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JP2018107487A - 情報送信装置、情報送信方法、および情報送信システム - Google Patents

情報送信装置、情報送信方法、および情報送信システム Download PDF

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Abstract

【課題】システム全体における消費電力を平滑化することができる。【解決手段】本技術の第1の側面である情報送信装置は、取得された前記周囲の情報に基づいて特定イベントの発生を検知する検知部と、前記周囲の情報を元にして送信データを生成する生成部と、少なくともバッテリ残量を含むプロファイル情報を管理する管理部と、前記プロファイル情報に基づき、生成された前記送信データの送信先を決定する決定部と、決定された前記送信先に対して前記送信データを送信する送信部とを備える。本技術は、例えば、監視システムに適用できる。【選択図】図2

Description

本技術は、情報送信装置、情報送信方法、および情報送信システムに関し、特に、複数の情報送信装置から成る情報送信システム全体としての消費電力を平滑化できるようにした情報送信装置、情報送信方法、および情報送信システムに関する。
従来、複数の監視カメラから構成され、各監視カメラが撮像した画像データをサーバに送信する監視システムが存在する。また、該監視システムにおいて、各監視カメラが特定イベントを検出(不審者の検出等)した場合にのみ、撮像結果である画像データの記録と、サーバへの送信を行うようにすることで省電力化を実現する技術が存在する(例えば、特許文献1参照)。
特開2004−140623号公報
上述した監視システムでは、撮像範囲における特定イベントの発生が集中した監視カメラは、その他の監視カメラに比較して消費電力が増加してしまう。よって、監視システム全体としてみた場合、バッテリ残量に偏りが出てしまい、各監視カメラのバッテリの充電頻度や交換頻度にも差が出てしまうので、システム保守の観点から好ましくない。
また、各監視カメラそれぞれに個別のソーラーパネルを設けてそれぞれのバッテリを充電できるようにすることも考えられるが、その場合でも、各監視カメラのソーラーパネルの設置位置によって日照条件が異なるとバッテリ残量に偏りが出る可能性があった。
本技術はこのような状況に鑑みてなされたものであり、監視カメラのような複数の情報送信装置から構成される情報送信システム全体における消費電力を平滑化できるようにするものである。
本技術の第1の側面である情報送信装置は、周囲の情報を取得する取得部と、取得された前記周囲の情報に基づいて特定イベントの発生を検知する検知部と、前記特定イベントの発生が検知されたことに応じ、前記周囲の情報を元にして送信データを生成する生成部と、少なくともバッテリ残量を含むプロファイル情報を管理する管理部と、前記プロファイル情報に基づき、生成された前記送信データの送信先を決定する決定部と、決定された前記送信先に対して前記送信データを送信する送信部とを備える。
前記決定部は、前記プロファイル情報に基づいて代理送信を依頼するか否かを判定し、代理送信を依頼すると判定した場合、前記送信データの送信先を他の情報送信装置に決定することができ、代理送信を依頼しないと判定した場合、前記送信データの送信先をサーバに決定することができ、前記送信部は、前記送信データの送信先が他の情報送信装置に決定された場合、前記送信データを短距離通信によって前記他の情報送信装置に送信すえることができ、前記送信データの送信先が前記サーバに決定された場合、前記送信データを長距離通信によって前記サーバに送信することができる。
本技術の第1の側面である情報送信装置は、前記送信部によって送信される前の前記送信データを保持する保持部をさらに備えることができ、前記決定部は、前記保持部に保持されている前記送信データの数にも基づいて代理送信を依頼するか否かを判定することができる。
前記決定部は、代理送信を依頼すると判定した場合、近距離通信の対象となる他の情報送信装置に代理送信を依頼し、この依頼に応じて代理送信可能である旨を返信してきた他の情報送信装置の中から代理送信の依頼先となる他の情報送信装置を選定することができる。
前記決定部は、代理送信を依頼すると判定した場合、近距離通信の対象となる他の情報送信装置に代理送信を依頼し、この依頼に応じて代理送信可能である旨を返信してきた他の情報送信装置の中から、前記他の情報送信装置のプロファイル情報に基づいて代理送信の依頼先となる他の情報送信装置を選定することができる。
本技術の第1の側面である情報送信装置は、他の情報送信装置から代理送信の依頼を受けた場合、自身のプロファイル情報に基づき、依頼された代理送信の可否を判定する判定部をさらに備えることができる。
前記送信部は、前記判定部によって代理送信可能と判定され、代理送信の依頼元から依頼先に選定された場合、前記依頼元から短距離通信によって送信された送信データを、長距離通信によって前記サーバに送信することができる。
前記プロファイル情報は、前記バッテリ残量の他、識別情報、位置情報、特定イベントの検知間隔、時間帯別履歴、前記バッテリ残量の閾値、送信状態、または送信バッファ情報のうちの少なくとも一つを含むことができる。
前記取得部は、前記周囲の情報として画像データを取得する撮像部を有することができる。
前記取得部は、前記周囲の情報として音、温度、湿度、圧力、加速度、磁気、または放射線量のうちの少なくとも一つを測定するセンサ部を有することができる。
本技術の第1の側面である情報送信方法は、周囲の情報を取得する取得部を備える情報送信装置の情報送信方法において、前記情報送信装置による、取得された前記周囲の情報に基づいて特定イベントの発生を検知する検知ステップと、前記特定イベントの発生が検知されたことに応じ、前記周囲の情報を元にして送信データを生成する生成ステップと、少なくともバッテリ残量を含むプロファイル情報に基づき、生成された前記送信データの送信先を決定する決定ステップと、決定された前記送信先に対して前記送信データを送信する送信ステップとを含む。
本技術の第1の側面においては、取得された周囲の情報に基づいて特定イベントの発生が検知され、前記特定イベントの発生が検知されたことに応じ、前記周囲の情報を元にして送信データが生成される。また、少なくともバッテリ残量を含むプロファイル情報に基づき、生成された前記送信データの送信先が決定され、決定された前記送信先に対して前記送信データが送信される。
本技術の第2の側面である情報送信システムは、近距離通信可能な複数の情報送信装置から構成された情報送信システムにおいて、前記情報送信装置が、周囲の情報を取得する取得部と、取得された前記周囲の情報に基づいて特定イベントの発生を検知する検知部と、前記特定イベントの発生が検知されたことに応じ、前記周囲の情報を元にして送信データを生成する生成部と、少なくともバッテリ残量を含むプロファイル情報を管理する管理部と、前記プロファイル情報に基づいて代理送信を依頼するか否かを判定し、代理送信を依頼すると判定した場合、前記送信データの送信先を他の情報送信装置に決定し、代理送信を依頼しないと判定した場合、前記送信データの送信先をサーバに決定する決定部と、決定された前記送信先に対して前記送信データを送信する送信部とを備え、前記代理送信の依頼元となる情報送信装置は、前記代理送信の依頼先となる情報送信装置に対して近距離通信により前記送信データを送信し、前記代理送信の依頼先となる情報送信装置は、前記代理送信の依頼元となる情報送信装置から送信された前記送信データを、長距離通信により前記サーバに送信する。
本技術の第2の側面においては、代理送信の依頼元となる情報送信装置により、前記代理送信の依頼先となる情報送信装置に対して近距離通信により送信データが送信され、前記代理送信の依頼先となる情報送信装置により、前記代理送信の依頼元となる情報送信装置から送信された前記送信データが、長距離通信により前記サーバに送信される。
本技術第1の側面によれば、バッテリ残量に応じて送信データの送信先を変更できる。よって、消費電力を抑制できる。
本技術の第2の側面によれば、システム全体における消費電力を平滑化することができる。
本技術を適用した情報送信システムの構成例を示すブロック図である。 本技術を適用した情報送信装置の構成例を示すブロック図である。 プロファイル情報の項目を示す図である。 バッテリ残量と代理送信の関係を示す図である。 情報送信装置による第1の監視処理を説明するフローチャートである。 通信処理の詳細を説明するフローチャートである。 特定イベントが単発的に検知された場合において代理送信を依頼しないときの動作例を示す図である。 特定イベントが連続的に検知された場合において代理送信を依頼しないときの動作例を示す図である。 送信データの送信中に特定イベントが検知された場合の動作例を示す図である。 代理送信の依頼先を選定する場合の第1の動作例を示す図である。 図10に対応する代理送信の依頼元と依頼先の動作シーケンスの一例を示す図である。 代理送信の依頼先を選定する場合の第2の動作例を示す図である。 代理送信の依頼元と依頼先の動作シーケンスの一例を示す図である。 代理送信の依頼元と依頼先の動作シーケンスの他の例を示す図である。 代理送信の依頼元と依頼先の動作シーケンスの他の例を示す図である。 情報送信装置による第2の監視処理を説明するフローチャートである。 情報送信装置による第3の監視処理を説明するフローチャートである。 情報送信装置による第4の監視処理を説明するフローチャートである。 監視システムの適用例を示す図である。 特定イベントの検知履歴の例を示す図である。
以下、本技術を実施するための最良の形態(以下、実施の形態と称する)について、図面を参照しながら詳細に説明する。
<情報送信システムの構成例>
図1は、本技術の実施の形態である監視システムの構成例を示している。この監視システムは、相互に接続された複数の監視装置20から構成され、各監視装置20のセンサが取得する情報(例えば、撮像結果として得られる画像データ)を、基地局1、ゲートウェイ2、およびインターネット3を介してサーバ50に通知する。監視システム10は、後述する各種分野に適用できる。
監視装置20は、監視システム10を構成する他の監視装置20と所定の近距離通信(Bluetooth(登録商標)、ZigBee、Wi-Fi等(いずれも商標))を用い、画像データや、少なくともバッテリ残量を含むプロファイル情報を通信する。さらに、また、監視装置20は、所定の長距離通信(LTE等)を用い、基地局1等を介して画像データ等をサーバ50に送信する。
すなわち、監視装置20は、自身のバッテリ残量が多く代理送信を依頼する必要がない場合(詳細後述)、近距離通信に比較して消費電力が多い長距離通信を用い、自身や他の監視装置20から依頼された画像データ等を、基地局1等を介してサーバ50に送信する。また、監視装置20は、自身のバッテリ残量が少なく代理送信を依頼する必要がある場合(詳細後述)、長距離通信に比較して消費電力が少ない近距離通信を用いて画像データ等を他の監視装置20に送信して、サーバ50に対する代理送信を依頼する。
次に、図2は、監視装置20の構成例を示している。監視装置20は、画像データや各種の物理量を取得するセンシング処理部21、画像データ等に基づいて特定イベントを検知する認識処理部26、画像データやプロファイル情報を通信する通信処理部29、および、省電力化を実現する省電力処理部34から構成される。
センシング処理部21は、センサ部22、信号処理部23、撮像部24、および画像処理部25を有する。
センサ部22は、音、温度、湿度、圧力、加速度、磁気、放射線量等の物理量をそれぞれ測定したり、電磁波等を照射してその反射波に基づいて照射範囲の状態を検出したりする各種センサから成り、その測定結果であるセンサ情報を信号処理部23に出力する。信号処理部23は、センサ情報をAD変換した後、認識処理の前処理としてノイズ除去、周波数解析等の信号処理を実行して認識処理部26に出力する。
撮像部24は、光学レンズや撮像素子等から成るデジタルカメラと、可視光やIR等の不可視光を照射する照明とを含み、所定の監視範囲を撮像し、撮像結果として得られる画像データ(動画データまたは所定の周期で撮像される静止画データ)を画像処理部25に出力する。なお、撮像部24は、撮像範囲を異なる解像度(例えば、低解像度と高解像度)で撮像することができる。画像処理部25は、撮像部24からの画像データに対し、認識処理の前処理としてデモザイク、階調補正、色調補正、ノイズ除去、歪補正、サイズ補正等の画像処理を実行して認識処理部26および画像データ符号化部30に出力する。
認識処理部26は、特徴量抽出部27および報知判定部28を有する。特徴量抽出部27は、前処理済のセンサ情報や前処理済の画像データから、特定イベント(例えば、不審者、不審物の進入、火災の発生等)の検知に必要となる特徴量を抽出して報知判定部28に出力する。報知判定部28は、前段から入力される特徴量の変化に基づき、特定イベントの発生の有無を判定し、判定結果を画像データ符号化部30、プロファイル情報管理部36、および機器連携処理部37に通知する。
通信処理部29は、画像データ符号化部30、送信データ整形部31、および通信部32を有する。
画像データ符号化部30は、報知判定部28から特定イベントの発生有が通知された場合、画像処理部25からの画像データをキャプチャして、所定のエンコード方式に従って符号化し、その結果得られる画像符号化データを送信データ整形部31に出力する。送信データ整形部31は、画像符号化データに、検知された特定イベントを表す情報や検知時刻等のメタ情報を付加することにより、送信データを整形して通信部32に出力する。
通信部32は、送信バッファ33を有しており、送信データ整形部31から入力される送信データを送信バッファ33に格納した後、近距離通信によって他の監視装置20に送信するか、長距離通信によって基地局1等を介してサーバ50に送信する。また、通信部32は、代理送信を行う場合、他の監視装置20から入力される送信データを送信バッファ33に格納した後、長距離通信によって基地局1等を介してサーバ50に送信する。なお、他の監視装置20から入力される送信データを送信バッファ33に格納した後、近距離通信によってさらに他の監視装置20に送信するようにしてもよい。
さらに、通信部32は、機器連携処理部37から供給されるプロファイル情報を、近距離通信によって他の監視装置20に送信するともに、他の監視装置20から送信されたプロファイル情報を受信して機器連携処理部37から供給する。
省電力処理部34は、電源制御部35、プロファイル情報管理部36、および機器連携処理部37を有する。電源制御部35は、図示せぬバッテリの充電制御を行うとともに、バッテリを監視し、その残量をプロファイル情報管理部36に通知する。プロファイル情報管理部36は、バッテリ残量等の項目を含むプロファイル情報(後述)を管理、更新しており、機器連携処理部37から要求に応じ、プロファイル情報を機器連携処理部37に供給する。
機器連携処理部37は、プロファイル情報管理部36から供給されるプロファイル情報に基づき、該監視装置20が代理送信を要求する必要性の有無の判断や、他の監視装置20から要求される代理送信の可否の判断を含む他の監視装置20との連携処理を制御する。
<監視装置20のプロファイル情報について>
次に、図3は、各監視装置20のプロファイル情報管理部36が管理するプロファイル情報の項目を示している。
プロファイル情報は、機器情報に分類されるMACアドレスおよび設置位置、イベント情報に分類される検知間隔および時間帯別履歴、電源情報に分類されるバッテリ残量および閾値、並びに、通信情報に分類される送信状態および送信バッファ状態の各項目から構成される。
MACアドレスは、該監視装置20を一意に識別するための識別情報である。該監視装置20を一意に識別できれば、他の識別情報を用いてもよい。設置位置は、該監視装置20が設置されている位置を表す情報である。検知間隔は、該監視装置20において特定イベントが検知された平均間隔を表す情報である。時間帯別履歴は、該監視装置20において所定の時間帯別のイベント検知履歴を表す情報である。
バッテリ残量は、該監視装置20のバッテリ残量を例えば百分率で表す情報である。閾値は、バッテリ残量の程度を区分するための閾値であり、例えば、バッテリ残量を高、中、低に3区分する場合、2つの閾値が用いられる。送信状態は、長距離通知によってサーバ50にデータ送信を行っているか否かを表す情報である。送信バッファ状態は、送信バッファ33に格納されている送信データの数を表す情報である。
プロファイル情報の各項目のうち、時間帯別履歴、バッテリ残量、閾値、送信状態、および送信バッファ状態は、他の監視装置20から要求される代理送信の可否の判定に利用される。
そして、代理送信が可能であると判定された場合、プロファイル情報の各項目のうち、MACアドレス、設置位置、検知間隔、およびバッテリ残量が代理送信の依頼元に送信される。なお、プロファイル情報の全項目を代理送信の依頼元に送信するようにしてもよい。
<バッテリ残量と代理送信の関係>
図4は、バッテリ残量と代理送信の関係を示している。
例えば、同図に示されるように、バッテリ残量を高、中、低に3区分する場合、2つの閾値Bth1,Bth2が用いられる。そして、バッテリ残量が閾値Bth1以上である場合には高に分類される。バッテリ残量が閾値Bth2以上、閾値Bth1未満である場合には中に分類される。バッテリ残量がEmpty以上、閾値Bth2未満である場合には低に分類される。
バッテリ残量が高に分類された場合、基本的には代理送信を依頼せず、自身で長距離通信により送信データをサーバ50に送信する。ただし、送信バッファ33に格納されている送信データの数が所定数を超えるか、特定イベントの検知間隔が短い状況が連続したか、または、特定イベントを所定回数検知したかの何れかの条件が満たされる場合には、自身で長距離通信を行わずに、近距離通信により代理送信を依頼する。また、他の監視装置20から代理送信を依頼された場合には、代理送信可能と判断して、その旨を返信する。
バッテリ残量が中に分類された場合、基本的には近距離通信により他の監視装置20に対して代理送信を依頼する。なお、代理送信可能な他の監視装置20が見つからない場合には、自身で長距離通信により送信データをサーバ50に送信するか、または、送信データを送信バッファ32に蓄積する。他の監視装置20から代理送信を依頼された場合には、代理送信不可能と判断して、その旨を返信する。
バッテリ残量が低に分類された場合、代理送信を依頼せず、送信データを送信バッファ32に蓄積する。他の監視装置20から代理送信を依頼された場合には、代理送信不可能と判断する。このとき、代理送信不可能は返信しない。ただし、近距離通信を行う電力的な余力が残っていれば、代理送信不可能の旨を返信するようにしてもよい。
<監視装置20による第1の監視処理>
次に、図5は、監視装置20による第1の監視処理を説明するフローチャートである。
この第1の監視処理は、監視システム10を構成する各監視装置20によって継続的に実行される。
ステップS1において、画像の取得タイミングであるか否かが判定される。なお、画像の取得タイミングは、例えば、10秒間に1回等と予め決められており、ユーザが任意に設定、変更できるものとする。画像の取得タイミングであると判定された場合、処理はステップS2に進められる。
ステップS2において、撮像部24が撮像範囲を撮像し、その結果得られた画像データを画像処理部25に出力する。このとき、撮像範囲の明るさに応じて、可視光または不可視光を照射するようにしてもよい。
ステップS3において、画像処理部25は、前段からの画像データに対して前処理としての画像処理を実行して認識処理部26および画像データ符号化部30に出力する。ステップS4において、認識処理部26の特徴量抽出部27は、前処理済の画像データから、特定イベントの検知に必要となる特徴量を抽出して報知判定部28に出力する。ステップS5において、報知判定部28は、特徴量抽出部27から入力された特徴量の変化に基づき、特定イベントの発生の有無を判定する。
ステップS5において、特定イベントの発生有と判定された場合、処理はステップS6に進められる。ステップS6において、報知判定部28は、特定イベントの発生有と判定した旨を画像データ符号化部30、プロファイル情報管理部36、および機器連携処理部37に通知する。画像データ符号化部30は、画像処理部25からの画像データを符号化し、その結果得られた画像符号化データを送信データ整形部31に出力する。送信データ整形部31は、画像符号化データにメタ情報を付加することにより送信データを整形して通信部32に出力する。通信部32は、送信データ整形部31から入力された送信データを送信バッファ33に格納する。
ステップS7において、機器連携処理部37と通信処理部29が通信処理を行う。この通信処理の詳細については図6を参照して詳述する。
<通信処理の詳細>
図6は、上述したステップS7における通信処理の詳細を説明するフローチャートである。
ステップS11において、機器連携処理部37は、通信部32に対して送信バッファ33に格納されている送信データ(未送信の送信データ)があるか否かを判定する。格納されている送信データがあると判定された場合、処理はステップS12に進められる。ステップS12において、機器連携処理部37は、プロファイル情報に記録されているバッテリ残量に基づき、他の監視装置20に対して代理送信を依頼するか否かを判定する。ここでは、図4を参照して上述したように、プロファイル情報に含まれるバッテリ残量と閾値とを比較して、バッテリ残量を高、中、低のいずれかに分類し、その分類結果に基づいて判定を行う。
ステップS12において、代理送信を依頼すると判定された場合、監視システム10を構成する他の監視装置20に対して、記距離通信により代理送信を依頼する。この依頼を受けた他の監視装置20からは代理送信が可能であるか否かが返信されるので(返信されない場合もある)、所定の時間だけ他の監視装置20からの返信を待った後、処理はステップS13に進められる。
ステップS13において、機器連携処理部37は、他の監視装置20からの返信に基づき、代理送信が可能な他の監視装置20があるか否かを判定する。代理送信が可能な他の監視装置20があると判定された場合、処理はステップS14に進められる。
ステップS14において、機器連携処理部37は、通信部32を介し、代理送信が可能な他の監視装置20に対してプロファイル情報(少なくともMACアドレス、設置位置、およびバッテリ残量が含まれる)を要求し、この要求に応じて他の監視装置20から送信されたプロファイル情報に基づき、代理送信が可能な他の監視装置20のうち、バッテリ残量が高に分類され、該監視装置20に最も距離が近いものを代理送信の依頼先に選定し、送信データの送信先を代理送信の依頼先である他の監視装置20に確定する。通信部32は、機器連携処理部37からの制御に従い、代理送信の依頼先である他の監視装置20に対し、近距離通信によって、代理送信の依頼先に選定された旨を通知する。また、通信部32は、機器連携処理部37からの制御に従い、代理送信の依頼先以外の他の監視装置20に対し、近距離通信によって、代理送信の依頼先に選定されなかった旨を通知する。なお、後者の通知については省略するようにしてもよい。この後、処理はステップS16に進められる。
なお、ステップS12において、代理送信を依頼しないと判定された場合や、ステップS13において、代理送信が可能な他の監視装置20がないと判定された場合には、処理はステップS15に進められる。ステップS15において、機器連携処理部37は、送信データの送信先をサーバ50に確定する。この後、処理はステップS16に進められる。
ステップS16において、機器連携処理部37は、送信データの送信先がサーバ50であるか否(他の監視装置20)かを判定する。送信データの送信先がサーバ50ではない、すなわち、他の監視装置20であると判定された場合、処理はステップS17に進められる。ステップS17において、通信部32は、機器連携処理部37からの制御に従い、送信バッファ33に格納されている送信データを、代近距離通信によって、理送信の依頼先に選定された他の監視装置20に送信する(ただし、バッテリ残量が低に分類されている場合には送信しない)。以上で、通信処理は終了される。
また、ステップS16において、送信データの送信先がサーバ50であると判定された場合、処理はステップS18に進められる。ステップS18において、通信部32は、機器連携処理部37からの制御に従い、送信バッファ33に格納されている送信データを、長距離通信により、基地局1等を介してサーバ50に送信する。以上で、通信処理は終了される。
一方、ステップS11において、送信バッファ33に格納されている送信データがないと判定された場合、処理はステップS19に進められる。ステップS19において、機器連携処理部37は、通信部32に対して他の監視装置20から代理送信の依頼があるか否かを判定する。代理送信の依頼があると判定された場合、処理はステップS20に進められる。ステップS20において、機器連携処理部37は、プロファイル情報に記録されているバッテリ残量に基づき、代理送信が可能であるか否かを判定する。ここでは、図4を参照して上述したように、プロファイル情報に含まれるバッテリ残量と閾値とを比較して、バッテリ残量を高、中、低のいずれかに分類し、その分類結果に基づいて判定を行う。
ステップS20において、代理送信が可能であると判定された場合、処理はステップS21に進められる。ステップS21において、通信部32は、機器連携処理部37からの制御に従い、近距離通信によって、代理送信の依頼元である他の監視装置20に対し、代理送信可能の旨を通知し、さらに、ステップS22において、プロファイル情報の各項目のうち、MACアドレス、設置位置、検知間隔、およびバッテリ残量を送信する。なお、プロファイル情報の全項目を代理送信の依頼元に送信するようにしてもよい。
ステップS23において、機器連携処理部37は、通信部32に対して、代理送信の依頼元から、代理送信の依頼先に選定された旨の通知があったか否かを確認し、代理送信の依頼先に選定されたか否かを判定する。代理送信の依頼先に選定されたと判定された場合、処理はステップS24に進められる。
ステップS24において、通信部32は、代理送信の依頼元である他の監視装置20から送信された送信データを受信し、送信バッファ33に格納する。機器連携処理部37は、ステップS15において、機器連携処理部37は、送信バッファ33に格納されている送信データの送信先をサーバ50に確定する。この後、処理はステップS16に進められる。
なお、ステップS19において、他の監視装置20から代理送信の依頼がないと判定された場合、この段階で通信処理は終了される。
また、ステップS20において、代理送信が不可能であると判定された場合、処理はステップS26に進められる。ステップS26において、通信部32は、機器連携処理部37からの制御に従い、近距離通信によって、代理送信の依頼元である他の監視装置20に対し、代理送信不可能の旨を通知する。ただし、バッテリ残量が低に分類されている場合、代理送信不可能の旨の通知は行わない。以上で、通信処理は終了される。
図5に戻り、ステップS8において、プロファイル情報管理部36は、プロファイル情報を更新する。この後、処理はステップS1に戻され、ステップS1以降が繰り返される。
なお、ステップS1において、画像の取得タイミングではないと判定された場合には、ステップS2乃至S6はスキップされて、処理はステップS7に進められる。また、ステップS5において、特定イベントの発生無と判定された場合には、ステップS5はスキップされて、処理はステップS7に進められる。
以上で監視システム10を構成する各監視装置20による第1の監視処理の説明を終了する。
監視システム10を構成する各監視装置20が上述した第1の監視処理を実行することにより、監視システム10全体としての消費電力が平滑化されて、各監視装置20のバッテリ残量の偏りを軽減することができる。したがって、監視システム10の保守管理に要するコストを削減することができるとともに、監視システム10全体としての稼働時間を延ばすことができる。
<監視システム10を構成する監視装置20の具体的な動作の例>
以下、監視システム10を構成する監視装置20の具体的な動作の例について説明する。
図7は、特定イベントが単発的に検知された場合において、監視装置20が代理送信を依頼しないときの動作例を示している。
同図に示されるように、監視中(モニタリング中)に特定イベントが検知されると、それに応じて画像データがキャプチャされ、符号化され、整形されて送信データとされた状態で、送信バッファ33に格納された後、長距離通信によりサーバ50に送信される。なお、同図の場合、特定イベントの検知後において、モニタリングと、送信データの送信を変更して実行しているが、バッテリ残量によっては両者を時分割で実行するようにしてもよい。
図8は、特定イベントが連続的に検知された場合において、監視装置20が代理送信を依頼しないときの動作例を示している。
同図に示されるように、監視中(モニタリング中)に特定イベントが連続的に検知されると、それぞれの検知に応じて画像データがキャプチャされ、符号化され、整形されて送信データとされた状態で、送信バッファ33に格納される。その後、特定イベントが一定時間検知されなくなってから、送信バッファ33に先に格納された送信データから順に長距離通信によりサーバ50に送信される。
図9は、送信データの送信中に特定イベントが検知された場合の動作例を示している。
同図に示されるように、送信データの送信と並行して実行されている監視中(モニタリング中)に特定イベントが検知されると、送信データの送信は中断される。そして、特定イベントの検知に応じて画像データがキャプチャされ、符号化され、整形されて送信データとされた状態で、送信バッファ33に格納された。中断された送信データの送信が再開され、格納順に長距離通信によりサーバ50に送信される。なお、バッテリ残量に余裕が有る場合、送信データの送信を中断することなく、これと並行して画像データのキャプチャを実行するようにしてもよい。
図10は、代理送信の依頼先を選定する場合の第1の動作例を示している。図11は、代理送信の依頼元である監視装置20と、依頼先となる他の監視装置20の図10に対応する動作シーケンスを示している。
図10Aに示されるように、代理送信の依頼元である監視装置20(図中のCam1)が他の監視装置20(図中のCam2乃至Cam4)に代理送信を依頼すると、図10Bに示されるように、他の監視装置20(Cam2乃至Cam4)から代理送信の可否が返信される。このうち、2台の他の監視装置20(Cam2およびCam3)が代理送信可能である場合、図10Cに示されるように、代理送信可能な他の監視装置20(Cam2およびCam3)に対して、プロファイル情報(少なくともMACアドレス、設置位置、およびバッテリ残量が含まれる)が要求される。
代理送信の依頼元である監視装置20(Cam1)では、機器連携処理部37が代理送信可能な他の監視装置20(Cam2およびCam3)から送信されたプロファイル情報に基づき、図10Dに示されるように、代理送信可能な他の監視装置20のうち、バッテリ残量が高に分類され、設置位置が該監視装置20に最も距離が近いもの(いまの場合、Cam3)を代理送信の依頼先に選定して、その旨を依頼先の他の監視装置20(Cam3)に通知する。
次に、代理送信の依頼元である監視装置20(Cam1)は、図10Eに示されるように、依頼先の他の監視装置20(Cam3)に対し、短距離通信によって送信データを送信する。送信データを受信した依頼先の他の監視装置20(Cam3)は、図10Fに示されるように、受信した送信データを長距離通信により基地局1等を介してサーバ50に送信する。
次に、図12は、代理送信の依頼先を選定する場合の第2の動作例を示している。
第2の動作例では、代理送信可能な他の監視装置20(Cam2およびCam3)に対して、プロファイル情報(少なくともMACアドレス、設置位置、検知間隔、およびバッテリ残量が含まれる)を要求し、代理送信可能な他の監視装置20のうち、バッテリ残量が高に分類され、特定イベントの検知間隔が長く、設置位置が該監視装置20に最も距離が近いもの(いまの場合、Cam3)を代理送信の依頼先に選定する点が第1の動作例と異なる。その他の動作については、第1の動作例と共通なので、その説明は省略する。
次に、図13は、代理送信の依頼元である監視装置20と、依頼先となる他の監視装置20の動作シーケンスの一例を示している。
同図の例では、バッテリ残量が高に分類されるために代理送信を依頼していなかった監視装置20(依頼元)が、送信バッファ33に格納されている送信データが所定数を超えたことに応じて、他の監視装置20(依頼先)に対して代理送信を依頼する場合を示している。
図14は、代理送信の依頼元である監視装置20と、依頼先となる他の監視装置20の動作シーケンスの他の例を示している。
同図の例では、バッテリ残量が中に分類されている監視装置20(依頼元)が、特定イベントの検知毎に他の監視装置20(依頼先)に対して代理送信を依頼し、その都度、依頼先を選定できている場合を示している。
図15は、代理送信の依頼元である監視装置20と、依頼先となる他の監視装置20の動作シーケンスのさらに他の例を示している。
同図の例では、バッテリ残量が中に分類されている監視装置20(依頼元)が、特定イベントの検知毎に他の監視装置20(依頼先)に対して代理送信を依頼し、代理送信可能な他の監視装置20がいないために依頼先を選定できない場合を示している。この場合、所定回数だけ代理送信の依頼が繰り返され、その間に依頼先を選定できれば、代理送信を依頼することになる。その間に依頼先を選定できなければ、依頼元は送信データを送信バッファ33に保持することになる。
<監視装置20による第2の監視処理>
次に、上述した第1の監視処理の変形例である第2の監視処理について説明する。
図16は、監視装置20による第2の監視処理を説明するフローチャートである。
この第2の監視処理は、監視システム10を構成する各監視装置20によって継続的に実行される。
ステップS31において、画像の取得タイミングであるか否かが判定される。なお、画像の取得タイミングは、例えば、10秒間に1回等と予め決められており、ユーザが任意に設定、変更できるものとする。画像の取得タイミングであると判定された場合、処理はステップS32に進められる。
ステップS32において、撮像部24が撮像範囲を低解像度で撮像し、その結果得られた低解像度画像データを画像処理部25に出力する。このとき、撮像範囲の明るさに応じて、可視光または不可視光を照射するようにしてもよい。
ステップS33において、画像処理部25は、前段からの低解像度画像データに対して前処理としての画像処理を実行して認識処理部26に出力する。ステップS34において、認識処理部26の特徴量抽出部27は、前処理済の低解像度画像データから、特定イベントの検知に必要となる特徴量を抽出して報知判定部28に出力する。ステップS35において、報知判定部28は、特徴量抽出部27から入力された特徴量の変化に基づき、特定イベントの発生の有無を判定する。
ステップS35において、特定イベントの発生有と判定された場合、処理はステップS36に進められる。ステップS36において、報知判定部28は、特定イベントの発生有と判定した旨をセンシング処理部21、画像データ符号化部30、プロファイル情報管理部36、および機器連携処理部37に通知する。この通知に応じ、センシング処理部21の撮像部24は、撮像範囲を高解像度で撮像し、その結果得られた高解像度画像データを画像処理部25に出力する。このとき、撮像範囲の明るさに応じて、可視光または不可視光を照射するようにしてもよい。
ステップS37において、画像処理部25は、前段からの高解像度画像データに対して前処理としての画像処理を実行して画像データ符号化部30に出力する。ステップS38において、画像データ符号化部30は、画像処理部25からの高解像度画像データを符号化し、その結果得られた画像符号化データを送信データ整形部31に出力する。送信データ整形部31は、画像符号化データにメタ情報を付加することにより送信データを整形して通信部32に出力する。通信部32は、送信データ整形部31から入力された送信データを送信バッファ33に格納する。
ステップS39において、機器連携処理部37と通信処理部29が通信処理を行う。この通信処理は、図6を参照して上述したものと同様なので、その説明は省略する。
ステップS40において、プロファイル情報管理部36は、プロファイル情報を更新する。この後、処理はステップS31に戻され、ステップS31以降が繰り返される。
なお、ステップS31において、画像の取得タイミングではないと判定された場合には、ステップS32乃至S38はスキップされて、処理はステップS39に進められる。また、ステップS35において、特定イベントの発生無と判定された場合には、ステップS36乃至S38はスキップされて、処理はステップS39に進められる。
以上で監視システム10を構成する各監視装置20による第2の監視処理の説明を終了する。
監視システム10を構成する各監視装置20が上述した第2の監視処理を実行することにより、第1の監視処理と同様の効果を得ることができる。また、特定イベントを検知するまで低解像度で撮像を行うので、始めから高解像度で撮像を行う第1の監視処理に比較して、撮像に要する消費電力を抑えることができる。
<監視装置20による第3の監視処理>
次に、上述した第1の監視処理の他の変形例である第3の監視処理について説明する。
図17は、監視装置20による第3の監視処理を説明するフローチャートである。
この第3の監視処理は、監視システム10を構成する各監視装置20によって継続的に実行される。
ステップS51において、センサ部22によるセンサ情報の取得タイミングであるか否かが判定される。なお、センサ情報の取得タイミングは、例えば、10秒間に1回等と予め決められており、ユーザが任意に設定、変更できるものとする。センサ情報の取得タイミングであると判定された場合、処理はステップS52に進められる。
ステップS52において、センサ部22はセンサ情報を取得して信号処理部23に出力する。
ステップS53において、信号処理部23は、前段からのセンサ情報に対して前処理としての信号処理を実行して認識処理部26に出力する。ステップS54において、認識処理部26の特徴量抽出部27は、前処理済のセンサ情報から、特定イベントの検知に必要となる特徴量を抽出して報知判定部28に出力する。ステップS55において、報知判定部28は、特徴量抽出部27から入力された特徴量の変化に基づき、特定イベントの発生の有無を判定する。
ステップS55において、特定イベントの発生有と判定された場合、処理はステップS56に進められる。ステップS56において、報知判定部28は、特定イベントの発生有と判定した旨をセンシング処理部21、画像データ符号化部30、プロファイル情報管理部36、および機器連携処理部37に通知する。この通知に応じ、センシング処理部21の撮像部24は、撮像範囲を撮像し、その結果得られた(高解像度の)画像データを画像処理部25に出力する。このとき、撮像範囲の明るさに応じて、可視光または不可視光を照射するようにしてもよい。
ステップS57において、画像処理部25は、前段からの画像データに対して前処理としての画像処理を実行して画像データ符号化部30に出力する。ステップS58において、画像データ符号化部30は、画像処理部25からの画像データを符号化し、その結果得られた画像符号化データを送信データ整形部31に出力する。送信データ整形部31は、画像符号化データにメタ情報を付加することにより送信データを整形して通信部32に出力する。通信部32は、送信データ整形部31から入力された送信データを送信バッファ33に格納する。
ステップS59において、機器連携処理部37と通信処理部29が通信処理を行う。この通信処理は、図6を参照して上述したものと同様なので、その説明は省略する。
ステップS60において、プロファイル情報管理部36は、プロファイル情報を更新する。この後、処理はステップS51に戻され、ステップS51以降が繰り返される。
なお、ステップS51において、センサ情報の取得タイミングではないと判定された場合には、ステップS52乃至S58はスキップされて、処理はステップS59に進められる。また、ステップS55において、特定イベントの発生無と判定された場合には、ステップS56乃至S58はスキップされて、処理はステップS59に進められる。
以上で監視システム10を構成する各監視装置20による第3の監視処理の説明を終了する。
監視システム10を構成する各監視装置20が上述した第3の監視処理を実行することにより、第1の監視処理と同様の効果を得ることができる。
<監視装置20による第4の監視処理>
次に、上述した第1の監視処理のさらに他の変形例である第4の監視処理について説明する。
図18は、監視装置20による第4の監視処理を説明するフローチャートである。
この第4の監視処理は、監視システム10を構成する各監視装置20によって継続的に実行される。
ステップS71において、画像の取得タイミングであるか否かが判定される。なお、画像の取得タイミングは、例えば、10秒間に1回等と予め決められており、ユーザが任意に設定、変更できるものとする。画像の取得タイミングであると判定された場合、処理はステップS72に進められる。
ステップS72において、撮像部24が撮像範囲を低解像度で撮像し、その結果得られた低解像度画像データを画像処理部25に出力する。このとき、撮像範囲の明るさに応じて、可視光または不可視光を照射するようにしてもよい。
ステップS73において、画像処理部25は、前段からの低解像度画像データに対して前処理としての画像処理を実行して認識処理部26に出力する。ステップS74において、認識処理部26の特徴量抽出部27は、前処理済の低解像度画像データから、特定イベントの検知に必要となる特徴量を抽出して報知判定部28に出力する。
ステップS75において、センサ部22によるセンサ情報の取得タイミングであるか否かが判定される。なお、センサ情報の取得タイミングは、例えば、10秒間に1回等と予め決められており、ユーザが任意に設定、変更できるものとする。センサ情報の取得タイミングであると判定された場合、処理はステップS76に進められる。
ステップS76において、センサ部22はセンサ情報を取得して信号処理部23に出力する。
ステップS77において、信号処理部23は、前段からのセンサ情報に対して前処理としての信号処理を実行して認識処理部26に出力する。ステップS78において、認識処理部26の特徴量抽出部27は、前処理済のセンサ情報から、特定イベントの検知に必要となる特徴量を抽出して報知判定部28に出力する。
ステップS79において、報知判定部28は、特徴量抽出部27から入力された低解像度画像データからの特徴量の変化とセンサ情報からの特徴量の変化とに基づき、特定イベントの発生の有無を判定する。
特定イベントの発生有と判定された場合、処理はステップS80に進められる。ステップS80において、報知判定部28は、特定イベントの発生有と判定した旨をセンシング処理部21、画像データ符号化部30、プロファイル情報管理部36、および機器連携処理部37に通知する。この通知に応じ、センシング処理部21の撮像部24は、撮像範囲を高解像度で撮像し、その結果得られた高解像度画像データを画像処理部25に出力する。このとき、撮像範囲の明るさに応じて、可視光または不可視光を照射するようにしてもよい。
ステップS81において、画像処理部25は、前段からの高解像度画像データに対して前処理としての画像処理を実行して画像データ符号化部30に出力する。ステップS82において、画像データ符号化部30は、画像処理部25からの高解像度画像データを符号化し、その結果得られた画像符号化データを送信データ整形部31に出力する。送信データ整形部31は、画像符号化データにメタ情報を付加することにより送信データを整形して通信部32に出力する。通信部32は、送信データ整形部31から入力された送信データを送信バッファ33に格納する。
ステップS83において、機器連携処理部37と通信処理部29が通信処理を行う。この通信処理は、図6を参照して上述したものと同様なので、その説明は省略する。
ステップS84において、プロファイル情報管理部36は、プロファイル情報を更新する。この後、処理はステップS71に戻され、ステップS71以降が繰り返される。
なお、ステップS71において、画像データの取得タイミングではないと判定された場合には、ステップS72乃至S74はスキップされて、処理はステップS75に進められる。また、ステップS75において、センサ情報の取得タイミングではないと判定された場合には、ステップS76乃至S78はスキップされて、処理はステップS79に進められる。さらに、ステップS79において、特定イベントの発生無と判定された場合には、ステップS80乃至S82はスキップされて、処理はステップS83に進められる。
以上で監視システム10を構成する各監視装置20による第4の監視処理の説明を終了する。
監視システム10を構成する各監視装置20が上述した第4の監視処理を実行することにより、第1の監視処理と同様の効果を得ることができる。また、画像データおよびセンサ情報に基づいてより正確に特定イベントを検知できる。
<監視システム10の適用例>
次に、図19は、監視システム10の各種分野への適用例を示している。
監視システム10は、同図Aに示されるように、橋梁、トンネル、道路、鉄道、送電設備、上下水道、港湾、ダム、通信設備等の公共インフ(infrastructure)における特定イベント(例えば、事故、故障、災害等)を検知し、通報する場合に用いることができる。
また、監視システム10は、同図Bに示されるように、空き家等の人がいない場所における特定ベント(例えば、不審者の浸入、火災等)を検知し、通報する場合に用いることができる。当然ながら、人がいる場所の監視にも用いることができる。
また、監視システム10は、同図Cに示されるように、農作物における特定イベント(例えば、害虫被害、病気等)を検知し、通報する場合に用いることができる。
また、監視システム10は、同図Dに示されるように、駐車場等における特定イベント(駐車車両の有無、当て逃げ事故、悪戯等)を検知し、通報する場合に用いることができる。
また、監視システム10は、同図Eに示されるように、住宅等においてペットの状態を見守る場合に用いることができる。
また、監視システム10は、同図Fに示されるように、畜舎等において家畜を監視する場合に用いることができる。
<監視システム10の変形例>
上述した説明では、監視システム10を構成する各監視装置20は、最終的にサーバ50に対して画像データを送信するようにしていた。変形例としては、画像データの代わりに、または画像データに追加して、センサ部22によって取得されたセンサ情報を最終的にサーバ50に対して送信するようにしてもよい。
上述した説明では、依頼元である監視装置20から代理送信を依頼された他の監視装置20が自身のバッテリ残量に基づいて代理送信の可否を判定して返信していた。変形例としては、各監視装置20が自身の特定イベントの検知履歴を管理するようにし、代理送信の依頼を受けなくても、自身の特定イベントの検知履歴にも基づいて代理送信の可否を判定して、他の監視装置20に通知するようにしてもよい。
例えば、各監視装置20は、所定の期間(1日、1週間、1カ月など)における特定イベントの検知履歴を参照し、図20に示されるように、現時刻以降には閑散期となることが予想される場合には、他の監視装置20に代理送信可能である旨を通知するようにしてもよい。なお、直近の特定イベントの掲出間隔が長期的な特定イベントの検知履歴と大きく乖離する場合は予測精度が低いと判断し、代理送信不可能を通知するようにすればよい。
上述した説明では、代理送信の依頼元である監視装置20が代理送信可能な他の監視装置20の中から依頼先を選定していた。変形例としては、各監視装置20が自身のプロファイル情報を定期的にサーバ50に送信するようにし、サーバ50が各監視装置20の代理送信の必要性の有無や、代理送信の依頼先を選定するようにしてもよい。
上述した説明では、バッテリ残量の少ない監視装置20が他の監視装置20に対して送信データの代理送信を依頼していた。変形例としては、バッテリ残量の少ない監視装置20が、撮像範囲が重複している周囲の他の監視装置20に対して撮像を依頼するようにしてもよい。
上述した説明では、代理送信の依頼元である監視装置20が近距離通信によって送信した送信データを、依頼先の1台の他の監視装置20が長距離通信によって基地局1等を介してサーバ50に送信していた。
変形例としては、代理送信の依頼元である監視装置20からの送信データを、複数の他の監視装置20が近距離通信によって中継し、最終的に1台の他の監視装置20が長距離通信によって基地局1等を介してサーバ50に送信するようにしてもよい。
なお、上述した変形例は、適宜組み合わせることが可能である。
本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
本技術は以下のような構成も取ることができる。
(1)
周囲の情報を取得する取得部と、
取得された前記周囲の情報に基づいて特定イベントの発生を検知する検知部と、
前記特定イベントの発生が検知されたことに応じ、前記周囲の情報を元にして送信データを生成する生成部と、
少なくともバッテリ残量を含むプロファイル情報を管理する管理部と、
前記プロファイル情報に基づき、生成された前記送信データの送信先を決定する決定部と、
決定された前記送信先に対して前記送信データを送信する送信部と
を備える情報送信装置。
(2)
前記決定部は、前記プロファイル情報に基づいて代理送信を依頼するか否かを判定し、
代理送信を依頼すると判定した場合、前記送信データの送信先を他の情報送信装置に決定し、
代理送信を依頼しないと判定した場合、前記送信データの送信先をサーバに決定し、
前記送信部は、
前記送信データの送信先が他の情報送信装置に決定された場合、前記送信データを短距離通信によって前記他の情報送信装置に送信し、
前記送信データの送信先が前記サーバに決定された場合、前記送信データを長距離通信によって前記サーバに送信する
前記(1)に記載の情報送信装置。
(3)
前記送信部によって送信される前の前記送信データを保持する保持部をさらに備え、
前記決定部は、前記保持部に保持されている前記送信データの数にも基づいて代理送信を依頼するか否かを判定する
前記(2)に記載の情報送信装置。
(4)
前記決定部は、代理送信を依頼すると判定した場合、近距離通信の対象となる他の情報送信装置に代理送信を依頼し、この依頼に応じて代理送信可能である旨を返信してきた他の情報送信装置の中から代理送信の依頼先となる他の情報送信装置を選定する
前記(2)または(3)に記載の情報送信装置。
(5)
前記決定部は、代理送信を依頼すると判定した場合、近距離通信の対象となる他の情報送信装置に代理送信を依頼し、この依頼に応じて代理送信可能である旨を返信してきた他の情報送信装置の中から、前記他の情報送信装置のプロファイル情報に基づいて代理送信の依頼先となる他の情報送信装置を選定する
前記(2)から(4)のいずれかに記載の情報送信装置。
(6)
他の情報送信装置から代理送信の依頼を受けた場合、自身のプロファイル情報に基づき、依頼された代理送信の可否を判定する判定部をさらに備える
前記(2)から(5)のいずれかに記載の情報送信装置。
(7)
前記送信部は、前記判定部によって代理送信可能と判定され、代理送信の依頼元から依頼先に選定された場合、前記依頼元から短距離通信によって送信された送信データを、長距離通信によって前記サーバに送信する
前記(6)に記載の情報送信装置。
(8)
前記プロファイル情報は、前記バッテリ残量の他、識別情報、位置情報、特定イベントの検知間隔、時間帯別履歴、前記バッテリ残量の閾値、送信状態、または送信バッファ情報のうちの少なくとも一つを含む
前記(1)から(7)のいずれかに記載の情報送信装置。
(9)
前記取得部は、前記周囲の情報として画像データを取得する撮像部を有する
前記(1)から(8)のいずれかに記載の情報送信装置。
(10)
前記取得部は、前記周囲の情報として音、温度、湿度、圧力、加速度、磁気、または放射線量のうちの少なくとも一つを測定するセンサ部を有する
前記(1)から(9)のいずれかに記載の情報送信装置。
(11)
周囲の情報を取得する取得部を備える情報送信装置の情報送信方法において、
前記情報送信装置による、
取得された前記周囲の情報に基づいて特定イベントの発生を検知する検知ステップと、
前記特定イベントの発生が検知されたことに応じ、前記周囲の情報を元にして送信データを生成する生成ステップと、
少なくともバッテリ残量を含むプロファイル情報に基づき、生成された前記送信データの送信先を決定する決定ステップと、
決定された前記送信先に対して前記送信データを送信する送信ステップと
を含む情報送信方法。
(12)
近距離通信可能な複数の情報送信装置から構成された情報送信システムにおいて、
前記情報送信装置は、
周囲の情報を取得する取得部と、
取得された前記周囲の情報に基づいて特定イベントの発生を検知する検知部と、
前記特定イベントの発生が検知されたことに応じ、前記周囲の情報を元にして送信データを生成する生成部と、
少なくともバッテリ残量を含むプロファイル情報を管理する管理部と、
前記プロファイル情報に基づいて代理送信を依頼するか否かを判定し、代理送信を依頼すると判定した場合、前記送信データの送信先を他の情報送信装置に決定し、代理送信を依頼しないと判定した場合、前記送信データの送信先をサーバに決定する決定部と、
決定された前記送信先に対して前記送信データを送信する送信部と
を備え、
前記代理送信の依頼元となる情報送信装置は、前記代理送信の依頼先となる情報送信装置に対して近距離通信により前記送信データを送信し、
前記代理送信の依頼先となる情報送信装置は、前記代理送信の依頼元となる情報送信装置から送信された前記送信データを、長距離通信により前記サーバに送信する
情報送信システム。
10 監視システム, 20 監視装置, 21 センシング処理部, 22 センサ部, 23 信号処理部, 24 撮像部, 25 画像処理部, 26 認識処理部, 27 特徴量抽出部, 28 報知判定部, 29 通信処理部, 30 画像データ符号化部, 31 送信データ整形部, 32 通信部, 33 送信バッファ, 34 省電力処理部, 35 電源制御部, 36 プロファイル情報管理部, 37 機器連携処理部

Claims (12)

  1. 周囲の情報を取得する取得部と、
    取得された前記周囲の情報に基づいて特定イベントの発生を検知する検知部と、
    前記特定イベントの発生が検知されたことに応じ、前記周囲の情報を元にして送信データを生成する生成部と、
    少なくともバッテリ残量を含むプロファイル情報を管理する管理部と、
    前記プロファイル情報に基づき、生成された前記送信データの送信先を決定する決定部と、
    決定された前記送信先に対して前記送信データを送信する送信部と
    を備える情報送信装置。
  2. 前記決定部は、前記プロファイル情報に基づいて代理送信を依頼するか否かを判定し、
    代理送信を依頼すると判定した場合、前記送信データの送信先を他の情報送信装置に決定し、
    代理送信を依頼しないと判定した場合、前記送信データの送信先をサーバに決定し、
    前記送信部は、
    前記送信データの送信先が他の情報送信装置に決定された場合、前記送信データを短距離通信によって前記他の情報送信装置に送信し、
    前記送信データの送信先が前記サーバに決定された場合、前記送信データを長距離通信によって前記サーバに送信する
    請求項1に記載の情報送信装置。
  3. 前記送信部によって送信される前の前記送信データを保持する保持部をさらに備え、
    前記決定部は、前記保持部に保持されている前記送信データの数にも基づいて代理送信を依頼するか否かを判定する
    請求項2に記載の情報送信装置。
  4. 前記決定部は、代理送信を依頼すると判定した場合、近距離通信の対象となる他の情報送信装置に代理送信を依頼し、この依頼に応じて代理送信可能である旨を返信してきた他の情報送信装置の中から代理送信の依頼先となる他の情報送信装置を選定する
    請求項2に記載の情報送信装置。
  5. 前記決定部は、代理送信を依頼すると判定した場合、近距離通信の対象となる他の情報送信装置に代理送信を依頼し、この依頼に応じて代理送信可能である旨を返信してきた他の情報送信装置の中から、前記他の情報送信装置のプロファイル情報に基づいて代理送信の依頼先となる他の情報送信装置を選定する
    請求項4に記載の情報送信装置。
  6. 他の情報送信装置から代理送信の依頼を受けた場合、自身のプロファイル情報に基づき、依頼された代理送信の可否を判定する判定部をさらに備える
    請求項2に記載の情報送信装置。
  7. 前記送信部は、前記判定部によって代理送信可能と判定され、代理送信の依頼元から依頼先に選定された場合、前記依頼元から短距離通信によって送信された送信データを、長距離通信によって前記サーバに送信する
    請求項6に記載の情報送信装置。
  8. 前記プロファイル情報は、前記バッテリ残量の他、識別情報、位置情報、特定イベントの検知間隔、時間帯別履歴、前記バッテリ残量の閾値、送信状態、または送信バッファ情報のうちの少なくとも一つを含む
    請求項2に記載の情報送信装置。
  9. 前記取得部は、前記周囲の情報として画像データを取得する撮像部を有する
    請求項2に記載の情報送信装置。
  10. 前記取得部は、前記周囲の情報として音、温度、湿度、圧力、加速度、磁気、または放射線量のうちの少なくとも一つを測定するセンサ部を有する
    請求項2に記載の情報送信装置。
  11. 周囲の情報を取得する取得部を備える情報送信装置の情報送信方法において、
    前記情報送信装置による、
    取得された前記周囲の情報に基づいて特定イベントの発生を検知する検知ステップと、
    前記特定イベントの発生が検知されたことに応じ、前記周囲の情報を元にして送信データを生成する生成ステップと、
    少なくともバッテリ残量を含むプロファイル情報に基づき、生成された前記送信データの送信先を決定する決定ステップと、
    決定された前記送信先に対して前記送信データを送信する送信ステップと
    を含む情報送信方法。
  12. 近距離通信可能な複数の情報送信装置から構成された情報送信システムにおいて、
    前記情報送信装置は、
    周囲の情報を取得する取得部と、
    取得された前記周囲の情報に基づいて特定イベントの発生を検知する検知部と、
    前記特定イベントの発生が検知されたことに応じ、前記周囲の情報を元にして送信データを生成する生成部と、
    少なくともバッテリ残量を含むプロファイル情報を管理する管理部と、
    前記プロファイル情報に基づいて代理送信を依頼するか否かを判定し、代理送信を依頼すると判定した場合、前記送信データの送信先を他の情報送信装置に決定し、代理送信を依頼しないと判定した場合、前記送信データの送信先をサーバに決定する決定部と、
    決定された前記送信先に対して前記送信データを送信する送信部と
    を備え、
    前記代理送信の依頼元となる情報送信装置は、前記代理送信の依頼先となる情報送信装置に対して近距離通信により前記送信データを送信し、
    前記代理送信の依頼先となる情報送信装置は、前記代理送信の依頼元となる情報送信装置から送信された前記送信データを、長距離通信により前記サーバに送信する
    情報送信システム。
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