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WO2019064594A1 - ファイル名生成装置およびファイル生成装置 - Google Patents

ファイル名生成装置およびファイル生成装置 Download PDF

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WO2019064594A1
WO2019064594A1 PCT/JP2017/035736 JP2017035736W WO2019064594A1 WO 2019064594 A1 WO2019064594 A1 WO 2019064594A1 JP 2017035736 W JP2017035736 W JP 2017035736W WO 2019064594 A1 WO2019064594 A1 WO 2019064594A1
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WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
file name
file
data
item
measurement
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2017/035736
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
哲也 中安
井上 勝
中西 哲也
智晴 八幡
貴暁 野中
裕毅 國府
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Honda Motor Co Ltd
Ono Sokki Co Ltd
Original Assignee
Honda Motor Co Ltd
Ono Sokki Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Honda Motor Co Ltd, Ono Sokki Co Ltd filed Critical Honda Motor Co Ltd
Priority to PCT/JP2017/035736 priority Critical patent/WO2019064594A1/ja
Publication of WO2019064594A1 publication Critical patent/WO2019064594A1/ja
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Ceased legal-status Critical Current

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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING OR CALCULATING; COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F12/00Accessing, addressing or allocating within memory systems or architectures

Definitions

  • the present invention relates to a file name generation device and a file generation device that generate, for example, the name of a file for storing data and the like.
  • the present invention has been made in view of the above-described conventional example, and an object thereof is to provide a file name generation device and a file generation device in which the complexity of data handling is reduced and efficiency is improved.
  • the present invention has the following configuration.
  • a quantizing means for quantizing data of a predetermined item included in a designated item designated by a preset naming rule;
  • File name generation means having file name generation means for generating a file name including data of the designated item according to the naming rule, using the data quantized by the quantization means as the data of the item for the predetermined item It is an apparatus.
  • the present invention provides an acquisition unit for acquiring data of a designated item designated by a preset naming rule; Quantizing means for quantizing data of a predetermined item included in the designated item; File name generation means for generating a file name for specifying data of the designated item according to the naming rule, using the data quantized by the quantization means as the data of the item for the predetermined item; File generation means for generating a file having a file name generated by the file name generation means;
  • the file generation apparatus is characterized in that the file includes data of the designated item before quantization by the quantization unit.
  • the present invention it is possible to provide a file name generation device and a file generation device capable of reducing the complexity of data handling and improving efficiency.
  • FIG. 1 is a block diagram of a measurement system according to an embodiment of the present invention.
  • the measurement terminal 101 is connected to a data collection and provision server (hereinafter simply referred to as a server) 102 via a network 103.
  • a router 104 is connected to the network 103 and can be connected to an external network.
  • the measurement terminal 101 is further connected to a sensor device or the like for measurement, collects measurement data obtained from the sensor device, and stores it as a file.
  • the measurement data collected by the measurement terminal 101 may be transferred to the server 102 as it is and stored as a file in the server 102.
  • any measurement may be performed, but may be, for example, a combustion test of an internal combustion engine (hereinafter also referred to as an engine), a power test, and the like.
  • the server 102 can provide the engine specification table to be tested and the item names indicating the conditions of the test and the setting values thereof in response to the request from the measurement terminal 101 or another device.
  • files that store test results can also be provided upon request.
  • the server itself can display those data.
  • the server 102 can receive and collect data files from the measurement terminal 101, and can provide the data file to another device such as another measurement terminal.
  • the server 102 may perform processing described as being performed by the measurement terminal 101.
  • FIG. 2A is a block diagram showing the hardware configuration of the server 102.
  • the CPU 200 executes a program stored in the memory 202 to control the server 102 and functions as a server.
  • the memory 202 stores programs and data.
  • the file storage 203 stores, for example, a file (measurement data file) of measurement data.
  • a network interface 204 is an interface for connecting to the network 103 or the like. These blocks are connected by a bus 200.
  • FIG. 2B is a block diagram showing the hardware configuration of the measurement terminal.
  • a computer is basically the same as the server 102, but has a sensor device interface 215 for connection with a sensor device for collecting measurement values.
  • the measurement data from the sensor device can be acquired via the sensor device interface 215, and settings and instructions can be issued to the sensor device.
  • the operator can set parameters for measurement, set a naming rule of the file name of the measurement data file, and the like through the user interface (UI) 216.
  • the set parameters and naming rules are stored in the measuring terminal 101.
  • FIG. 3 shows functional modules realized by the CPU 211 executing the program stored in the memory 212 in the measurement terminal 101. That is, FIG. 3 is a software block diagram showing a part of the software of the measurement terminal 101. As shown in FIG.
  • the parameter storage unit 115 stores parameters and the like for measurement set via the user interface displayed by the user interface control unit 113 and the like.
  • the test is performed according to the set parameters, and the sensor device acquires measurement data.
  • the data receiving unit 114 receives measurement data from the sensor device via the sensor device interface 215, and the data collection and storage unit 112 collects and temporarily stores the measurement data, and stores the data in a file.
  • the measurement data file is generated by the file generation unit 111.
  • a file name generation unit 1113 generates a file name for the generated file.
  • the file name may be unique in the folder in which it is stored, but is generated according to the rules stored in the naming rule storage unit 1112 in this embodiment.
  • the parameter quantizing unit 1111 quantizes the value of the parameter used as part of the file name at the time of generation of the file name at a predetermined boundary (or step).
  • the file name generation unit 1113 uses the value quantized by the parameter quantization unit 1111 when the parameter to be used is a quantization target.
  • FIGS. 4A and 4B show screen examples of a user interface used when setting a file naming convention.
  • FIG. 4A and FIG. 4B show examples of screens when measuring the combustion state, output and the like for the engine.
  • the specifications and the like of the engine to be measured are itemized in advance, and the values corresponding to each item are registered at the time of measurement. Further, items to be specified for the test are also determined in advance, and the values of the corresponding items are set at the time of the test.
  • classification, destination, confirmation stage, engine number, operation mode, operation method, test classification, test classification, test name, engine type, etc. are included as items of engine specifications etc. Are set (although their values are not shown in FIG. 4A).
  • the screen of FIG. 4A is displayed when the engine specification is set and stored, and the operator instructs the setting of the file name naming rule. Items to be set are not limited to these, and may include other items.
  • the operator selects an item to be used as a file name.
  • the selected item is shown with a check, but of course this is not the case.
  • the screen of FIG. 4B for selecting the condition setting from the menu is displayed.
  • the screen shown in FIG. 4B displays a naming rule including the selected item, and whether the file name is automatically generated using the rule, manually input, or the test start date is used as the file name
  • a radio button for selecting is displayed.
  • the option to automatically generate file names according to the naming convention is selected. In this example, the test date and time and the measurement number are added to the beginning of the file name and the memo (MEMO) is added to the end of the file name, even if not selected.
  • MEMO memo
  • the engine speed, the classification, the destination, the confirmation stage, and the test name are connected by a hyphen to form a file name.
  • the generated naming rule is "test date-measurement number-engine speed-classification-destination-confirmation step-test name"
  • the generated file name is the name that connects the value of each item according to the rule It becomes. For example, according to the naming convention described above, "150209-01-2000-9999-J-AA-output performance-FFF" or the like is obtained.
  • the file path is unique, the file can be distinguished, so it can be distinguished by changing the folder to which the file belongs. Also, depending on the file system, an extension may be added after the file name.
  • the naming rule defined in this way is stored in the naming rule storage unit 1112 when, for example, storage is selected from the menu.
  • the engine speed may be included in the item list and the operator may select it from there.
  • the engine speed may be defined to be included in the automatically generated file name according to the type of test even if it is not selected.
  • the engine speed may be included in the file name for a test in which the engine speed is a parameter, such as combustion analysis, for example.
  • a test name or a test classification may be used.
  • a folder as a storage destination of the measurement data file can be designated.
  • certain items, such as engine speed are not used for file names as they are, but are used after quantization.
  • the engine speed is converted into a value of 250 steps starting from 0 and used.
  • 250 is a quantum.
  • a value greater than or equal to 1875 and less than 2125 is converted to 2000 for the number of revolutions, and that value is used as part of the file name. The quantization will be described again with reference to FIG.
  • FIG. 5A shows a processing procedure for creating the naming rule described in FIGS. 4A and 4B. This process is executed by the CPU 211.
  • the naming rule setting UI shown in FIG. 4A and FIG. 4B is displayed according to the designation instruction of the naming rule (S501).
  • S501 designation instruction of the naming rule
  • the selected item is stored (S 503). Items used for file names may be registered in advance in a table or the like.
  • S505-YES creation of a naming convention is created and stored (S507). For example, as described in FIG. 4A and FIG.
  • the naming convention is to connect predetermined items such as test date and time and measurement number with items selected by the operator such as destination and test name with a separator such as a hyphen. It is generated to fit.
  • the naming convention may be expressed by an ID indicating an item and its order, or may be expressed by an item name and its order.
  • a specific item such as engine speed is included in the file name according to the test type, does the item that can specify the test type (for example, test name) meet the conditions for including the specific item? judge. Then, if it matches, the naming rule is generated so that the specific item is also included in the file name. In that case, the position of the specific item in the file name may be determined in advance.
  • FIG. 5B shows a procedure for processing by the CPU 211 when saving measurement data collected from a sensor device. However, since each step corresponds to processing by one of the blocks shown in FIG. 3 in software, the description of FIG. 5B will be described while showing the main blocks.
  • the user interface control unit 113 sets measurement parameters by the operator (S511).
  • the measurement parameters include parameters that define the conditions at the time of measurement, and are set by, for example, giving values to the items of engine specifications specified for the file name naming convention.
  • the setting is performed via a user interface (not shown), for example, in the user interface shown in FIG. 4A, the setting may be performed by inputting the value and the unit for each item.
  • the values set here are stored by the parameter storage unit 115, are referenced as part of the measurement conditions, and are also used as part of the file name.
  • the test and the measurement are performed after the parameter setting, but the test may be performed any time after the parameter setting. However, in that case, when conducting a test, it is desirable that the parameters be stored, including the association with the test, in order to read out the set parameters.
  • the data collection storage unit 112 receives the measurement data transmitted from the sensor device, and collects each item (S515).
  • the collected data is temporarily stored, for example, in the memory 212 or the like.
  • Data measured synchronously are stored in association with each other. For example, when measured data is collected at predetermined time intervals, various measured data received at a certain timing may be stored together or in association with the measured timing.
  • the summarized measurement values may be recorded in the file as one record, for example.
  • the file name generation unit 1113 generates the file name of the file for storing the collected data (S517).
  • the file name is generated at this timing because the file name may include a measured value such as an engine speed. Therefore, if the measurement value is not included as an item constituting the file name, the file name may be created before the start of data collection. Step S517 will be described with reference to FIG.
  • the data collection storage unit 112 determines whether the file name is the file name of the existing file (S519). If it exists, the existing file of the corresponding name is opened (S521), and the collected data is stored in the opened file (S525). On the other hand, if the file name does not match the existing file, a file of that file name is newly created and opened (S523). If it is not necessary to open the file for storage, S521 and S523 are unnecessary. Then, the collected data is stored in the opened file (S525).
  • the data (measurement data) stored here includes items used as part of the file name, but the measurement data to be stored is data that has not been quantized and is as collected.
  • a file having a value obtained by quantizing a certain item as a part of the file name data including the value of the item (that is, the value before quantization) quantized is stored.
  • the value is used as part of an automatically generated file name.
  • measurement data including an engine speed of 1875 or more and less than 2125 is stored.
  • the automatically generated file name is the file name of a file including data before quantization by the parameter quantization unit.
  • the file name generation process performed in step S517 of FIG. 5B will be described with reference to FIG. This procedure is executed by the file name generation unit 1113.
  • the naming rule stored in the naming rule storage unit 1112 is referred to (S601).
  • the value of the item described in the naming rule is acquired from the parameter storage unit 115 or the like (S603). It is determined whether the parameter to be acquired is a predetermined parameter to be quantized when used as a file name, that is, an item to be quantized (S605).
  • the value of the item is acquired from the data temporarily stored by the data collection storage unit 112, and the data (value) of the item is quantized (S607).
  • the values after adjacent quantization are assumed to be q1 and q2 (q1 ⁇ q2).
  • Quantization converts the measured value between q1 and q2 into a threshold value q1 that is smaller than the threshold value, using q1 and q2 as the intermediate value ((q1 + q2) / 2) Is done.
  • values below the threshold may be converted to q1
  • values larger than the threshold may be converted to q2.
  • the quantization step (q2-q1 in the above example) is Q
  • Q / 2 is added to the measurement value m
  • the quotient obtained by dividing the value by Q is multiplied by the value of Q after quantization. It can be the value mq (equation 1).
  • mq ((m + Q / 2) / Q) ⁇ Q (Equation 1)
  • m and mq are integers, and the symbol "/" indicates division by rounding off the decimal part.
  • the measurement data to be quantized is converted to the value after quantization which is closest to the value.
  • the converted value is used only for file names.
  • the quantization rule is an example and is not limited to this. For example, quantization may be performed by rounding down / rounding up.
  • the number of rotations included in the file name indicates the threshold value of the number of rotations of data included in the file.
  • the parameter (the value) used for the file name is converted into text, and the necessary separator is inserted and connected (S609). If all items specified in the naming convention have been connected (S611-YES), the completed file name is stored (S613).
  • the file name generated in this way is the name of the file created in step S523.
  • measurement data can be stored in a file having a file name according to the set naming rule under the condition represented by the file name. Therefore, even if the set parameters do not change, for example, in a situation where the engine rotational speed fluctuates, the measurement data can be stored as different files for different rotational speeds. Moreover, since the engine speed is quantized, it is possible to prevent the generation of an excessively large number of files.
  • steps S515 to S525 may be executed each time data is acquired at one data collection timing.
  • steps S515 to S525 may be executed each time data is acquired at one data collection timing.
  • the engine rotational speed is illustrated as an item which is used at the time of measurement which is used as a part of the file name.
  • such items are not limited to the engine speed, and the items that fluctuate during measurement can be used as file names after quantization similar to the engine speed as in the present embodiment.
  • a folder or directory name for bundling a plurality of files may be created in the same manner as the file name in the present embodiment.
  • a group of data recorded as one record in the present embodiment is recorded as a single file in a folder or directory.
  • a file name is generated immediately before recording it as a file.
  • save the collected data in a file with a unique temporary name create a file name according to the procedure in Figure 6 when closing the file, and replace the temporary file name with that file name. It is also good. In that case, however, it may involve file division. For example, when a specific quantization target item such as an engine speed is included in the file name, the measured value is quantized and used as the file name as described above. If the engine rotation speed included in the temporary file has all the same values as a result of quantization, it is only necessary to replace the temporary file name with the newly created file name. However, if the measured values include different values after quantization, they are divided into files having different file names according to the measured values, and are stored respectively. Conversely, measurement data stored in separate temporary files may be integrated into one file.
  • the collected data may be transmitted to the server 102, and the server 102 may perform file name creation and file creation performed on the measurement terminal of this embodiment, and storage processing of measurement data.
  • the server 102 receives the data of the test result from the measurement terminal 101 or the sensor device, and stores it as a file.
  • the server 102 receives the setting value of each item used for the file name from the measurement terminal 101 prior to transmission of the test result or together with the test result.
  • the value of each item may be set by the server.
  • the server 102 may also provide a user interface for the user to edit the automatically generated file name. This user interface may be provided, for example, at the measurement terminal 101.
  • FIGS. 5A, 5B, and 6 may be realized by a program provided to a computer by a communication medium or a recording medium.
  • the configuration of FIG. 3 is realized by the computer having the configuration as shown in FIGS. 2A and 2B executing the program.
  • a first aspect of this embodiment is a quantizing means for quantizing data of a predetermined item included in a designated item designated by a preset naming rule
  • the data processing apparatus further comprises: file name generation means for generating a file name including data of the designated item according to the naming rule, using the data quantized by the quantization means as the data of the item for the predetermined item.
  • file name generation device to be According to the above configuration, the file name is generated from the data of the item designated by the naming rule, and the representative value of the predetermined item is included in the file name, whereby the convenience of management of the target data is improved.
  • a second aspect of the present embodiment is the file name generation device according to (1), wherein Data is specified by the designated item,
  • the file name is a file name specifying data of the designated item before quantization by the quantization unit included in the file. According to the above configuration, the file including the data before quantization of the designated item can be specified by the generated file name, and data analysis can be facilitated.
  • a third aspect of the present embodiment is a program for causing a computer to function as the file name generation device described in (1) or (2).
  • the file name is generated from the data of the item designated by the naming rule, and the representative value of the predetermined item is included in the file name, whereby the convenience of management of the target data is improved.
  • the fourth aspect of the present embodiment is an acquisition means for acquiring data of a designated item designated by a preset naming convention, Quantizing means for quantizing data of a predetermined item included in the designated item; File name generation means for generating a file name for specifying data of the designated item according to the naming rule, using the data quantized by the quantization means as the data of the item for the predetermined item; File generation means for generating a file having a file name generated by the file name generation means;
  • the file generation apparatus is characterized in that the file includes data of the designated item before quantization by the quantization unit.
  • the file name is generated from the data of the item designated by the naming rule, and the representative value of the predetermined item is included in the file name, and the data specified by the item is stored in the file. Excessive fragmentation of files can be prevented, and data analysis can be facilitated.
  • a fifth aspect of the present embodiment is the file generation device according to (4), wherein The acquisition means acquires data of the designated item from among items measured by a test of the engine,
  • the predetermined item is the engine speed. According to the above configuration, the number of files can be suppressed by quantizing an item that is particularly likely to fluctuate, such as the number of revolutions of the engine.

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Abstract

試験による測定データの保存のためのファイル名を自動生成する。自動生成するファイル名は、あらかじめ定めた命名規則に従ってファイル名生成部1113により生成される。ファイル名生成部1113は、命名規則に規定された項目の値をパラメータ保存部115およびデータ収集保存部112から取得し、規則に従ってファイル名を生成する。その際に、測定値をファイル名に用いる場合、パラメータ量子化部1111により、所定のステップで測定値を量子化する。当該ファイルには量子化前の測定値が保存される。

Description

ファイル名生成装置およびファイル生成装置
 本発明は、例えばデータ等を格納するためのファイルの名称を生成するファイル名生成装置およびファイル生成装置に関する。
 従来、内燃機関の試験等で得た測定データを記録する際に、そのデータを記録するファイルには統一的な名づけが行われておらず、たとえば試験の種類や内容に応じて独自の名づけが行われていた。このためデータの内容を精査しない限り、一回の試験で同期して計測された種々の計測データを相互に関連付けることは困難であり、たとえば同期して計測されたデータであっても、それらが同期して計測されたことすら把握することが困難であった。これは計測データの利用を困難なものとし、研究開発の効率の低下をもたらす。一方、所与の命名規則に従ってファイル名を機械的に与える提案もされていた(たとえば特許文献1)。
特開2012-133609号公報
 しかしながら、機械的にファイル名を付与すると、ファイル名に含める項目の値が異なれば、当然に異なるファイル名となる。たとえばファイル名に試験の条件を特定する項目を含めた場合、条件ごとに異なるファイル名のファイルが作成される。このため、設定される条件が多ければ、それに応じて生成されるファイルの数も多くなりファイルの扱いが煩雑になる。また、変動しやすい条件をファイル名に含めると、その条件の変動によって多くのファイルが生成されるだけでなく、場合によっては同じ条件のファイル名が重複して生成されることもあり得る。この様な場合、ファイルの保存に失敗し、貴重なデータを失うことにもなりかねない。
 本発明は上記従来例に鑑みて成されたもので、データの取り扱いの煩雑さを軽減し、効率化を図ったファイル名生成装置およびファイル生成装置を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために本発明は以下の構成を有する。
 本発明の一側面によれば、本発明は、予め設定された命名規則で指定された指定項目に含まれる所定の項目のデータを量子化する量子化手段と、
 前記所定の項目については前記量子化手段で量子化したデータを当該項目のデータとして用いて、前記指定項目のデータを含むファイル名を前記命名規則に従って生成するファイル名生成手段とを有するファイル名生成装置である。
 本発明の他の一側面によれば、本発明は、予め設定された命名規則で指定された指定項目のデータを取得する取得手段と、
 前記指定項目に含まれる所定の項目のデータを量子化する量子化手段と、
 前記所定の項目については前記量子化手段で量子化したデータを当該項目のデータとして用いて、前記指定項目のデータを特定するファイル名を前記命名規則に従って生成するファイル名生成手段と、
 前記ファイル名生成手段により生成したファイル名を有するファイルを生成するファイル生成手段とを有し、
 前記ファイルには、前記量子化手段による量子化前の前記指定項目のデータを含むことを特徴とするファイル生成装置である。
 本発明によれば、データの取り扱いの煩雑さを軽減し、効率化を図ったファイル名生成装置およびファイル生成装置を提供できる。
 本発明のその他の特徴及び利点は、添付図面を参照とした以下の説明により明らかになるであろう。なお、添付図面においては、同じ若しくは同様の構成には、同じ参照番号を付す。
 添付図面は明細書に含まれ、その一部を構成し、本発明の実施の形態を示し、その記述と共に本発明の原理を説明するために用いられる。
実施形態の測定システムの構成を示す図である。 実施形態のサーバのブロック図である。 実施形態の測定用端末のブロック図である。 測定用端末の機能構成図である。 測定用端末における設定用ユーザインタフェースの一例を示す図である。 測定用端末における設定用ユーザインタフェースの一例を示す図である。 測定データの保存手順の一例を示すフローチャートである。 測定データの保存手順の一例を示すフローチャートである。 ファイル名生成処理の一例を示すフローチャートである。
 ●測定システムの構成
 図1は、本発明の一実施形態に係る測定システムのブロック図である。図1において、測定用端末101はネットワーク103を介してデータ収集及び提供サーバ(以下、単にサーバと呼ぶ。)102と接続されている。また、ネットワーク103にはルータ104が接続され、さらに外部ネットワークへと接続することができる。測定用端末101はさらに測定用のセンサデバイス等に接続されており、センサデバイスから得た測定データを収集してファイルとして保存する。あるいは、測定用端末101により収集された測定データはサーバ102へとそのまま転送され、サーバ102においてファイルとして保存されてもよい。行われる測定はどのようなものであってもよいが、たとえば内燃機関(以下、エンジンとも呼ぶ。)の燃焼試験や、出力試験などでもよい。その場合サーバ102は、試験対象のエンジン諸元表および試験の条件を示す各項目名およびその設定値を、測定用端末101あるいは他の装置からの要求に応じて提供できる。また試験結果を保存したファイルについても、要求に応じて提供できる。あるいは、サーバ自身がそれらのデータを表示できる。以下の説明では、測定用端末101によりデータが保存されるものとして説明する。その場合、サーバ102は測定用端末101からデータファイルを受信して収集し、たとえば他の測定用端末などの他の装置に提供できる。なおサーバ102が測定データを収集して保存する場合には、測定用端末101が実行するものとして説明する処理をサーバ102が行えばよい。
 図2Aはサーバ102のハードウェア構成を示すブロック図である。CPU200はメモリ202に格納されたプログラムを実行してサーバ102を制御し、サーバとしての機能を果たす。メモリ202にはプログラムやデータが記憶される。ファイルストレージ203には、例えば測定データのファイル(測定データファイル)等が格納される。ネットワークインターフェース204はネットワーク103等に接続するためのインタフェースである。これら各ブロックはバス200により接続されている。
 図2Bは測定用端末のハードウェア構成を示すブロック図である。基本的にはサーバ102と同様のコンピュータであるが、測定値を収集するためのセンサデバイスと接続するためのセンサデバイスインターフェイス215を有している。このセンサデバイスインターフェイス215を介してセンサデバイスからの測定データを取得するとともに、センサデバイスに対して設定や命令を出すこともできる。オペレータは、ユーザインタフェース(UI)216を介して、測定の際のパラメータの設定や、測定データファイルのファイル名の命名規則の設定等を行うことができる。設定されたパラメータや命名規則は測定用端末101に保存される。
 図3は、測定用端末101においてCPU211が、メモリ212に格納されたプログラムを実行することで実現される機能モジュールを示す。すなわち図3は、測定用端末101のソフトウェアの一部を示すソフトウェアブロック図である。
 図3において、パラメータ保存部115は、ユーザインタフェース制御部113等により表示されるユーザインタフェースを介して設定される測定のためのパラメータ等を保存する。試験は設定されたパラメータに従って実行され、センサデバイスによって測定データが取得される。データ受信部114はセンサデバイスインターフェイス215を介してセンサデバイスから測定データを受信し、データ収集保存部112は、その測定データを収集して一時的に保存し、ファイルに格納する。その測定データファイルは、ファイル生成部111により生成される。ファイル生成部111において、ファイル名生成部1113は、生成されるファイルのためのファイル名を生成する。ファイル名はそれが格納されるフォルダにおいて一意であればよいが、本実施形態では命名規則記憶部1112に記憶された規則に従って生成される。パラメータ量子化部1111は、ファイル名の生成時に、ファイル名の一部として用いられるパラメータの値を、所定のバウンダリ(或いはステップ)で量子化する。ファイル名生成部1113は、ファイル名を生成する際に、利用するパラメータが量子化対象である場合には、パラメータ量子化部1111により量子化された値を利用する。
 ●ファイル名の命名規則の設定
 図4Aおよび図4Bは、ファイル名の命名規則を設定する際に用いるユーザインタフェースの画面例を示している。図4A,図4Bは、エンジンを対象として燃焼状態や出力等の測定を行う際の画面例を示している。測定対象のエンジンの諸元などは、あらかじめ項目分けされており、測定に際しては各項目に該当する値が登録されている。また、試験のために特定すべき項目も予め決められており、試験に際して該当する項目の値が設定されている。図4Aの例では、エンジン諸元等の項目として、類別、仕向け地、確認段階、エンジン番号、運転モード、運転方法、テスト区分、テスト分類、テスト名、エンジン型式などが含まれ、測定に際してそれらの値が設定されている(ただし、図4Aにはそれらの値は示していない)。図4Aの画面は、エンジン諸元が設定され、記憶された状態で、ファイル名の命名規則の設定をオペレータが指示することで表示される。設定される項目はこれらには限られず、他の項目を含むこともある。
 その画面上で、オペレータはファイル名として用いる項目を選択する。図4Aでは、選択した項目はチェックを付して示されているが、もちろんこの限りではない。項目を選択した上で例えばメニューから条件設定を選択する図4Bの画面が表示される。図4Bの画面には、選択された項目を含む命名規則が表示されており、ファイル名としてその規則を用いて自動生成するか、マニュアル入力するか、それとも試験開始日時をファイル名として用いるかを選択するためのラジオボタンが表示される。図4Bでは、命名規則に従ってファイル名を自動生成するオプションが選択されている。なお本例では、特に選択しなくとも、試験日時と計測番号とがファイル名の先頭に、メモ(MEMO)がファイル名の末尾に付加されるものとしている。それに加えて図4Bの例では、エンジン回転数、類別、仕向け地、確認段階、テスト名がハイフンで接続されてファイル名を構成している。すなわち、生成される命名規則は「試験日時-計測番号-エンジン回転数-類別-仕向け地-確認段階-テスト名」であり、生成されるファイル名はその規則に従って各項目の値を接続した名称となる。たとえば前述した命名規則に従えば、「150209-01-2000-9999-J-AA-出力性能-FFF」などとなる。少なくとも特定の測定用端末におけるファイル名の一意性を担保するためには、条件を変えるために変更される項目を自動生成されるファイル名に含めるよう命名規則を決定しておくことが望ましい。ただしファイルパスが一意であればファイルの区別はできるので、ファイルが属するフォルダを変更することで区別することもできる。またファイルシステムによってはファイル名の後に拡張子がさらに付加されることもある。このようにして定義された命名規則は、例えばメニューから保存が選択されると、命名規則記憶部1112に保存される。
 ここでエンジン回転数は、図4Aの項目リストには示されていないが、項目リストにエンジン回転数を含め、そこからオペレータに選択させてもよい。またその代わりに、選択されていなくとも試験の種類に応じて自動生成されるファイル名にエンジン回転数を含めるように定めておいてもよい。たとえば燃焼解析など、エンジン回転数がパラメータとなるような試験については、エンジン回転数をファイル名に含めるようにしてもよい。この判定の基準としては、たとえばテスト名やテスト分類などを用いてよい。なお図4Aのユーザインタフェース画面ではこのほかに、測定データファイルの保存先となるフォルダが指定できる。またエンジン回転数のような特定の項目は、その値がそのままファイル名に使用されず、量子化後に使用される。上記例においても、たとえばエンジン回転数は0から始まる250刻みの値へと変換されて使用される。この場合250が量子と言える。上記例の場合には、たとえば回転数については1875以上かつ2125未満の値が2000へと変換され、その値がファイル名の一部として使用される。量子化については図6で改めて説明する。
 ●命名規則作成手順
 図5Aは、図4A,図4Bで説明した命名規則の作成のための処理手順を示す。この処理はCPU211で実行される。まず命名規則の作成指示に応じて図4A,図4Bに示した命名規則設定UIを表示する(S501)。このユーザインタフェース上でオペレータがファイル名に用いる項目を選択すると、選択された項目が記憶される(S503)。ファイル名に用いる項目は予め表などに登録されていて良い。選択を終了してファイル名の命名規則の作成が指示されると(S505-YES)、命名規則を作成して保存する(S507)。命名規則はたとえば、図4A、図4Bで説明したように、試験日時や計測番号などあらかじめ定められた項目と、仕向け地やテスト名などオペレータにより選択された項目とを例えばハイフンなどのセパレータで繋ぎ合わせるように生成される。例えば項目を示すIDとその順序により命名規則を表してもよいし、項目名とその順序で表してもよい。また、たとえばエンジン回転数など特定の項目を試験種類に応じてファイル名に含めるならば、試験種類を特定できる項目(たとえばテスト名など)が、その特定の項目を含めるための条件に合致するか判定する。そして、合致していればその特定の項目もファイル名に含めるように命名規則を生成する。その場合、特定の項目のファイル名における位置は予め決めておいてよい。
 ●測定データの保存手順
 図5Bは、センサデバイスから収集した測定データを保存する際のCPU211による処理手順を示す。しかし各ステップは、ソフトウェア上では図3に示すいずれかのブロックによる処理に相当するため、図5Bの説明では、主体となるブロックを示しつつ説明する。
 まずユーザインタフェース制御部113によりオペレータによる測定パラメータの設定が行われる(S511)。測定パラメータは、測定時の条件を定めるパラメータを含み、たとえばファイル名の命名規則のために指定したエンジン諸元の項目などに対して値を与えることで設定される。設定は不図示のユーザインタフェースを介して行われるが、たとえば図4Aに示したユーザインタフェースにおいて、項目ごとにその値と単位とを入力することで設定してもよい。ここで設定した値はパラメータ保存部115で保存され、測定条件の一部として参照されると共にファイル名の一部としても用いられる。なお本例ではパラメータ設定後に続けて試験及び測定が行われるが、パラメータの設定後であれば、試験はいつ行われてもよい。ただしその場合には、試験を実施する際に、設定済みのパラメータ群を読み出すために、試験との関連付けを含めてパラメータが記憶されることが望ましい。
 パラメータの設定が完了して試験が開始されると(S513-YES)、データ収集保存部112はセンサデバイスから送信される測定データを受信し、項目ごとに収集する(S515)。収集したデータはたとえばメモリ212などに一時保存される。同期して測定されたデータは互いに関連付けられて保存される。たとえば、所定時間おきに測定されたデータが収集される場合、あるタイミングで受信した種々の測定データはまとめて、あるいは測定タイミングと関連付けられて保存されてよい。まとめられた測定値はたとえば一つのレコードとしてファイルに記録されてよい。
 次にファイル名生成部1113が、収集したデータを保存するファイルのファイル名を生成する(S517)。このタイミングでファイル名を生成するのは、ファイル名にたとえばエンジン回転数など、測定値が含まれることがあり得るためである。したがって、測定値がファイル名を構成する項目として含まれない場合には、データの収集を開始する前にファイル名を作成してもよい。なおステップS517については図6を参照して説明する。
 ファイル名を作成し終えたならデータ収集保存部112はそのファイル名が既存のファイルのファイル名か判定する(S519)。既存であれば、該当する名称の既存ファイルを開き(S521)、収集したデータを開いたファイルに保存する(S525)。一方既存ファイルとは一致しないファイル名であれば、そのファイル名のファイルを新たに作成してそれを開く(S523)。なお保存のためにファイルを開く必要がないのであれば、S521,S523は不要である。そして収集したデータを開いたファイルに保存する(S525)。ここで保存されるデータ(測定データ)には、ファイル名の一部として用いられた項目が含まれるが、保存される測定データは量子化されていない、収集されたままのデータである。したがって、ある項目について量子化した値をファイル名の一部として持つファイルには、量子化された当該項目の値(すなわち量子化前の値)を含むデータが保存される。たとえば、エンジン回転数として1875以上2125未満を2000に量子化し、その値を自動生成されたファイル名の一部とするファイルを考える。このファイルには、1875以上2125未満のエンジン回転数を含む測定データが保存されることなる。このように、自動生成されたファイル名は、パラメータ量子化部による量子化前のデータを含むファイルのファイル名となる。
 ●ファイル名生成処理
 次に図6を参照して、図5BのステップS517で実行されるファイル名生成処理について説明する。この手順はファイル名生成部1113により実行される。まず命名規則記憶部1112に記憶された命名規則を参照する(S601)。次に参照した命名規則に基づいてパラメータ保存部115などから命名規則に記述された項目の値を取得する(S603)。なお取得すべきパラメータが、ファイル名に用いる際に量子化対象となる所定のパラメータすなわち量子化対象項目であるか否か判定する(S605)。量子化対象項目であれば、その項目の値をデータ収集保存部112が一時保存したデータから取得し、その項目のデータ(値)を量子化する(S607)。たとえば隣接する量子化後の値をq1、q2(q1<q2)とする。量子化は、q1とq2との間の測定値を、q1、q2の中間値((q1+q2)/2)を閾値として、その閾値より小さい値をq1に、閾値以上の値はq2に変換することで行われる。あるいは、その閾値以下の値はq1に、閾値より大きい値はq2に変換してもよい。たとえば量子化ステップ(上記例ではq2-q1)をQとした場合、測定値mにQ/2を加算し、その値をQで割った商にQの値を乗じた値を量子化後の値mqとすることができる(式1)。
mq=((m+Q/2)/Q)×Q  …  (式1)
なおm、mqは整数とし、記号「/」は小数部を切り捨てる除算を示す。このように、量子化対象の測定データは、本実施形態においては、その値に最も近い量子化後の値へと変換される。変換された値はファイル名のためのみに用いられる。なおこの量子化の規則は一例であってこれに限らない。たとえば切り下げ/切り上げによって量子化してもよい。これにより、ファイル名に含まれた回転数は、ファイルに含まれたデータの回転数の閾値を示すことになる。
 このようにして必要な量子化処理を終えたなら、ファイル名に用いるパラメータ(その値)をテキスト化して、必要なセパレータを挿入しつつ接続する(S609)。命名規則で指定された全ての項目について接続したなら(S611-YES)、完成したファイル名を保存する(S613)。こうして生成されたファイル名がステップS523で作成するファイルの名称となる。
 ●本実施形態による作用・効果
 以上の手順により、設定した命名規則にしたがったファイル名を持つファイルに、そのファイル名で表される条件で測定データを保存することができる。そのため、設定されたパラメータは変わらなくとも、たとえばエンジン回転数が変動する状況において、異なる回転数ごとに異なるファイルとして測定データを保存できる。しかもエンジン回転数は量子化されているため、過度に多くのファイルを生成してしまうことを防止できる。
 ●実施形態の変形例
 上述した図5Bの手順において、一回のデータ収集タイミングでデータを取得する都度、ステップS515からステップS525を実行するように構成してもよい。そのようにすることで、たとえばファイル名にエンジン回転数等の測定データを含める場合、ファイル名に用いる項目の測定データの変動が量子化ステップを超えると異なるファイルが生成されて保存されることになる。これにより、測定中の測定データの変動に対してもそれに適したファイル名を生成でき、そのファイル名を有するファイルにデータを保存できる。このためデータ保存後のデータの分類や関連付けのための労力を軽減できる。
 上記実施形態ではファイル名の一部として用いる、測定時に変動する項目としてエンジン回転数を例示した。しかしながらこのような項目してはエンジン回転数に限られるものではなく、測定時に変動する項目に関しては、エンジン回転数と同様、量子化後にファイル名として利用することで、本実施形態と同様の効果を上げることができる。
 また、本実施形態ではファイル名を生成したが、例えば複数のファイルを束ねるフォルダあるいはディレクトリ名を、本実施形態のファイル名と同じ要領で作成してもよい。この場合には、本実施形態では一つのレコードとして記録されるデータのまとまりが、一つのファイルとしてフォルダまたはディレクトリに記録される。
 また、本実施形態では、図5Bに示したように、データの収集後、それをファイルとして記録す直前にファイル名を生成した。しかし、ファイルへの記録時にはユニークな仮名称のファイルに収集したデータを保存し、当該ファイルを閉じる際にファイル名を図6の手順で生成し、そのファイル名で仮のファイル名を置換してもよい。ただしその場合には、ファイルの分割を伴うことがある。たとえばエンジン回転数等の特定の量子化対象項目をファイル名に含める場合には、前述したようにその測定値を量子化してファイル名に用いる。仮ファイルに含まれるエンジン回転数が量子化の結果すべて同じ値になるなら、仮のファイル名を、作成した新たなファイル名で置換するだけでよい。しかしながら量子化後の値が異なる値となるような測定値が含まれている場合には、それらはその測定値に応じた別々のファイル名を持つファイルへと分割され、それぞれ保存される。逆に、別々の仮ファイルに保存されていた測定データがひとつのファイルへと統合されることもあり得る。
 また、収集したデータをサーバ102に送信し、サーバ102において本実施形態の測定用端末で実行されたファイル名作成およびファイル作成、測定データの保存処理を行ってもよい。その場合、サーバ102は、測定用端末101あるいはセンサデバイスから試験結果のデータを受信して、それをファイルとして保存する。サーバ102は、そのファイル名に用いる各項目の設定値を、試験結果の送信に先立って、あるいは試験結果と共に測定用端末101から受信する。或いはサーバで各項目の値を設定してもよい。また、サーバ102は、自動的に生成されたファイル名をユーザが編集するためのユーザインタフェースを提供してもよい。このユーザインタフェースはたとえば測定用端末101において提供されてもよい。
 また、図5A、図5B、図6のフローは、通信媒体や記録媒体でコンピュータに提供されるプログラムにより実現されるものであってよい。この場合、例えば図3の構成は、図2A,図2Bに示したような構成のコンピュータがそのプログラムを実行することで実現される。
 ●実施形態のまとめ
 以上説明した本実施形態をまとめると以下のとおりである。
(1)本実施形態の第一の態様は、予め設定された命名規則で指定された指定項目に含まれる所定の項目のデータを量子化する量子化手段と、
 前記所定の項目については前記量子化手段で量子化したデータを当該項目のデータとして用いて、前記指定項目のデータを含むファイル名を前記命名規則に従って生成するファイル名生成手段と
を有することを特徴とするファイル名生成装置である。
上記構成により、ファイル名を命名規則で指定された項目のデータから生成し、なおかつ、所定項目についてはその代表値をファイル名に含めることで、対象データの管理の利便性が向上する。
 (2)本実施形態の第二の態様は、(1)に記載のファイル名生成装置であって、
 前記指定項目によりデータが特定され、
 前記ファイル名は、当該ファイルに含まれた前記量子化手段による量子化前の前記指定項目のデータを特定するファイル名であることを特徴とする。
上記構成により、生成したファイル名により、指定項目の量子化前のデータを含むファイルが特定でき、データ分析を行いやすくすることができる。
 (3)本実施形態の第三の態様は、(1)または(2)に記載のファイル名生成装置としてコンピュータを機能させるためのプログラムである。
上記構成により、ファイル名を命名規則で指定された項目のデータから生成し、なおかつ、所定項目についてはその代表値をファイル名に含めることで、対象データの管理の利便性が向上する。
 (4)本実施形態の第四の態様は、予め設定された命名規則で指定された指定項目のデータを取得する取得手段と、
 前記指定項目に含まれる所定の項目のデータを量子化する量子化手段と、
 前記所定の項目については前記量子化手段で量子化したデータを当該項目のデータとして用いて、前記指定項目のデータを特定するファイル名を前記命名規則に従って生成するファイル名生成手段と、
 前記ファイル名生成手段により生成したファイル名を有するファイルを生成するファイル生成手段とを有し、
 前記ファイルには、前記量子化手段による量子化前の前記指定項目のデータを含むことを特徴とするファイル生成装置である。
上記構成により、ファイル名を命名規則で指定された項目のデータから生成し、なおかつ、所定項目についてはその代表値をファイル名に含め、それら項目で特定されるデータをファイルに保存することで、ファイルの過度な細分化を防止し、データ分析を行いやすくすることができる。
 (5)本実施形態の第五の態様は、(4)に記載のファイル生成装置であって、
 前記取得手段は、エンジンの試験により測定される項目のうちから前記指定項目のデータを取得し、
 前記所定の項目は、エンジンの回転数であることを特徴とする。
上記構成により、特にエンジンの回転数のように変動しやすい項目について量子化することで、ファイル数を抑制できる。
 さらに本発明は上記実施の形態に制限されるものではなく、本発明の精神及び範囲から離脱することなく、様々な変更及び変形が可能である。従って、本発明の範囲を公にするために、以下の請求項を添付する。
101 測定用端末、111 ファイル生成部、112 データ収集保存部、113 ユーザインタフェース制御部、114 データ受信部、115 パラメータ保存部、1111 パラメータ量子化部、1112 命名規則記憶部、1113 ファイル名生成部

Claims (5)

  1.  予め設定された命名規則で指定された指定項目に含まれる所定の項目のデータを量子化する量子化手段(1111)と、
     前記所定の項目については前記量子化手段で量子化したデータを当該項目の値として用いて、前記指定項目の値を含むファイル名を前記命名規則に従って生成するファイル名生成手段(1113)と
    を有することを特徴とするファイル名生成装置。
  2.  請求項1に記載のファイル名生成装置であって、
     前記指定項目によりデータが特定され、
     前記ファイル名は、前記量子化手段による量子化前の前記指定項目のデータを特定するファイルのファイル名であることを特徴とするファイル名生成装置。
  3.  請求項1または2に記載のファイル名生成装置としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
  4.  予め設定された命名規則で指定された指定項目のデータを取得する取得手段(1113)と、
     前記指定項目に含まれる所定の項目のデータを量子化する量子化手段(1111)と、
     前記所定の項目については前記量子化手段で量子化したデータを当該項目のデータとして用いて、前記指定項目のデータを特定するファイル名を前記命名規則に従って生成するファイル名生成手段(1113)と、
     前記ファイル名生成手段により生成したファイル名を有するファイルを生成するファイル生成手段(111)とを有し、
     前記ファイルには、前記量子化手段による量子化前の前記指定項目のデータを含むことを特徴とするファイル生成装置。
  5.  請求項4に記載のファイル生成装置であって、
     前記取得手段(1113)は、エンジンの試験により測定される項目のうちから前記指定項目のデータを取得し、
     前記所定の項目は、エンジンの回転数であることを特徴とするファイル生成装置。
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