログラム、方法、情報処理装置、システム
 本開示は、プログラム、方法、情報処理装置、システムに関する。
 世の中において、例えば、水道が引かれていない地域が存在している。水道が引かれていない地域では、例えば、雨水、表流水、又は地下水等、複数の水源から水を取得し、取得した水を使用していることがある。特許文献1では、水道が引かれている状態ではあるが、雨水を効率的に使用することで、上水の使用を抑える技術が提案されている。
特開2010-106605号公報
 例えば、水道が引かれていない地域において、沢等の表流水から水を取得し、取得した水を浄化して利用する小規模な設備は存在する。しかしながら、利用可能な水が少ない、旧型の設備を人力で管理するため労力がかかる、漏水がある、水質も良いものではない等の理由により、設備を維持することは困難である。このため、水道が引かれていない地域において、需要を満たしつつ、適切な費用で需要家へ水を提供することが望まれている。
 本開示の目的は、水道が引かれていない地域において、需要を満たしつつ、適切な費用で需要家へ水を提供することである。
 プロセッサと、メモリとを備えるコンピュータに実行させるためのプログラムである。プログラムは、プロセッサに、需要家の過去の水の利用量に基づき、所定期間における需要家の水の利用量を推定するステップと、推定した利用量を満たしつつ、水源から取得する水を浄化するためにかかる費用と、人為的に供給される供給水の料金とに基づく料金が最小になるように、水源から取得する水と、供給水との配分を決定するステップとを実行させる。
 本開示によれば、水道が引かれていない地域において、需要を満たしつつ、適切な費用で需要家へ水を提供できる。
システム1の全体構成の例を示すブロック図である。 図1に示す端末装置10の構成例を表すブロック図である。 制御装置20の機能的な構成の例を示す図である。 サーバ60の機能的な構成の例を示す図である。 契約者情報テーブル2021のデータ構造を示す図である。 利用情報テーブル2022のデータ構造を示す図である。 デバイス情報テーブル2023のデータ構造を示す図である。 センサ情報テーブル2024のデータ構造を示す図である。 計測情報テーブル2025のデータ構造を示す図である。 メンテナンスログテーブル2026のデータ構造を示す図である。 供給水情報テーブル2027のデータ構造を示す図である。 環境情報テーブル2028のデータ構造を示す図である。 料金算定テーブル20211のデータ構造を示す図である。 図1に示す制御装置20が、水の配分を決定する際の動作の例を表すフローチャートである。 契約者が保持する端末装置10で表示される水の配分例を表す模式図である。 図1に示す制御装置20が、制御スケジュールを設定する際の動作の例を表すフローチャートである。 第3水処理経路70を有する場合のシステム1の全体構成の例を示すブロック図である。 排水を循環させる浄水設備80を有する場合のシステム1の全体構成の例を示すブロック図である。 浄水設備80で浄化された循環水を貯留する貯水槽81を有する場合のシステム1の全体構成の例を示すブロック図である。 貯水槽51が1の需要家用に設置されている場合のシステム1の全体構成の例を示すブロック図である。 貯水槽51が1の需要家用に設置されている場合のシステム1の全体構成の例を示すブロック図である。 貯水槽51が1の需要家用に設置されている場合のシステム1の全体構成の例を示すブロック図である。 貯水槽51が1の需要家用に設置されている場合のシステム1の全体構成の例を示すブロック図である。 コンピュータ90の基本的なハードウェア構成を示すブロック図である。
 以下、図面を参照しつつ、本開示の実施形態について説明する。以下の説明では、同一の部品には同一の符号を付してある。それらの名称および機能も同じである。したがって、それらについての詳細な説明は繰り返さない。
 <概略>
 本実施形態に係るシステム1は、少なくとも1つの水源から取水した水と、所定の供給元から搬送された上水との最適な配分を決定する。システム1は、決定した配分で取得した水を貯水槽に貯留する。システム1は、貯留される水を需要家へ供給する。
 <1 システム全体の構成図>
 図1は、システム1の全体構成の例を示すブロック図である。図1に示すシステム1は、例えば、端末装置10、制御装置20、第1水処理経路30、第2水処理経路40、貯水槽51、及びサーバ60を含む。端末装置10、制御装置20、第1水処理経路30、第2水処理経路40、貯水槽51、及びサーバ60は、例えば、ネットワークを介して通信接続する。
 図1において、システム1が端末装置10を1台含む例を示しているが、システム1に含まれる端末装置10の数は、1台に限定されない。端末装置10は、例えば、需要家が所持する端末である。システム1に含まれる端末装置10は、集落に含まれる需要家それぞれが所持していてもよい。つまり、システム1に含まれる端末装置10は、2台以上であってもよい。
 図1において、システム1が1つの集落への水の供給を管理する場合を例に示している。しかしながら、システム1が管理する水の供給は1つの集落に関するものに限定されない。システム1は、複数の集落への水の供給を管理してもよい。
 本実施形態において、複数の装置の集合体を1つのサーバとしてもよい。1つ又は複数のハードウェアに対して本実施形態に係るサーバ60を実現することに要する複数の機能の配分の仕方は、各ハードウェアの処理能力及び/又はサーバ60に求められる仕様等に鑑みて適宜決定することができる。また、サーバ60は、制御装置20と一体であっても構わない。
 図1に示す端末装置10は、集落に属する需要家が操作する情報処理装置である。端末装置10は、例えば、スマートフォン、タブレット等の携帯端末により実現される。端末装置10は、据え置き型のPC(Personal Computer)、ラップトップPCであってもよい。端末装置10は、HMD(Head Mount Display)、腕時計型端末等のウェアラブル端末であってもよい。端末装置10は、専用の端末であってもよい。
 制御装置20は、例えば、集落における水の供給を制御する情報処理装置である。具体的には、制御装置20は、例えば、第1水処理経路30を構成する機器の情報を収集する。制御装置20は、例えば、第2水処理経路40を構成する機器の情報を収集する。制御装置20は、例えば、貯水槽51についての情報を収集する。
 制御装置20は、収集した情報に基づき、水の配分を決定する。例えば、制御装置20は、第1水処理経路30を構成する機器の情報、第2水処理経路40を構成する機器の情報、貯水槽51についての情報に基づき、表流水、雨水、搬送される水(人為的に供給される水、以下では供給水と称する)の配分を決定する。
 制御装置20は、例えば、決定した配分に従い、第1水処理経路30を構成する機器、又は第2水処理経路40を構成する機器を制御し、第1水処理経路30、又は第2水処理経路40の水を貯水槽51へ供給する。制御装置20は、例えば、決定した配分に従い、上水を配送するサービスを提供する主体へ、供給水の配送を発注する。
 制御装置20は、供給する水に関する情報を端末装置10へ送信する。制御装置20は、端末装置10からの要求に応じて情報を送信してもよいし、所定のタイミングで情報を送信してもよい。
 第1水処理経路30は、例えば、第1水源から取水する水の経路を表す。本実施形態において、第1水処理経路30は、例えば、川等の表流水から水を取水する経路を表す。第1水処理経路30は、貯水槽31、ポンプ32、徐濁器33、及びろ過器34を有する。
 貯水槽31は、表流水から取水した水を貯める槽である。貯水槽31には、貯水槽31の状況を把握可能なように複数のセンサが設置されている。例えば、貯水槽31の流入口には、貯水槽31へ流入される水の流量を計測する流量センサが設置されている。貯水槽31の流出口には、貯水槽31から送出される水の流量を計測する流量センサが設置されている。貯水槽31には、貯水槽31内に貯留されている水の水位を計測する水位センサが設置されている。
 ポンプ32は、制御装置20の制御により稼働され、貯水槽31で貯留される水を、徐濁器33へ送出する。
 徐濁器33は、供給される水から所定の粒子を除去する。例えば、徐濁器33は、ポンプ32により送出される水から、鉄さび、濁り、砂等を除去する。なお、徐濁器33は、ポンプの後段でなく、前段に配置されていてもよいし、ポンプの前段と後段の両方に配置されていてもよい。徐濁器33には、徐濁器33の劣化状況を検出可能なようにセンサが設置されている。例えば、徐濁器33の前端、後段、又はその両方には、以下に列挙する少なくともいずれかをセンシングするセンサが設置される。
 ・pH、酸化還元電位、アルカリ度、イオン濃度、硬度、電気伝導度
 ・濁度、温度、色度、粘度、溶存酸素
 ・臭気、アンモニア態窒素、硝酸態窒素、亜硝酸態窒素、全窒素、残留塩素、全リン、全有機炭素、全無機炭素、全トリハロメタン
 ・微生物センサの検知結果、化学的酸素要求量、生物学的酸素要求量
 ・シアン、水銀、油分、界面活性剤
 ・光学センサの検知結果、TDS(Total Dissolved Solids)センサの検知結果
 ・質量分析結果、微粒子、ゼータ電位、表面電位
 ろ過器34は、所定のフィルタを有し、供給される水から、固形分、水質汚濁成分等を除去する。ろ過器34に設けられるフィルタは、例えば、活性炭フィルタ、糸巻きフィルタ、セディメントフィルタ、MF(精密ろ過膜)、UF(限外ろ過膜)、NF(ナノろ過膜)、FO(正浸透膜)、セラミックフィルタ、イオン交換フィルタ、金属膜のうち少なくともいずれかである。ろ過器34には、ろ過器34の劣化状況を検出可能なようにセンサが設置されている。例えば、ろ過器34の前端、後段、又はその両方には、上記の少なくともいずれかをセンシングするセンサが設置される。フィルタは、劣化が所定以上進むと交換される。
 ろ過器34は、例えば、クロスフロー型のろ過膜の一例である逆浸透膜が採用されてもよい。クロスフロー型のろ過膜とは、膜面に対し平行な流れを作ることで、膜に供給される被排水中の懸濁物質やコロイドが膜面に堆積するのを抑制しながらろ過を行うろ過膜を指す。言い換えれば、クロスフロー型のろ過膜とは、膜の浸透圧よりも高い圧力で排水を圧送することにより、ろ過を行う膜を指す。また、ろ過器34は、デッドエンド型(全量ろ過型)のろ過膜が採用されてもよい。デッドエンド型は、膜供給水の全量をろ過する方式である。
 第2水処理経路40は、例えば、第2水源から取水する水の経路を表す。本実施形態において、第2水処理経路40は、例えば、雨水から水を取水する経路を表す。第2水処理経路40は、雨水槽41、及び浄水設備42を有する。
 雨水槽41は、雨水を貯める槽である。雨水槽41には、雨水槽41の状況を把握可能なように複数のセンサが設置されている。例えば、雨水槽41には、雨水槽41内に貯留されている水の水位を計測する水位センサが設置されている。雨水槽41の流出口には、雨水槽41から送出される水の流量を計測する流量センサが設置されている。
 浄水設備42は、雨水を浄化するための設備である。浄水設備42は、例えば、ポンプ、及びろ過器等を有する。浄水設備42において、ポンプは、雨水槽41に貯水される雨水をろ過器へ送出する。ろ過器は、ポンプにより送出される雨水に含まれる塵等の不純物質を、例えば、フィルタによりろ過する。ろ過器に用いられるフィルタは、例えば、上記のフィルタのいずれかである。浄水設備42には、ろ過器の劣化状況を検出可能なようにセンサが設置されている。例えば、ろ過器の前端、後段、又はその両方には、上記の少なくともいずれかをセンシングするセンサが設置される。フィルタは、劣化が所定以上進むと交換される。
 貯水槽51は、需要家へ供給される水を貯留する槽である。例えば、貯水槽51は、第1水処理経路30から供給される水を貯留する。貯水槽51は、第2水処理経路40から供給される水を貯留する。貯水槽51は、搬送車M1により搬送される供給水を貯留する。搬送車M1は、制御装置20により発注された水を搬送する。貯水槽51は、制御装置20からの制御に従い、集落に属する需要家へ貯留している水を供給する。
 貯水槽51には、貯水槽51の状況を把握可能なように複数のセンサが設置されている。例えば、貯水槽51の流入口には、貯水槽51へ流入される水の流量を計測する流量センサが設置されている。貯水槽51の流出口には、貯水槽51から需要家へ供給される水の流量を計測する流量センサが設置されている。貯水槽51には、貯水槽51内に貯留されている水の水位を計測する水位センサが設置されている。
 サーバ60は、例えば、制御装置20を統括する情報処理装置である。例えば、サーバ60は、制御装置20から情報を収集し、収集した情報を、再利用可能な形式で管理する。サーバ60は、例えば、センサによりセンシングしている情報に加え、取得する表流水の水源における雨量、水位、流量、水質、地下水位、地下水質、積雪深、ダム堰等の管理諸量の情報、システム1の近隣の気象情報、電力使用情報を取得する。サーバ60は、管理する情報を用いて学習済みモデルを生成する。サーバ60は、生成した学習済みモデルを制御装置20へ送信する。
 各情報処理装置は演算装置と記憶装置とを備えたコンピュータにより構成されている。コンピュータの基本ハードウェア構成および、当該ハードウェア構成により実現されるコンピュータの基本機能構成は後述する。端末装置10、制御装置20、及びサーバ60のそれぞれについて、後述するコンピュータの基本ハードウェア構成、及びコンピュータの基本機能構成と重複する説明は省略する。
 <1.1 端末装置の構成>
 図2は、図1に示す端末装置10の構成例を表すブロック図である。図2に示すように、端末装置10は、通信部120と、入力装置13と、出力装置14と、音声処理部17と、マイク171と、スピーカー172と、カメラ161と、位置情報センサ150と、記憶部180と、制御部190とを備える。端末装置10に含まれる各ブロックは、例えば、バス等により電気的に接続される。
 通信部120は、端末装置10が他の装置と通信するための変復調処理等の処理を行う。通信部120は、制御部190で生成された信号に送信処理を施し、外部(例えば、制御装置20)へ送信する。通信部120は、外部から受信した信号に受信処理を施し、制御部190へ出力する。
 入力装置13は、端末装置10を操作するユーザが指示、又は情報を入力するための装置である。入力装置13は、例えば、操作面へ触れることで指示が入力されるタッチ・センシティブ・デバイス131等により実現される。端末装置10がPC等である場合には、入力装置13は、リーダー、キーボード、マウス等により実現されてもよい。入力装置13は、ユーザから入力される指示を電気信号へ変換し、電気信号を制御部190へ出力する。なお、入力装置13には、例えば、外部の入力機器から入力される電気信号を受け付ける受信ポートが含まれてもよい。
 出力装置14は、端末装置10を操作するユーザへ情報を提示するための装置である。出力装置14は、例えば、ディスプレイ141等により実現される。ディスプレイ141は、制御部190の制御に応じたデータを表示する。ディスプレイ141は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)、又は有機EL(Electro-Luminescence)ディスプレイ等によって実現される。
 音声処理部17は、例えば、音声信号のデジタル-アナログ変換処理を行う。音声処理部17は、マイク171から与えられる信号をデジタル信号に変換して、変換後の信号を制御部190へ与える。また、音声処理部17は、音声信号をスピーカー172へ与える。音声処理部17は、例えば音声処理用のプロセッサによって実現される。マイク171は、音声入力を受け付けて、当該音声入力に対応する音声信号を音声処理部17へ与える。スピーカー172は、音声処理部17から与えられる音声信号を音声に変換して当該音声を端末装置10の外部へ出力する。
 カメラ161は、受光素子により光を受光し、撮影信号として出力するためのデバイスである。
 位置情報センサ150は、端末装置10の位置を検出するセンサであり、例えばGPS(Global Positioning System)モジュールである。GPSモジュールは、衛星測位システムで用いられる受信装置である。衛星測位システムでは、少なくとも3個または4個の衛星からの信号を受信し、受信した信号に基づいて、GPSモジュールが搭載される端末装置10の現在位置を検出する。位置情報センサ150は、端末装置10が接続する無線基地局の位置から、端末装置10の現在の位置を検出してもよい。
 記憶部180は、例えば、メモリ15、及びストレージ16等により実現され、端末装置10が使用するデータ、及びプログラムを記憶する。記憶部180は、例えば、ユーザ情報181を記憶する。
 ユーザ情報181は、例えば、端末装置10を使用するユーザについての情報を含む。ユーザについての情報には、例えば、ユーザとしての契約者名、住所、連絡先、契約開始日、契約内容等が含まれる。
 制御部190は、プロセッサ19が記憶部180に記憶されるプログラムを読み込み、プログラムに含まれる命令を実行することにより実現される。制御部190は、端末装置10の動作を制御する。制御部190は、プログラムに従って動作することにより、操作受付部191と、送受信部192と、提示制御部193ととしての機能を発揮する。
 操作受付部191は、入力装置13から入力される指示、又は情報を受け付けるための処理を行う。具体的には、例えば、操作受付部191は、タッチ・センシティブ・デバイス131等から入力される指示、又は情報を受け付ける。
 また、操作受付部191は、マイク171から入力される音声指示を受け付ける。具体的には、例えば、操作受付部191は、マイク171から入力され、音声処理部17でデジタル信号に変換された音声信号を受信する。操作受付部191は、例えば、受信した音声信号を分析して所定の名詞を抽出することで、ユーザからの指示を取得する。
 送受信部192は、端末装置10が、制御装置20等の外部の装置と、通信プロトコルに従ってデータを送受信するための処理を行う。例えば、送受信部192は、供給される水に関する情報を、制御装置20から受信する。具体的には、例えば、送受信部192は、所定期間中に利用した水の料金の累積金額、使用する水の単位水量当たりの料金、設定されている水の配分等の情報を制御装置20から受信する。また、送受信部192は、ユーザから入力された要求又は情報を制御装置20へ送信する。また、送受信部192は、位置情報センサ150により取得された位置情報に基づき、システム1の水源に関する情報、周辺の環境情報、又は気象情報等を、所定の情報発信元から受信してもよい。例えば、送受信部192は、位置情報に基づき、サーバ60から種々の情報を取得してもよい。
 提示制御部193は、制御装置20から提供された情報をユーザに対して提示するため、出力装置14を制御する。具体的には、例えば、提示制御部193は、制御装置20から送信される水に関する情報をディスプレイ141に表示させる。また、提示制御部193は、制御装置20から送信される情報をスピーカー172から出力させる。
 <1.2 制御装置の機能的な構成>
 図3は、制御装置20の機能的な構成の例を示す図である。図3に示すように、制御装置20は、通信部201と、記憶部202と、制御部203としての機能を発揮する。
 通信部201は、制御装置20が外部の装置と通信するための処理を行う。
 記憶部202は、例えば、契約者情報テーブル2021と、利用情報テーブル2022と、デバイス情報テーブル2023と、センサ情報テーブル2024と、計測情報テーブル2025と、メンテナンスログテーブル2026と、供給水情報テーブル2027と、環境情報テーブル2028と、料金算定テーブル20211と、学習済みモデル2029と、制御スケジュール20210等とを有する。
 契約者情報テーブル2021は、契約者についての情報を記憶するテーブルである。
 利用情報テーブル2022は、契約者が利用した水に関する情報を記憶するテーブルである。
 デバイス情報テーブル2023は、システム1で利用されるデバイスに関する情報を記憶するテーブルである。
 センサ情報テーブル2024は、システム1で利用されるセンサに関する情報を記憶するテーブルである。
 計測情報テーブル2025は、センサにより計測された情報を記憶するテーブルである。
 メンテナンスログテーブル2026は、デバイスのメンテナンスに関する情報を記憶するテーブルである。
 供給水情報テーブル2027は、供給水に関する情報を記憶するテーブルである。
 環境情報テーブル2028は、システム1が利用される環境に関する情報を記憶するテーブルである。
 料金算定テーブル20211は、集落の水の利用料金を算定するための情報を記憶するテーブルである。料金算定テーブル20211は、期間をキーとし、供給水料金、メンテナンス費用、利用料金のカラムを有するテーブルである。供給水料金は、供給水の料金を記憶する項目である。メンテナンス費用は、メンテナンス費用に基づく料金を記憶する項目である。利用料金は、供給水料金と、メンテナンス費用との和に基づいて算出される料金を記憶する項目である。
 学習済みモデル2029は、例えば、需要家に対し、需要に応じた水量の水を、適切な料金で提供するためのモデルである。学習済みモデル2029は、制御装置20がサービスを提供するにあたり、予め記憶されている。
 学習済みモデル2029は、モデル学習プログラムに従い、機械学習モデルに機械学習を行わせることで生成される。学習済みモデル2029は、例えば、複数の関数が合成されたパラメータ付き合成関数である。パラメータ付き合成関数は、複数の調整可能な関数及びパラメータの組合せにより定義される。本実施形態に係る学習済みモデルは、上記の要請を満たす如何なるパラメータ付き合成関数であってもよい。
 例えば、学習済みモデル2029が順伝播型の多層化ネットワークを用いて生成される場合、パラメータ付き合成関数は、例えば、重み行列を用いた各層間の線形関係、各層における活性化関数を用いた非線形関係(又は線形関係)、及びバイアスの組み合わせとして定義される。重み付行列、及びバイアスは、多層化ネットワークのパラメータと呼ばれる。パラメータ付き合成関数は、パラメータをどのように選ぶかで、関数としての形を変える。多層化ネットワークでは、構成するパラメータを適切に設定することで、出力層から好ましい結果を出力することが可能な関数を定義することができる。
 本実施形態に係る多層化ネットワークとしては、例えば、深層学習(Deep Learning)の対象となる多層ニューラルネットワークである深層ニューラルネットワーク(Deep Neural Network:DNN)が用いられ得る。
 学習済みモデル2029は、例えば、需要量推定モデル、表流水量推定モデル、雨水量推定モデル、配分決定モデル、監視モデル等を有する。
 需要量推定モデルは、入力される集落に関する情報、及び需要量を予測する期間に対し、対応する期間での当該集落での水の利用量を出力するように学習されている。需要量推定モデルは、期間の長さ毎に異なるモデルであってもよい。例えば、1週間の需要量を予測する需要量推定モデルと、1か月の需要量を予測する需要量推定モデルとは、異なるモデルであってもよい。
 需要量推定モデルをトレーニングするための学習用データは、例えば、集落に属する需要家に関する情報、対応する期間における環境に関する情報等を入力データとし、対応する期間の当該集落での水の利用量を正解出力データとする。対応する期間における集落での水の利用量は、貯水槽51から送出される水の流量であってもよい。期間は、例えば、週、又は月等、水の利用料金を管理するのに適した期間を表す。
 表流水量推定モデルは、表流水の過去の水位情報から、所定の期間の表流水の水量を推定するモデルである。
 雨水量推定モデルは、雨水の過去の水位情報から、所定の期間の雨水の水量を推定するモデルである。
 配分決定モデルは、推定された水の利用量、及び配分を決定する期間等を入力とし、対応する期間において、もっとも好条件で利用量をカバーするための水の配分を決定するように学習されている。好条件とは、例えば、コストが最小となることを含む。需要量推定モデルは、期間の長さ毎に異なるモデルであってもよい。例えば、1週間の水の配分を決定する配分決定モデルと、1か月の水の配分を決定する配分決定モデルとは、異なるモデルであってもよい。
 配分決定モデルをトレーニングするための学習用データは、例えば、複数の集落についての水の利用量、供給水の利用量、配分を決定する期間の環境に関する情報、及び各水源の水の利用量等を入力データとし、該当する時期の該当する集落における水の利用料金を正解出力データとする。複数の集落についての水の利用量、供給水の利用量、各水源の水の利用量については、例えば、集落における需要家の世帯数、需要家の家族構成、需要家の生活パターン、需要家の水利用パターン、需要家の居住状況、需要家の留守状況、需要家の水利用の契約内容、契約更新状況に関する情報も関係する。
 例えば、梅雨の時期、台風の時期は、表流水、及び雨水は豊富に存在すると想定される。一方、例えば、太平洋側のエリアでは、冬は雨が少ないため、表流水、及び雨水が多くないと想定される。配分を決定する期間の環境に関する情報も入力して学習させることで、環境に応じて水の配分を決定することが可能となる。配分決定モデルをトレーニングするための学習用データとして、各水源の水質を表すセンシングデータを入力に用いてもよい。
 雨水を利用すると、国又は地方自治体等から補助金が付される場合、水の利用料金から補助金を減じた額を正解出力データとして入力してもよい。また、雨水を利用するのではなく、売ることで利益が得られる場合、雨水の売却分を供給水、又は表流水で賄い、水の利用料金から売却益を減じた額を正解出力データとして入力してもよい。
 監視モデルは、システム1に設置されているセンサによるセンシング情報を入力とし、実行されている水処理における異常の発生を出力するように学習されている。このとき、監視モデルをトレーニングするための学習用データは、例えば、複数の集落で駆動しているシステムのセンシング情報を入力データとし、対応するシステムにおいて異常が発生していることの判断を正解出力データとする。
 学習済みモデル2029は、サーバ60に蓄積される情報に基づき、随時再学習されてもよい。
 制御スケジュール20210は、決定した配分で水を供給するように、システム1に設置される各デバイスの制御タイミングを記憶する。
 制御部203は、プロセッサが記憶部202に記憶されるプログラムを読み込み、プログラムに含まれる命令を実行することにより実現される。制御部203は、プログラムに従って動作することにより、受信制御モジュール2031、送信制御モジュール2032、推定モジュール2033、決定モジュール2034、提示モジュール2035、水処理制御モジュール2036、監視モジュール2037、発注モジュール2038、及び算出モジュール2039として示す機能を発揮する。
 受信制御モジュール2031は、制御装置20が外部の装置から通信プロトコルに従って信号を受信する処理を制御する。例えば、受信制御モジュール2031は、システム1に設置されるセンサから送信される信号を受信する。受信制御モジュール2031は、サーバ60から提供される学習済みモデルに関する情報を受信する。
 送信制御モジュール2032は、制御装置20が外部の装置に対し通信プロトコルに従って信号を送信する処理を制御する。例えば、送信制御モジュール2032は、システム1に含まれるデバイスへの制御信号を送信する。送信制御モジュール2032は、システム1について取得された情報をサーバ60へ送信する。
 推定モジュール2033は、所定の期間において集落で利用される水の量を推定する。具体的には、例えば、推定モジュール2033は、水の供給を管理する集落に関する情報、及び所定の期間における環境に関する情報を需要量推定モデルに入力し、当該集落における該当する期間の水の利用量を出力させる。
 決定モジュール2034は、所定の期間において、集落へ供給する水の配分を決定する。例えば、決定モジュール2034は、所定の期間について推定された水の利用量を実現するための表流水、雨水、供給水の配分を決定する。具体的には、決定モジュール2034は、例えば、推定された水の利用量、時期、予想される供給水の利用量、及び予想される各水源の水の利用量を配分決定モデルに入力し、対応する期間における水の利用料を出力させる。決定モジュール2034は、供給水の利用量と、各水源の水の利用量とを、これらの合計が、推定された水の利用量となるように変更しながら、配分決定モデルに入力する。配分決定モデルから出力された利用料が最小となるときの供給水の利用量と、各水源の水の利用量との組み合わせを水の配分とする。
 決定モジュール2034は、配分決定モデルに限らず、数理最適化アルゴリズムを利用して水の配分を決定してもよい。例えば、第1水処理経路30からの水の供給量、例えば、貯水槽31からの水の排出量、又はろ過器34から貯水槽51への水の供給量と、第1水処理経路30のメンテナンスにかかるコストとの関係は予め設定されている。また、第2水処理経路40からの水の供給量、例えば、雨水槽41からの水の排出量、又は浄水設備42から貯水槽51への水の供給量と、第2水処理経路40のメンテナンスにかかるコストとの関係は予め設定されている。決定モジュール2034は、既存の数理最適化アルゴリズムを利用し、例えば、需要家の利用量を満たしつつ、供給水の利用料金と、第1水処理経路30及び第2水処理経路40のメンテナンスコストとに基づく料金が最も小さくなるように、表流水、雨水、及び供給水の配分を決定する。
 第1水処理経路30からの水の供給量と、第1水処理経路30のメンテナンスにかかるコストとの関係は、例えば、ろ過器・フィルター劣化モデルを利用して取得してもよい。ろ過器・フィルター劣化モデルは、供給される水の量から、供給される水を処理する装置のメンテナンスにかかるコストを推定するモデルである。ろ過器・フィルター劣化モデルから出力されるメンテナンスコストは、例えば、装置が利用される時期、供給される水の水質等に応じて変化する。また、第2水処理経路40からの水の供給量と、第2水処理経路40のメンテナンスにかかるコストとの関係は、例えば、ろ過器・フィルター劣化モデルを利用して取得してもよい。
 また、決定モジュール2034は、国又は地方自治体等から補助金が付される場合、供給水の利用料金と、第1水処理経路30及び第2水処理経路40のメンテナンスコストとに基づく料金から補助金を減じる。決定モジュール2034は、既存の数理最適化アルゴリズムを利用し、例えば、需要家の利用量を満たしつつ、補助金を減じた料金が最も小さくなるように、表流水、雨水、及び供給水の配分を決定してもよい。
 また、決定モジュール2034は、雨水を利用するのではなく、売ることで利益が得られる場合、雨水の売却分を供給水、又は表流水で賄い、水の利用料金から売却益を減じた額が最も小さくなるように、既存の数理最適化アルゴリズムを利用して、表流水、雨水、及び供給水の配分を決定してもよい。
 決定モジュール2034は、配分決定モデルによる配分の決定と、数理最適化アルゴリズムを利用した配分の決定とを実施し、いずれかの手法により決定した配分を採用してもよい。どちらの配分を採用するかは、既存の技術を利用して決定される。例えば、決定モジュール2034は、直前の期間について決定した配分に基づいて想定された利用料金と、この配分に従ってシステム1を制御した際の実際の水の利用料金とを比較する。決定モジュール2034は、差分量に基づいて次の期間の配分を決定する手法を採用する。決定モジュール2034は、一方の手法により決定した配分を、他方の手法により決定した配分を用いて調整してもよい。
 サーバ60は、システム1から送信されるセンシング情報を蓄積し、蓄積される情報を用いて配分決定モデルをトレーニングする。決定モジュール2034が数理最適化アルゴリズムを用いて配分を設定し、設定した配分に従った水利用に関する情報がサーバ60で蓄積されると、配分決定モデルの精度はより向上していく。
 提示モジュール2035は、記憶している水に関する情報、又は決定した水の配分に関する情報を需要家に提示する。
 水処理制御モジュール2036は、システム1における水処理を制御する。具体的には、例えば、水処理制御モジュール2036は、決定した配分で水が集落へ供給されるように、各水源に設置さえた水処理設備の制御スケジュールを設定する。水処理制御モジュール2036は、設定した制御スケジュールで、各水源に設置さえた水処理設備を制御する。
 水処理制御モジュール2036は、蓄積する環境情報、又は、蓄積する水源についての水量情報を参照し、制御スケジュールを設定してもよい。水処理制御モジュール2036は、例えば、過去の環境情報から推定される環境の変動、又は、過去の水位情報から推定される各水源の水量の変動を参照して制御スケジュールを設定する。具体的には、水処理制御モジュール2036は、例えば、貯水槽31の水位の変動、及び雨水槽41の水位の変動に基づき、各水源の水位の変動を推定する。例えば、水処理制御モジュール2036は、表流水量推定モデル、雨水量推定モデル等を利用し、各水源の水位の変動を推定する。水処理制御モジュール2036は、決定した配分で水を集落へ供給し、かつ、各水源が枯渇しないように制御スケジュールを設定する。
 水処理制御モジュール2036は、電気料金が時間によって変動する場合、電気料金に関する情報を参照し、制御スケジュールを設定してもよい。水処理制御モジュール2036は、例えば、過去の電気料金に関する情報から推定される電気料金の変動を参照して制御スケジュールを設定する。具体的には、水処理制御モジュール2036は、例えば、ポンプ32、徐濁器33で使用される時間毎の電気料金、及び浄水設備42で使用される時間毎の電気料金を推定する。水処理制御モジュール2036は、決定した配分で水を集落へ供給し、かつ、推定した電気料金が安くなるように制御スケジュールを設定する。
 監視モジュール2037は、システム1の駆動状況を監視する。具体的には、例えば、監視モジュール2037は、システム1の駆動状況を表す各デバイスのセンシング情報を監視モデルに入力し、異常が発生していることを出力させる。
 発注モジュール2038は、制御スケジュールに基づき、サプライチェーンプロセスの一部である供給水の提供元やローカルロジスティクスへ、所定量の供給水を発注する。
 算出モジュール2039は、集落の水の利用料金を算出する。具体的には、例えば、算出モジュール2039は、供給水の料金と、メンテナンス費用に基づく料金との和により、利用料金を算出する。算出モジュール2039は、集落の水の利用料金に基づき、契約者毎の水の利用料金を算出してもよい。例えば、算出モジュール2039は、集落の水の利用料金を、契約者の水の利用量に応じて分割することで契約者毎の水の利用料金を算出する。
 <1.3 サーバの機能的な構成>
 図4は、サーバ60の機能的な構成の例を示す図である。図4に示すように、サーバ60は、通信部601と、記憶部602と、制御部603としての機能を発揮する。
 通信部601は、サーバ60が外部の装置と通信するための処理を行う。
 記憶部602は、例えば、少なくとも1つの制御装置20から送信される各種情報を記憶する。記憶部602は、例えば、契約者情報テーブル6021と、利用情報テーブル6022と、デバイス情報テーブル6023と、センサ情報テーブル6024と、計測情報テーブル6025と、メンテナンスログテーブル6026と、供給水情報テーブル6027と、環境情報テーブル6028と、料金算定テーブル60211、学習済みモデル6029と、制御スケジュール60210等とを有する。
 契約者情報テーブル6021は、各システム1の契約者についての情報を記憶するテーブルである。契約者を特定可能な情報が削除されてもよい。
 利用情報テーブル6022は、各システム1の契約者が利用した水に関する情報を記憶するテーブルである。
 デバイス情報テーブル6023は、各システム1で利用されるデバイスに関する情報を記憶するテーブルである。
 センサ情報テーブル6024は、各システム1で利用されるセンサに関する情報を記憶するテーブルである。
 計測情報テーブル6025は、センサにより計測された情報を記憶するテーブルである。
 メンテナンスログテーブル6026は、デバイスのメンテナンスに関する情報を記憶するテーブルである。
 供給水情報テーブル6027は、各システム1における供給水に関する情報を記憶するテーブルである。
 環境情報テーブル6028は、各システム1の環境に関する情報を記憶するテーブルである。
 料金算定テーブル60211は、各システム1における集落の水の利用料金を算定するための情報を記憶するテーブルである。
 学習済みモデル6029は、例えば、需要家に対し、需要に応じた水量の水を、適切な料金で提供するためのモデルである。学習済みモデル6029は、制御部603で生成され、制御装置20へ送信される。学習済みモデル6029は、例えば、需要量推定モデル、配分決定モデル、監視モデル等を有する。
 制御スケジュール60210は、決定した配分で水を供給するように、各システム1における制御タイミングを記憶する。
 制御部603は、プロセッサが記憶部602に記憶されるプログラムを読み込み、プログラムに含まれる命令を実行することにより実現される。制御部603は、プログラムに従って動作することにより、受信制御モジュール6031、送信制御モジュール6032、及び学習モジュール6033として示す機能を発揮する。
 受信制御モジュール6031は、サーバ60が外部の装置から通信プロトコルに従って信号を受信する処理を制御する。例えば、受信制御モジュール6031は、制御装置20から送信される信号を受信する。
 送信制御モジュール6032は、サーバ60が外部の装置に対し通信プロトコルに従って信号を送信する処理を制御する。例えば、送信制御モジュール6032は、所定の情報、例えば、学習済みモデル、又は制御パラメータ等を制御装置20へ送信する。
 学習モジュール6033は、学習済みモデル2029を生成する処理を制御する。具体的には、学習モジュール6033は、例えば、モデル学習プログラムに従い、機械学習モデルに機械学習を行わせることで学習済みモデル2029を生成する。より具体的には、例えば、学習モジュール6033は、記憶部602に記憶している情報に基づき、需要量推定モデル、配分決定モデル、監視モデル等を生成する。学習モジュール6033は、システム1毎に、学習済みモデル2029を生成してもよい。
 また、学習モジュール6033は、例えば、学習済みモデル2029を所定の周期で再学習する。具体的には、例えば、学習モジュール6033は、需要量推定モデル、配分決定モデル、監視モデル等を再学習する。
 <2 データ構造>
 図5~図13は、制御装置20が記憶するテーブルのデータ構造を示す図である。なお、図5~図13は一例であり、記載されていないデータを除外するものではない。また、同一のテーブルに記載されるデータであっても、記憶部202において離れた記憶領域に記憶されていることもあり得る。
 図5は、契約者情報テーブル2021のデータ構造を示す図である。図5に示す契約者情報テーブル2021は、契約者IDをキーとして、契約者名、住所、連絡先、家族構成、契約開始日、契約内容のカラムを有するテーブルである。
 契約者IDは、契約者を一意に識別するための識別子を記憶する項目である。契約者名は、契約者の名前を記憶する項目である。住所は、契約者が住んでいる住所を記憶する項目である。連絡先は、契約者が有している電話端末の電話番号を記憶する項目である。家族構成は、契約者が属する家族の構成を記憶する項目である。契約開始日は、契約者が契約を開始した年月日を記憶する項目である。契約内容は、契約者が結んでいる契約の内容を記憶する項目である。
 図6は、利用情報テーブル2022のデータ構造を示す図である。図6に示す利用情報テーブル2022は、契約者IDをキーとして、日付、利用量のカラムを有するテーブルである。
 日付は、水の利用を計測した年月日を記憶する項目である。利用量は、先に計測されてから今回の計測日までの間に契約者により利用された水の量の累計を記憶する項目である。なお、水の利用量を計測する単位は「日」に限定されない。週でもよいし、月であってもよい。
 図7は、デバイス情報テーブル2023のデータ構造を示す図である。図7に示すデバイス情報テーブル2023は、デバイスIDをキーとして、デバイス種別、設置場所、所属のカラムを有するテーブルである。
 デバイスIDは、デバイスを一意に識別するための識別子を記憶する項目である。デバイス種別は、デバイスの種別を記憶する項目である。図7に示す例では、貯水槽、雨水槽、ろ過器、ポンプがデバイス種別として記憶されている。デバイス種別は、デバイスの種別を特定可能な識別子で表されてもよい。また、デバイス種別は、デバイスを製造した企業を識別可能となっていてもよい。設置場所は、デバイスが設置されている場所を記憶する項目である。設置場所は、緯度、経度、高度により表されてもよいし、設置されている設備の住所により表されてもよい。所属は、デバイスが所属している処理を表す。図7に示す例では、第1水処理経路30による表流水処理、第2水処理経路40による雨水処理、又は貯水槽51による受水処理のうちいずれかが記憶されている。
 図8は、センサ情報テーブル2024のデータ構造を示す図である。図8に示すセンサ情報テーブル2024は、センサIDをキーとして、センサ種類、計測対象、設置場所のカラムを有するテーブルである。
 センサIDは、センサを一意に識別するための識別子を記憶する項目である。センサ種別は、センサの種別を記憶する項目である。図8に示す例では、流量センサ、水位センサがセンサ種別として記憶されている。センサ種別は、センサの種別を特定可能な識別子で表されてもよい。また、センサ種別は、センサを製造した企業を識別可能となっていてもよい。計測対象は、計測を必要とするデバイスを記憶する項目である。設置場所は、センサが設置されている場所を記憶する項目である。設置場所は、緯度、経度、高度により表されてもよいし、設置されている設備の住所により表されてもよい。設置場所は、センサが取り付けられるデバイスが設置されている場所により表されてもよい。
 図9は、計測情報テーブル2025のデータ構造を示す図である。図9に示す計測情報テーブル2025は、センサIDをキーとして、日付、計測値のカラムを有するテーブルである。
 日付は、センシングを実施した年月日時間を記憶する項目である。計測値は、センシングされた計測値を記憶する項目である。
 図10は、メンテナンスログテーブル2026のデータ構造を示す図である。図10に示すメンテナンスログテーブル2026は、メンテナンスIDをキーとして、日付、対象、内容、費用のカラムを有するテーブルである。
 メンテナンスIDは、メンテナンス作業を一意に識別するための識別子を記憶する項目である。日付は、メンテナンスが実施された日付を記憶する項目である。対象は、メンテナンスの対象を記憶する項目である。図10に示す例では、対象として、デバイスに付されているデバイスIDが表されている。内容は、メンテナンスの内容を記憶する項目である。内容は、メンテナンスに係る製品(消耗品)を特定可能な情報を含んでもよい。例えば、内容は、交換したフィルタを特定可能な識別子を含んでもよい。消耗品は、フィルタに限らず、その他部品等も含まれる。費用は、メンテナンスにかかった費用を記憶する項目である。メンテナンスログテーブル2026のレコードは、メンテナンスが実施されると自動的に生成されてもよいし、メンテナンスを行った作業者の入力により生成されてもよい。
 図11は、供給水情報テーブル2027のデータ構造を示す図である。図11に示す供給水情報テーブル2027は、デバイスIDをキーとして、供給日、供給量、水単価のカラムを有するテーブルである。デバイスIDには、需要家へ供給する水を貯留する貯水槽51の識別子が記憶される。貯水槽が2台以上設置されている場合、供給水が供給された貯水槽の識別子が記憶される。
 供給日は、供給水が供給された日付を記憶する項目である。供給量は、供給された供給水の量を記憶する項目である。水単価は、供給水の単価を記憶する項目である。
 図12は、環境情報テーブル2028のデータ構造を示す図である。図12に示す環境情報テーブル2028は、日付、天気、大気圧、温度、湿度のカラムを有するテーブルである。図12に示す環境情報テーブル2028は、これらのカラムの他、雨量、積雪量、風速、日照時間等のカラムを有していてもよい。
 日付は、環境に関する情報を取得した日を記憶する項目である。天気、大気圧、温度、湿度は、環境に関する情報の一例を表し、所定の情報発信元から提供される情報を記憶する。
 図13は、料金算定テーブル20211のデータ構造を示す図である。図13に示す料金算定テーブル20211は、期間、供給水料金、メンテナンス費用、利用料金のカラムを有するテーブルである。
 期間は、利用料金を算出した期間を記憶する項目である。期間には、YY年MM月のように、月単位で情報が記憶されてもよいし、YY年MM月第N週のように、週単位で情報が記憶されてもよい。供給水料金は、供給水の料金を記憶する項目である。供給水料金は、例えば、供給水の供給量と、供給水の水単価とに基づいて算出される。メンテナンス費用は、デバイスのメンテナンス費用を記憶する項目である。利用料金は、集落の水の利用料金を記憶する項目である。利用料金は、例えば、供給水料金と、メンテナンス費用とに基づいて算出される。
 <3 動作>
 制御装置20の動作について説明する。
 (配分決定処理)
 図14は、図1に示す制御装置20が、水の配分を決定する際の動作の例を表すフローチャートである。
 図14では、図1に示すようにシステム1が、表流水、雨水、供給水を利用する場合を例に説明する。
 制御装置20の制御部203は、例えば、予め設定される期間に含まれる所定の日になると、配分決定処理を実行する。例えば、週毎に水の配分を決定する場合、制御部203は、週中の所定の曜日の所定の時間になると、処理を実行する。具体的には、例えば、制御部203は、土曜日の午前0時になると、次の日曜日から土曜日までに使用する水の配分を決定する処理を実行する。また、例えば、月毎に水の配分を決定する場合、制御部203は、月中の所定の日の所定の時間になると、処理を実行する。具体的には、例えば、制御部203は、月の最終日の午前0時になると、翌月に使用する水の配分を決定する処理を実行する。なお、制御部203は、毎日水の配分を決定するようにしてもよい。
 また、制御部203は、需要家からの指示に応じて配分決定処理を実行してもよい。例えば、雨が大量に降り、雨水、又は表流水が増水した場合等において、需要家は水の配分を更新するように、配分決定処理の実行を指示する。制御部203は、需要家からの指示を受けると、現在含まれる期間についての配分決定処理を実行する。需要家からの指示に応じて水の配分が更新された場合、制御部203は、更新された配分に基づく利用料金を推定する。制御部203は、推定した利用料金を、例えば、契約者が保持する端末装置10に表示させる。このとき、制御部203は、例えば、更新前の利用料金からの変動額も端末装置10に表示させてもよい。
 処理を開始すると、制御部203は、推定モジュール2033により、所定の期間において集落で利用される水の量を推定する(ステップS11)。
 例えば、推定モジュール2033は、需要を推定する期間に対応した需要量推定モデルを選択する。推定モジュール2033は、選択した需要量推定モデルに、集落に関する情報と、需要量を予測する期間の環境に関する情報を入力する。これにより、需要量推定モデルから、対応する期間についての集落での水の需要量(利用量)が出力される。
 具体的には、例えば、推定モジュール2033は、翌週であるXX月第XX週の需要量を推定する場合、週毎の水需要を推定するのに対応した需要量推定モデルを選択する。推定モジュール2033は、XX月第XX週に基づき、XX月第XX週の環境情報を推定する。推定モジュール2033は、例えば、環境情報テーブル2028に記憶される過去の環境の変動に基づき、XX月第XX週の環境情報を推定する。環境情報の推定は、例えば、所定の学習済みモデルを用いて実施されてもよい。
 推定モジュール2033は、選択した需要量推定モデルに、契約者情報テーブル2021に記憶されている、集落に属する契約者についての情報と、XX月第XX週について推定した環境情報とを入力する。これにより、需要量推定モデルから、XX月第XX週についての集落での水の需要量が出力される。
 ステップS12において、制御部203は、決定モジュール2034により、所定の期間において、集落へ供給する水の配分を決定する。例えば、決定モジュール2034は、所定の期間について推定された水の利用量を実現するための表流水、雨水、供給水の配分を決定する。
 具体的には、決定モジュール2034は、例えば、水の需要量を推定した期間と対応する配分決定モデルを選択する。決定モジュール2034は、選択した配分決定モデルに、推定された水の利用量、XX月第XX週について推定した環境情報、供給水の利用量、表流水の利用量、及び雨水の利用量を配分決定モデルに入力し、対応する期間における水の利用料を出力させる。このとき、配分決定モデルに入力する供給水の利用量、表流水の利用量、及び雨水の利用量は、合計が、推定された水の利用量となる。決定モジュール2034は、合計が推定された水の利用量となるように、供給水の利用量、表流水の利用量、及び雨水の利用量を変更しながら、配分決定モデルに入力する。決定モジュール2034は、配分決定モデルからそれぞれ出力される利用料が最小となるときの供給水の利用量と、表流水の利用量、及び雨水の利用量との組み合わせを水の配分とする。
 決定モジュール2034は、配分決定モデルに限らず、数理最適化アルゴリズムを利用して水の配分を決定してもよい。決定モジュール2034は、既存の数理最適化アルゴリズムを利用し、例えば、需要家の利用量を満たしつつ、供給水料金と、第1水処理経路30及び第2水処理経路40のメンテナンス費用との合計が最も小さくなるように、表流水、雨水、及び供給水の配分を決定する。
 制御部203は、契約者から閲覧の要求があると、提示モジュール2035により、決定した配分を契約者へ提示する。
 図15は、契約者が保持する端末装置10で表示される水の配分例を表す模式図である。図15に示す例では、提示モジュール2035は、ディスプレイ141の第1フィールド1411に、決定された水の配分を採用する期間を表示する。提示モジュール2035は、ディスプレイ141の第2フィールド1412に、該当する期間において推定された水の需要量を表示する。また、提示モジュール2035は、第2フィールド1412に、該当する期間において推定された、集落での水の利用料金を表示する。また、提示モジュール2035は、第2フィールド1412に、該当する期間において決定された水の配分を表示する。提示モジュール2035は、第2フィールド1412に、集落での水の利用料金に基づいて算出した、契約者毎の水の利用料金を表示してもよい。
 (制御スケジュール設定処理)
 図16は、図1に示す制御装置20が、制御スケジュールを設定する際の動作の例を表すフローチャートである。
 図16では、図1に示すようにシステム1が、表流水、雨水、供給水を利用する場合を例に説明する。
 制御装置20の制御部203は、所定のタイミングで図16に示す制御スケジュール設定処理を実行する。所定のタイミングは、例えば、以下である。
 ・所定の周期
 ・所定の時刻
 ・水の配分を決定したとき
 ステップS21において、制御部203は、水処理制御モジュール2036により、配分決定処理で決定された、次の期間についての水の配分を取得する。
 ステップS22において、水処理制御モジュール2036は、取得した配分で水が集落へ供給されるように、第1水処理経路30、及び第2水処理経路40の制御スケジュールを設定する。例えば、水処理制御モジュール2036は、期間中の日毎に第1水処理経路30、及び第2水処理経路40の制御スケジュールを設定する。具体的には、例えば、水処理制御モジュール2036は、XX日のXX1時~XX2時にポンプ32を稼働させ、浄化した表流水を貯水槽51へ供給するように制御スケジュールを設定する。また、例えば、水処理制御モジュール2036は、YY日のYY1時~YY2時に浄水設備42を稼働させ、浄化した雨水を貯水槽51へ供給するように制御スケジュールを設定する。制御スケジュールは、日毎に限定されず、週毎、月毎に設定されてもよい。
 水処理制御モジュール2036は、例えば、供給水の供給元への発注タイミングも考慮して制御スケジュールを設定する。例えば、水処理制御モジュール2036は、搬送車M1による供給水の搬送回数が少なくなるように制御スケジュールを設定する。具体的には、水処理制御モジュール2036は、供給水が供給される際には、搬送車M1により搬送される供給水を貯水槽51で受水可能なように、貯水槽51の水位が高くならないように第1水処理経路30、及び第2水処理経路40の制御スケジュールを設定する。
 水処理制御モジュール2036は、蓄積する環境情報、又は、蓄積する水源についての水量情報を参照し、制御スケジュールを設定してもよい。具体的には、水処理制御モジュール2036は、例えば、貯水槽31の水位の変動、及び雨水槽41の水位の変動に基づき、各水源の水位の変動を推定する。水処理制御モジュール2036は、決定した配分で水を集落へ供給しつつ、各水源の水位が高いと推定される場合においては、表流水、又は雨水を利用するように制御スケジュールを設定する。また、水処理制御モジュール2036は、各水源の水位が低いと推定される場合においては、供給水を利用できるように、供給水の発注タイミングを考慮した制御スケジュールを設定する。
 水処理制御モジュール2036は、電気料金が時間によって変動する場合、電気料金に関する情報を参照し、制御スケジュールを設定してもよい。具体的には、水処理制御モジュール2036は、例えば、過去の電気料金に関する情報に基づき、ポンプ32、徐濁器33で使用される時間毎の電気料金、及び浄水設備42で使用される時間毎の電気料金を推定する。水処理制御モジュール2036は、決定した配分で水を集落へ供給しつつ、推定した電気料金が安くなるように制御スケジュールを設定する。
 (監視処理)
 制御装置20の制御部203は、水処理制御モジュール2036により、設定した制御スケジュールに基づいて、第1水処理経路30、及び第2水処理経路40を制御する。
 制御部203は、監視モジュール2037により、システム1の駆動状況を監視する。具体的には、例えば、監視モジュール2037は、システム1の駆動状況を表す各デバイスのセンシング情報を監視モデルに入力することで、システム1に異常が発生しているか否かを監視する。システム1で発生する異常は、例えば、異常の兆候を含む。異常の兆候は、異常としては軽微であるが、放置しておくと実際の異常になる可能性がある事象を含む。
 また、監視モジュール2037は、システム1の駆動状況を表す各デバイスのセンシング情報を監視モデルに入力することで、システム1に含まれるデバイスのメンテンナンスの要否を監視してもよい。
 以上のように、上記実施形態では、制御部203は、推定モジュール2033により、需要家の過去の水の利用量に基づき、所定期間における需要家の水の利用量を推定する。制御部203は、決定モジュール2034により、推定した利用量を満たしつつ、水源から取得する水を浄化するためにかかる費用と、人為的に供給される供給水の料金とに基づく料金が最小になるように、水源から取得する水と、供給水との配分を決定する。これにより、需要家の需要を満たしつつ、最適な水の配分を決定することが可能となる。
 したがって、本実施形態に係るプログラム、方法、情報処理装置、及びシステムによれば、水道が引かれていない地域において、需要を満たしつつ、適切な費用で需要家へ水を提供できる。
 また、上記実施形態では、決定モジュール2034は、学習済みモデル又は数理最適化アルゴリズムを用いて水の配分を決定する。これにより、決定モジュール2034は、高精度に水の配分を決定することが可能となる。
 また、上記実施形態では、決定モジュール2034は、配分を決定する期間の環境に関する情報を考慮して水の配分を決定する。これにより、決定モジュール2034は、環境から推定される状況に応じて水の配分を決定することが可能となる。
 また、上記実施形態では、決定モジュール2034は、水源に雨水が含まれる場合、雨水についての補助金を考慮して水の配分を決定する。これにより、決定モジュール2034は、雨水を利用することに補助金が適用される場合において、適切に水の配分を決定することが可能となる。また、決定モジュール2034は、雨水を他の需要家へ提供することに補助金が適用される場合において、適切に水の配分を決定することが可能となる。
 また、上記実施形態では、制御部203は、水処理制御モジュール2036により、決定された水の配分に基づき、水源から取得した水を処理する設備の制御スケジュールを決定し、決定した制御スケジュールに基づいて設備を制御する。これにより、水処理制御モジュール2036は、決定した配分に基づいて、需要家へ水を供給することが可能となる。
 また、上記実施形態では、水処理制御モジュール2036は、水源の水量に基づいて制御スケジュールを決定する。これにより、水処理制御モジュール2036は、水源の状況に応じて制御スケジュールを決定することが可能となる。
 また、上記実施形態では、水処理制御モジュール2036は、設備で使用する電気の料金に基づいて制御スケジュールを決定する。これにより、水処理制御モジュール2036は、電気料金が低くなるように設備を制御することが可能となるため、設備で使用される電力を抑えることが可能となる。
 また、上記実施形態では、制御部203は、発注モジュール2038により、制御スケジュールに基づいて人為的な水の供給を発注する。これにより、発注モジュール2038は、適切なタイミングで供給水を発注することが可能となる。例えば、搬送される供給水を受水する際には、貯水槽51の水位が低い状態としておくことが可能となるため、十分な量の供給水を、少ない搬送回数で受水することが可能となる。
 また、上記実施形態では、制御部203は、算出モジュール2039により、搬送される水の料金と、水源から取得する水を浄化するためにかかる費用とに基づいて水の利用料金を算出する。これにより、算出モジュール2039は、需要家が利用した水に応じた料金を算出することが可能となる。
 <4 変形例>
 (シミュレーション処理)
 上記実施形態では、制御装置20が配分決定処理、制御スケジュール設定処理、水処理経路の制御処理、及び監視処理を実施する例を説明した。制御装置20は、地下水設備(地下水プラント)を建設した際のシミュレーション処理を実施してもよい。
 このとき、制御部203は、プログラムに従って動作することにより、シミュレーションモジュールとして示す機能を発揮する。
 シミュレーションモジュールは、地下水設備を建設した際の水の利用料金を推定する。具体的には、例えば、シミュレーションモジュールは、所定の期間について推定された水の利用量を実現するための表流水、雨水、地下水、供給水の配分を決定する。より具体的には、シミュレーションモジュールは、例えば、推定された水の利用量、時期、予想される供給水の利用量、及び予想される各水源の水の利用量を配分決定モデルに入力し、対応する期間における水の利用料を出力させる。シミュレーションモジュールは、供給水の利用量と、各水源の水の利用量とを、これらの合計が、推定された水の利用量となるように変更しながら、配分決定モデルに入力する。配分決定モデルから出力された利用料が最小となるときの供給水の利用量と、各水源の水の利用量との組み合わせを水の配分とする。
 シミュレーションモジュールは、地下水設備を建設した際の水の利用料に基づき、地下水設備の建設費用が、安くなった利用料の累積でカバーできるか否かを推定する。例えば、シミュレーションモジュールは、現状の表流水、雨水、及び供給水を利用する環境下で算出される利用料と、表流水、雨水、地下水、及び供給水を利用する環境下で算出される利用料との差分を取る。シミュレーションモジュールは、差分値に基づき、何年で地下水設備の建設費が償却されるかを算出する。
 シミュレーションモジュールは、配分決定モデルに限らず、数理最適化アルゴリズムを利用して水の配分を決定してもよい。例えば、第1水処理経路30からの水の供給量、例えば、貯水槽31からの水の排出量、又はろ過器34から貯水槽51への水の供給量と、第1水処理経路30のメンテナンスにかかるコストとの関係は予め設定されている。また、第2水処理経路40からの水の供給量、例えば、雨水槽41からの水の排出量、又は浄水設備42から貯水槽51への水の供給量と、第2水処理経路40のメンテナンスにかかるコストとの関係は予め設定されている。また、地下水の供給量と、地下水の浄水設備のメンテナンスにかかるコストとの関係は予め設定されている。シミュレーションモジュールは、既存の数理最適化アルゴリズムを利用し、例えば、需要家の利用量を満たしつつ、供給水の利用料金と、第1水処理経路30、第2水処理経路40、及び地下水設備のメンテナンスコストとに基づく料金が最も小さくなるように、表流水、雨水、地下水、及び供給水の配分を決定する。
 シミュレーションモジュールは、配分決定モデルによる配分の決定と、数理最適化アルゴリズムを利用した配分の決定とを実施し、いずれかの手法により決定した配分を採用してもよい。また、シミュレーションモジュールは、一方の手法により決定した配分を、他方の手法により決定した配分を用いて調整してもよい。
 提示モジュール2035は、シミュレーション結果を需要家に提示する。
 このように、シミュレーションモジュールによれば、地下水設備が建設された場合の水の配分、及び水の利用料を推定する。このため、需要家は、地下水設備が建設された場合にどのように水が利用されるのかを把握することが可能となる。また、シミュレーションモジュールは、地下水設備の建設費がどのように償却されるかをシミュレーションする。このため、制御装置20は、地下水設備の要否を検討するための情報を需要家へ提示することが可能となる。
 (システム1のその他の構成)
 上記実施形態では、図1に示す構成のシステム1について説明したが、システム1の構成は、図1に示すものに限定されない。
 図17~図23は、本実施形態に係るシステム1の変形例を表すブロック図である。
 (地下水設備)
 図1に示す例では、システム1が第1水処理経路30及び第2水処理経路40を有する場合を説明した。しかしながら、システム1が有する処理経路は、これらに限定されない。例えば、システム1は、第3水処理経路70を有してもよい。第3水処理経路70は、例えば、第3水源から取水する水の経路を表す。
 図17は、第3水処理経路70を有する場合のシステム1の全体構成の例を示すブロック図である。図17において、第3水処理経路70は、例えば、地下水設備から水を取水する経路を表す。第3水処理経路70は、地下水設備71、及び浄水設備72を有する。
 システム1が第3水処理経路70を有する場合、制御部203の決定モジュール2034は、所定の期間について推定された水の利用量を実現するための表流水、雨水、地下水、供給水の配分を以下のように決定する。具体的には、決定モジュール2034は、例えば、推定された水の利用量、時期、予想される供給水の利用量、及び、表流水、雨水、地下水について予想される利用量を配分決定モデルに入力し、対応する期間における水の利用料を出力させる。決定モジュール2034は、供給水の利用量と、表流水、雨水、地下水の利用量とを、これらの合計が、推定された水の利用量となるように変更しながら、配分決定モデルに入力する。配分決定モデルから出力された利用料が最小となるときの供給水の利用量と、表流水、雨水、地下水の利用量との組み合わせを水の配分とする。
 決定モジュール2034は、配分決定モデルに限らず、数理最適化アルゴリズムを利用して水の配分を決定してもよい。決定モジュール2034は、既存の数理最適化アルゴリズムを利用し、例えば、需要家の利用量を満たしつつ、供給水の利用料金と、第1水処理経路30、第2水処理経路40、第3水処理経路70のメンテナンスコストとに基づく料金が最も小さくなるように、表流水、雨水、地下水、及び供給水の配分を決定する。
 決定モジュール2034は、地下水の取水制限を考慮して、水の配分を決定してもよい。例えば、決定モジュール2034は、地下水の利用料の上限値を設定し、水の配分を決定する。このように、地下水の取水制限を考慮して水の配分を決定することで、水の配分をより精度高く決定することが可能となる。
 (循環設備)
 図1に示す例では、貯水槽51に第1水処理経路30及び第2水処理経路40から水が供給される場合を説明した。しかしながら、貯水槽51に供給される水は、これらに限定されない。例えば、貯水槽51へは、需要家からの排水が浄化された循環水が供給されてもよい。この場合、水源には、生活排水も含まれることになる。
 図18は、排水を循環させる浄水設備80を有する場合のシステム1の全体構成の例を示すブロック図である。浄水設備80は、需要家から出される排水を浄化し、循環水として、貯水槽51へ供給する。
 システム1が浄水設備80を有する場合、制御部203の決定モジュール2034は、所定の期間について推定された水の利用量を実現するための表流水、雨水、循環水、供給水の配分を以下のように決定する。具体的には、決定モジュール2034は、例えば、推定された水の利用量、時期、予想される供給水の利用量、及び、表流水、雨水、循環水について予想される利用量を配分決定モデルに入力し、対応する期間における水の利用料を出力させる。決定モジュール2034は、供給水の利用量と、表流水、雨水、循環水の利用量とを、これらの合計が、推定された水の利用量となるように変更しながら、配分決定モデルに入力する。配分決定モデルから出力された利用料が最小となるときの供給水の利用量と、表流水、雨水、循環水の利用量との組み合わせを水の配分とする。
 決定モジュール2034は、配分決定モデルに限らず、数理最適化アルゴリズムを利用して水の配分を決定してもよい。決定モジュール2034は、既存の数理最適化アルゴリズムを利用し、例えば、需要家の利用量を満たしつつ、供給水の利用料金と、第1水処理経路30、第2水処理経路40、浄水設備80のメンテナンスコストとに基づく料金が最も小さくなるように、表流水、雨水、循環水、及び供給水の配分を決定する。
 以上のように、制御部203は、決定モジュール2034により、推定した利用量を満たしつつ、需要家から排出された水を浄化するためにかかる費用と、水源から取得する水を浄化するためにかかる費用と、搬送される水の料金とに基づく料金が最小になるように、循環水と、水源から取得する水と、搬送される水との配分を決定する。これにより、需要家の需要を満たしつつ、最適な水の配分を決定することが可能となる。
 (循環水用の貯水槽81)
 図18に示す例では、循環水が貯水槽51に供給される場合を説明した。しかしながら、循環水は貯水槽51に供給されることに限定されない。例えば、循環水は、循環水用の貯水槽81へ供給されてもよい。
 図19は、浄水設備80で浄化された循環水を貯留する貯水槽81を有する場合のシステム1の全体構成の例を示すブロック図である。
 制御部203の推定モジュール2033は、所定の期間において集落で利用される水の量を推定する。具体的には、例えば、推定モジュール2033は、水の供給を管理する集落に関する情報、及び所定の期間における環境に関する情報を需要量推定モデルに入力し、当該集落における該当する期間の水の利用量を出力させる。
 需要量推定モデルは、入力される集落に関する情報、及び需要量を予測する期間に対し、対応する期間での当該集落での上水の利用量を出力するように学習されている。需要量推定モデルは、期間の長さ毎に異なるモデルであってもよい。ここで、上水とは、貯水槽51と、貯水槽81とがある場合、貯水槽51に貯留されている水を表す。
 需要量推定モデルをトレーニングするための学習用データは、例えば、集落に属する需要家に関する情報、対応する期間における環境に関する情報等を入力データとし、対応する期間の当該集落での上水の利用量を正解出力データとする。対応する期間における集落での上水の利用量は、貯水槽51から送出される水の流量であってもよい。
 (一主体用システム)
 図1に示す例では、貯水槽51が集落(集合体)のために設置される場合を説明した。しかしながら、貯水槽51は集落のために設置されることに限定されない。例えば、貯水槽51は、1の需要家(一主体)のために設置されてもよい。このとき、1の需要家のための貯水槽51の容量は、集落のための貯水槽51の容量よりも小さい。また、一主体は、家庭でもよいし、公共施設、例えばプラントでもよい。
 図20~図23は、貯水槽51が1の需要家用に設置されている場合のシステム1の全体構成の例を示すブロック図である。貯水槽51が1の需要家のために設置される場合、水の配分を決定するのに、他の需要家への雨水の提供による補助金を考慮してもよい。つまり、水の利用料金から補助金を減じた額を正解出力データとして入力してもよい。
 (その他)
 決定モジュール2034は、推定する期間の水源の水位の変動にも基づいて水の配分を決定してもよい。つまり、決定モジュール2034は、推定する期間の水源の水量にも基づいて水の配分を決定してもよい。このとき、例えば、配分決定モデルは、入力データとして、例えば、配分を決定する期間の水源の水位の変動も入力して学習されてもよい。
 推定モジュール2033は、例えば、過去の環境の変動に基づき、所定期間の水源の水位の変動を推定する。水位の変動の推定は、例えば、所定の学習済みモデルを用いて実施されてもよい。
 決定モジュール2034は、例えば、水の需要量を推定した期間と対応する配分決定モデルを選択する。決定モジュール2034は、選択した配分決定モデルに、推定された水の利用量、推定された環境情報、推定された水位の変動、水源毎の水の利用量を配分決定モデルに入力し、対応する期間における水の利用料を出力させる。このように、水源の水量を考慮して水の配分を決定することで、水源の状況に応じた配分を決定することが可能となる。
 制御部203は、算出モジュール2039により、算出した利用料金に基づく特典を需要家へ付与してもよい。例えば、需要家へ請求される料金は、固定額であってもよい。具体的には、例えば、算出モジュール2039は、供給水の利用料金と、第1水処理経路30、及び第2水処理経路40等のメンテナンス費用とに基づいて算出される利用料金が、固定額よりも低い場合、差額に基づく特典を需要家へ付与してもよい。特典は、例えば、差額に基づく額の払い戻しであってもよいし、所定のサービスの割引であってもよいし、所定のサービスの利用権であってもよい。固定額としての利用料金と、算出された利用料金とは、需要家の要求に応じ、需要家へ提示されてもよい。このとき、利用料金の差額に基づく情報も需要家へ提示されてもよい。算出した利用料金に基づく特典が需要家へ付与されることで、需要家は、水の配分を最適化することで安くなった水の利用料金の恩恵を受けることが可能となる。
 また、上記実施形態では、人為的に供給される水、つまり供給水には、搬送される水が含まれる場合を説明した。供給水に含まれる水は、搬送される水に限定されない。需要家、又は集落に既存の水道施設(基幹管路、浄水施設、配水池等)から水が供給される場合、供給水には、当該水道施設から供給される水が含まれてもよい。需要家、又は集落が既存の水道施設と繋がっている場合、需要家、又は集落へ必ずしも水が搬送されなくてもよい。これにより、水道が引かれている場合においても、需要を満たしつつ、適切な費用で需要家へ水を提供できる。
 このとき、配分決定モデルをトレーニングするための学習用データは、既存の水道施設の維持管理、管路更新、耐震・防災強化等が将来行われると仮定した場合や水道施設を新設する計画がある場合、これらの費用を加算した水の利用料金を、正解出力データとして含んでもよい。決定モジュール2034は、配分決定モデルを用いて、供給する水の配分を決定する。
 また、決定モジュール2034は、既存の数理最適化アルゴリズムを利用する場合には、例えば、既存の水道施設の維持管理、管路更新、耐震・防災強化や水道施設を新設する場合等について将来的に発生するコストを考慮してもよい。つまり、決定モジュール2034は、例えば、需要家の利用量を満たしつつ、供給水の利用料金(既存の水道施設の将来的なメンテナンス費用や水道施設を新設するときの将来的な費用負担を含む)と、第1水処理経路30及び第2水処理経路40のメンテナンスコストとに基づく料金が最も小さくなるように、表流水、雨水、及び供給水の配分を決定する。なお、既存の水道施設の将来的なメンテナンス費用や水道施設を新設するときの将来的な費用負担は、供給水の利用料金に含めるのではなく、コストとして含めてもよい。
 決定モジュール2034は、既存の水道施設のメンテナンスや水道施設を新設するときの将来的な費用負担を考慮した場合と、考慮しない場合とについて、供給する水の配分を決定してもよい。また、決定モジュール2034は、既存の水道施設のメンテナンスや水道施設を新設するときの将来的な費用負担を考慮した場合と、考慮しない場合とを切り替えて、供給する水の配分を決定してもよい。
 <5 コンピュータの基本ハードウェア構成>
 図24は、コンピュータ90の基本的なハードウェア構成を示すブロック図である。コンピュータ90は、プロセッサ91、主記憶装置92、補助記憶装置93、通信IF99(インタフェース、Interface)を少なくとも備える。これらはバスにより相互に電気的に接続される。
 プロセッサ91とは、プログラムに記述された命令セットを実行するためのハードウェアである。プロセッサ91は、演算装置、レジスタ、周辺回路等から構成される。
 主記憶装置92とは、プログラム、及びプログラム等で処理されるデータ等を一時的に記憶するためのものである。例えば、DRAM(Dynamic Random Access Memory)等の揮発性のメモリである。
 補助記憶装置93とは、データ及びプログラムを保存するための記憶装置である。例えば、フラッシュメモリ、HDD(Hard Disc Drive)、光磁気ディスク、CD-ROM、DVD-ROM、半導体メモリ等である。
 通信IF99とは、有線又は無線の通信規格を用いて、他のコンピュータとネットワークを介して通信するための信号を入出力するためのインタフェースである。
 ネットワークは、インターネット、LAN、無線基地局等によって構築される各種移動通信システム等で構成される。例えば、ネットワークには、3G、4G、5G移動通信システム、LTE(Long Term Evolution)、所定のアクセスポイントによってインターネットに接続可能な無線ネットワーク(例えばWi-Fi(登録商標))等が含まれる。無線で接続する場合、通信プロトコルとして例えば、Z-Wave(登録商標)、ZigBee(登録商標)、Bluetooth(登録商標)等が含まれる。有線で接続する場合は、ネットワークには、USB(Universal Serial Bus)ケーブル等により直接接続するものも含む。
 なお、各ハードウェア構成の全部または一部を複数のコンピュータ90に分散して設け、ネットワークを介して相互に接続することによりコンピュータ90を仮想的に実現することができる。このように、コンピュータ90は、単一の筐体、ケースに収納されたコンピュータ90だけでなく、仮想化されたコンピュータシステムも含む概念である。
 <5.1 コンピュータ90の基本機能構成>
 図24に示すコンピュータ90の基本ハードウェア構成により実現されるコンピュータの機能構成を説明する。コンピュータは、制御部、記憶部、通信部の機能ユニットを少なくとも備える。
 なお、コンピュータ90が備える機能ユニットは、それぞれの機能ユニットの全部または一部を、ネットワークで相互に接続された複数のコンピュータ90に分散して設けても実現することができる。コンピュータ90は、単一のコンピュータ90だけでなく、仮想化されたコンピュータシステムも含む概念である。
 制御部は、プロセッサ91が補助記憶装置93に記憶された各種プログラムを読み出して主記憶装置92に展開し、当該プログラムに従って処理を実行することにより実現される。制御部は、プログラムの種類に応じて様々な情報処理を行う機能ユニットを実現することができる。これにより、コンピュータは情報処理を行う情報処理装置として実現される。
 記憶部は、主記憶装置92、補助記憶装置93により実現される。記憶部は、データ、各種プログラム、各種データベースを記憶する。また、プロセッサ91は、プログラムに従って記憶部に対応する記憶領域を主記憶装置92または補助記憶装置93に確保することができる。また、制御部は、各種プログラムに従ってプロセッサ91に、記憶部に記憶されたデータの追加、更新、削除処理を実行させることができる。
 データベースは、リレーショナルデータベースを指し、行と列によって構造的に規定された表形式のテーブルと呼ばれるデータ集合を、互いに関連づけて管理するためのものである。データベースでは、表をテーブル、表の列をカラム、表の行をレコードと呼ぶ。リレーショナルデータベースでは、テーブル同士の関係を設定し、関連づけることができる。
 通常、各テーブルにはレコードを一意に特定するためのキーとなるカラムが設定されるが、カラムへのキーの設定は必須ではない。制御部は、各種プログラムに従ってプロセッサ91に、記憶部に記憶された特定のテーブルにレコードを追加、削除、更新を実行させることができる。
 通信部は、通信IF99により実現される。通信部は、ネットワークを介して他のコンピュータ90と通信を行う機能を実現する。通信部は、他のコンピュータ90から送信された情報を受信し、制御部へ入力することができる。制御部は、各種プログラムに従ってプロセッサ91に、受信した情報に対する情報処理を実行させることができる。また、通信部は、制御部から出力された情報を他のコンピュータ90へ送信することができる。
 以上、本開示のいくつかの実施形態を説明したが、これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるものとする。
<付記>
 以上の各実施形態で説明した事項を以下に付記する。
 (付記1)
 プロセッサと、メモリとを備えるコンピュータに実行させるためのプログラムであって、プログラムは、プロセッサに、需要家の過去の水の利用量に基づき、所定期間における需要家の水の利用量を推定するステップと、推定した利用量を満たしつつ、水源から取得する水を浄化するためにかかる費用と、人為的に供給される供給水の料金とに基づく料金が最小になるように、水源から取得する水と、供給水との配分を決定するステップとを実行させるプログラム。
 (付記2)
 水の配分を決定するステップにおいて、学習済みモデル又は数理最適化アルゴリズムを用いて水の配分を決定する(付記1)に記載のプログラム。
 (付記3)
 水の配分を決定するステップにおいて、水源の水量を考慮して水の配分を決定する(付記1)に記載のプログラム。
 (付記4)
 水の配分を決定するステップにおいて、水源に雨水が含まれる場合、雨水についての補助金を考慮して水の配分を決定する(付記1)又は(付記2)に記載のプログラム。
 (付記5)
 水の配分を決定するステップにおいて、水源に地下水が含まれる場合、地下水についての取水制限を考慮して水の配分を決定する(付記1)乃至(付記3)のいずれかに記載のプログラム。
 (付記6)
 決定された水の配分に基づき、水源から取得した水を処理する設備の制御スケジュールを決定し、決定した制御スケジュールに基づいて設備を制御するステップをプロセッサに実行させる(付記1)乃至(付記5)のいずれかに記載のプログラム。
 (付記7)
 設備を制御するステップにおいて、水源の水量に基づいて制御スケジュールを決定する(付記6)に記載のプログラム。
 (付記8)
 設備を制御するステップにおいて、設備で使用する電気の料金に基づいて制御スケジュールを決定する(付記6)又は(付記7)に記載のプログラム。
 (付記9)
 制御スケジュールに基づいて人為的な水の供給を発注するステップをプロセッサに実行させる(付記6)乃至(付記8)のいずれかに記載のプログラム。
 (付記10)
 供給水の料金と、水源から取得する水を浄化するためにかかる費用とに基づいて水の利用料金を算出するステップをプロセッサに実行させる(付記1)乃至(付記9)のいずれかに記載のプログラム。
 (付記11)
 水の利用料金を算出するステップにおいて、算出した利用料金に基づく特典を需要家へ付与する(付記10)に記載のプログラム。
 (付記12)
 地下水以外の水源から水を取得する状況において、地下水プラントを建設した場合の水の配分を推定するステップをプロセッサに実行させる(付記1)乃至(付記11)のいずれかに記載のプログラム。
 (付記13)
 地下水プラントを建設した場合の水の配分を推定するステップにおいて、地下水プラントの建設費を償却するシミュレーションを実行する(付記12)に記載のプログラム。
 (付記14)
 水の配分を決定するステップにおいて、推定した利用量を満たしつつ、需要家から排出された水を浄化するためにかかる費用と、水源から取得する水を浄化するためにかかる費用と、供給水の料金とに基づく料金が最小になるように、循環水と、水源から取得する水と、供給水との配分を決定する(付記1)乃至(付記13)のいずれかに記載のプログラム。
 (付記15)
 需要家は、一主体、又は複数の需要家からなる集合体である(付記1)乃至(付記14)のいずれかに記載のプログラム。
 (付記16)
 プロセッサと、メモリとを備えるコンピュータに実行される方法であって、プロセッサが、需要家の過去の水の利用量に基づき、所定期間における需要家の水の利用量を推定するステップと、推定した利用量を満たしつつ、水源から取得する水を浄化するためにかかる費用と、人為的に供給される供給水の料金とに基づく料金が最小になるように、水源から取得する水と、供給水との配分を決定するステップとを実行する方法。
 (付記17)
 制御部と、記憶部とを備える情報処理装置であって、制御部が、需要家の過去の水の利用量に基づき、所定期間における需要家の水の利用量を推定するステップと、推定した利用量を満たしつつ、水源から取得する水を浄化するためにかかる費用と、人為的に供給される供給水の料金とに基づく料金が最小になるように、水源から取得する水と、供給水との配分を決定するステップとを実行する情報処理装置。
 (付記18)
 需要家の過去の水の利用量に基づき、所定期間における需要家の水の利用量を推定する手段と、推定した利用量を満たしつつ、水源から取得する水を浄化するためにかかる費用と、人為的に供給される供給水の料金とに基づく料金が最小になるように、水源から取得する水と、供給水との配分を決定する手段とを具備するシステム。
1…システム
10…端末装置
120…通信部
13…入力装置
131…タッチ・センシティブ・デバイス
14…出力装置
141…ディスプレイ
15…メモリ
150…位置情報センサ
16…ストレージ
161…カメラ
17…音声処理部
171…マイク
172…スピーカー
180…記憶部
181…ユーザ情報
19…プロセッサ
190…制御部
191…操作受付部
192…送受信部
193…提示制御部
20…制御装置
201…通信部
202…記憶部
2021…契約者情報テーブル
2022…利用情報テーブル
2023…デバイス情報テーブル
2024…センサ情報テーブル
2025…計測情報テーブル
2026…メンテナンスログテーブル
2027…供給水情報テーブル
2028…環境情報テーブル
2029…学習済みモデル
20210…制御スケジュール
20211…料金算定テーブル
203…制御部
2031…受信制御モジュール
2032…送信制御モジュール
2033…推定モジュール
2034…決定モジュール
2035…提示モジュール
2036…水処理制御モジュール
2037…監視モジュール
2038…発注モジュール
2039…算出モジュール
30…第1水処理経路
31…貯水槽
32…ポンプ
33…徐濁器
34…ろ過器
40…第2水処理経路
41…雨水槽
42…浄水設備
51…貯水槽
60…サーバ
601…通信部
602…記憶部
6021…契約者情報テーブル
6022…利用情報テーブル
6023…デバイス情報テーブル
6024…センサ情報テーブル
6025…計測情報テーブル
6026…メンテナンスログテーブル
6027…供給水情報テーブル
6028…環境情報テーブル
6029…学習済みモデル
60210…制御スケジュール
60211…料金算定テーブル
603…制御部
6031…受信制御モジュール
6032…送信制御モジュール
6033…学習モジュール
70…第3水処理経路
71…地下水設備
72…浄水設備
80…浄水設備
81…貯水槽
90…コンピュータ
91…プロセッサ
92…記憶装置
93…補助記憶装置
99…通信IF
M1…搬送車 

Claims (18)

  1.  プロセッサと、メモリとを備えるコンピュータに実行させるためのプログラムであって、前記プログラムは、前記プロセッサに、
     需要家の過去の水の利用量に基づき、所定期間における需要家の水の利用量を推定するステップと、
     推定した利用量を満たしつつ、水源から取得する水を浄化するためにかかる費用と、人為的に供給される供給水の料金とに基づく料金が最小になるように、水源から取得する水と、供給水との配分を決定するステップと
    を実行させるプログラム。
  2.  前記水の配分を決定するステップにおいて、学習済みモデル又は数理最適化アルゴリズムを用いて水の配分を決定する請求項1記載のプログラム。
  3.  前記水の配分を決定するステップにおいて、水源の水量を考慮して水の配分を決定する請求項1記載のプログラム。
  4.  前記水の配分を決定するステップにおいて、水源に雨水が含まれる場合、雨水についての補助金を考慮して水の配分を決定する請求項1又は請求項2に記載のプログラム。
  5.  前記水の配分を決定するステップにおいて、水源に地下水が含まれる場合、地下水についての取水制限を考慮して水の配分を決定する請求項1乃至請求項3のいずれかに記載のプログラム。
  6.  決定された水の配分に基づき、水源から取得した水を処理する設備の制御スケジュールを決定し、決定した制御スケジュールに基づいて前記設備を制御するステップを前記プロセッサに実行させる請求項1乃至請求項5のいずれかに記載のプログラム。
  7.  前記設備を制御するステップにおいて、水源の水量に基づいて前記制御スケジュールを決定する請求項6記載のプログラム。
  8.  前記設備を制御するステップにおいて、前記設備で使用する電気の料金に基づいて前記制御スケジュールを決定する請求項6又は請求項7に記載のプログラム。
  9.  前記制御スケジュールに基づいて人為的な水の供給を発注するステップを前記プロセッサに実行させる請求項6乃至請求項8のいずれかに記載のプログラム。
  10.  供給水の料金と、水源から取得する水を浄化するためにかかる費用とに基づいて水の利用料金を算出するステップを前記プロセッサに実行させる請求項1乃至請求項9のいずれかに記載のプログラム。
  11.  前記水の利用料金を算出するステップにおいて、算出した利用料金に基づく特典を需要家へ付与する請求項10記載のプログラム。
  12.  地下水以外の水源から水を取得する状況において、地下水プラントを建設した場合の水の配分を推定するステップを前記プロセッサに実行させる請求項1乃至請求項11のいずれかにに記載のプログラム。
  13.  地下水プラントを建設した場合の水の配分を推定するステップにおいて、前記地下水プラントの建設費を償却するシミュレーションを実行する請求項12記載のプログラム。
  14.  前記水の配分を決定するステップにおいて、推定した利用量を満たしつつ、需要家から排出された水を浄化するためにかかる費用と、水源から取得する水を浄化するためにかかる費用と、供給水の料金とに基づく料金が最小になるように、循環水と、水源から取得する水と、供給水との配分を決定する請求項1乃至請求項13のいずれかに記載のプログラム。
  15.  需要家は、一主体、又は複数の需要家からなる集合体である請求項1乃至請求項14のいずれかに記載のプログラム。
  16.  プロセッサと、メモリとを備えるコンピュータに実行される方法であって、前記プロセッサが、
     需要家の過去の水の利用量に基づき、所定期間における需要家の水の利用量を推定するステップと、
     推定した利用量を満たしつつ、水源から取得する水を浄化するためにかかる費用と、人為的に供給される供給水の料金とに基づく料金が最小になるように、水源から取得する水と、供給水との配分を決定するステップと
    を実行する方法。
  17.  制御部と、記憶部とを備える情報処理装置であって、前記制御部が、
     需要家の過去の水の利用量に基づき、所定期間における需要家の水の利用量を推定するステップと、
     推定した利用量を満たしつつ、水源から取得する水を浄化するためにかかる費用と、人為的に供給される供給水の料金とに基づく料金が最小になるように、水源から取得する水と、供給水との配分を決定するステップと
    を実行する情報処理装置。
  18.  需要家の過去の水の利用量に基づき、所定期間における需要家の水の利用量を推定する手段と、
     推定した利用量を満たしつつ、水源から取得する水を浄化するためにかかる費用と、人為的に供給される供給水の料金とに基づく料金が最小になるように、水源から取得する水と、供給水との配分を決定する手段と
    を具備するシステム。 
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