位置認識とは、位置を特定できるデバイスのことです。航行機器は船舶や車両の位置座標を提供します。測量機器は、既知の位置無線通信デバイスを基準にして位置を特定します。
この用語は、世界規模、地域規模、またはローカル規模のナビゲーション、リアルタイムの位置特定、および測位サポートに適用されます。この用語は、交通、物流、経営管理、およびレジャーのアプリケーションに適用されています。位置認識は、ナビゲーション システム、測位システム、および/または位置特定サービスによってサポートされています。
デバイスの積極的な参加なしに位置を認識することは、非協力的な位置特定または検出として知られています。
用語の歴史
この用語は、ネットワークシステムの構成設定に由来し、ネットワーク エンティティを対象としています。ネットワーク ロケーション認識(NLA) サービスは、ネットワーク構成と場所の情報を収集し、この情報が変更されたときにアプリケーションに通知します。全地球航法衛星システム ( GNSS ) と無線搭載モバイル デバイスの登場により、この用語は消費者向けアプリケーションも含むように再定義されました。
位置認識は静的なユーザーの位置に関するものとして始まりましたが、その概念は動きを反映するように拡張されました。コンテキストモデルは、位置を使用してインターフェイスをカスタマイズし、アプリケーション関連データを改良し、情報検索の精度を高め、サービスを発見し、ユーザーインタラクションを暗黙的にし、スマートな環境を構築するコンテキスト認識アプリケーションをサポートするために提案されました[1]。たとえば、位置認識携帯電話は、現在建物内にいることを確認することができます。 [2]
場所の特定
論理的な用語による記述では、構造化されたテキスト形式が使用されます。国際標準化では、ドイツの規格DIN EN 61346 [4]およびDIN EN 81346 [5]に由来するISO/TS 16952 [3]を使用した共通の方法を提供しています。
数学的な用語で位置は、指定された参照点を参照する座標を提供します。
ネットワーク用語における位置は、ネットワーク ノードの配置に関係します。これには次のものが含まれます。
- ITU交換回線アクセスアドレス指定は、国際電気通信連合Qシリーズ標準、電気通信信号システムNo.7(SS7)[6]に準拠し、ANSI標準T1.110 - 一般情報および後続の標準を反映しています。[7]
- MAC国際標準ISO/IEC 10038 [8]、 ISO/IEC 11802 [9]、ANSI/IEEE [10]版に準拠したIEEEメディアアクセスアドレス指定。
- URN/ UUID国際標準ISO/IEC 11578 [11]、ISO/IEC 9834 [12]、IETF RFC 4122 [13]に準拠したISOプロシージャコールアドレス指定。
バリエーション
「鮮明な」位置特定は、無線信号または光学照準を使用して、位相角測定を伴う可能性のある[帰属先]正確な座標を提供します。座標は、標準化された座標系 (例: WGS84 ) または建物の平面図などの固定オブジェクトを基準とします。リアルタイム位置特定は、特に移動中のターゲットに対して、結果をタイムリーに提供します。リアルタイム位置特定は、ISO / IEC 19762-5 および ISO/IEC 24730-1 で定義されています。[14]あいまいな位置特定は、たとえば基準点の「近く」に存在するなど、精度が低くなります。無線電力レベルを測定することで、この程度の精度を実現できます。それほど高度でないシステムでは、無線距離測定を使用して、別のサイトからの極座標(距離と方向)で基準点を推定できます。インデックス位置特定は、固定RFIDリーダーや RFID タグと同様に、既知の場所に存在することを示します。 [15]
アプリケーション
位置認識システムは、グリッド内の座標の取得(例えば、距離測定基準とラテレーションアルゴリズムの使用)または少なくとも参照点までの距離の取得(例えば、廊下の特定のチョークポイントや建物の部屋の存在の識別)に対処します。[16]
ナビゲーション
航海と航跡追跡は、船員、飛行士、プロのドライバーにとって重要な関心事です。その任務は、現在地と目的地までの時間、距離、方向を動的に決定することです。レーダーは地域的な需要に応え、NAVSTAR衛星システムは世界的な需要に応えています。全地球航法衛星システム(GNSS)は長距離輸送業務で広く普及しており、自動車の標準機能になりつつあります。[17]
測量
測量はナビゲーションの静的な補完であり、土地の所有権の境界を定めるために、また建築家や土木技術者が建設プロジェクトを設計するために不可欠です。光学測量技術はレーザー 三角測量補助装置に先行していました。[18]
ビジネスプロセス
現在、位置認識は革新的なプロセス制御の設計に適用されており、ユビキタスコンピューティングやウェアラブルコンピューティングに不可欠です。モバイルデバイスでは、位置認識検索により、デバイスに近い結果を優先できます。逆に、デバイスの場所は、所有者のプライバシーをある程度犠牲にして他の人に公開される可能性があります。[19]
倉庫とルーティング
RFIDは物体の時間/場所の参照を提供しますが、物体がその場所に留まっていることを示すものではありません。これは、倉庫に出入りする物体を追跡するなどアクセスを制限するアプリケーションや、橋を渡るための通行料を請求するなど固定ルートで移動する物体の追跡には十分です。[20] [21]
消費者
位置認識により、ユビキタスコンピューティングシステムや携帯電話に新しいアプリケーションが実現します。このようなアプリケーションには、現在使用されている場所に合わせてコンピューティングデバイスを自動的に再構成すること(例:ControlPlane Archived 2017-11-07 at the Wayback Machineや Locamatic など)、またはソーシャルネットワークの適切なメンバーにユーザーの位置を公開すること、小売業者が小売店の近くにいる潜在的顧客に対して特別オファーを公開することが含まれます。伝えられるところによると、個人は現在いる場所を確認することで自信を得ます。[22]
インフラストラクチャー
政府は位置を計算するためのグローバル システムを構築していますが、1 つの建物から国内の地域にまで及ぶ規模で、独立したローカライズされたシステムが存在します。
地元
このようなソリューションでは、リアルタイム ロケーション システム(RTLS) とワイヤレス パーソナル エリア ネットワーク(WPAN)、ワイヤレス LAN 、またはDECTの概念を適用し、フロア プランや部屋番号の独自の用語を利用できます。ローカル システムは、場所からの距離が長くなるにつれて機能が低下します。アプリケーションには、現在使用されている場所に合わせてコンピューティング デバイスを自動的に再構成することが含まれます。
地域
このアプローチでは、たとえば3GPP、GSM、LTEなどの携帯電話システムを使用し、通常、屋外での使用向けのNational Marine Electronics Association (NMEA)などの標準化された形式の WGS84 などの標準化された座標、または番地を参照するシンボリック座標で情報を返します。
グローバル
このアプローチは、一般的にWGS84とNMEA を採用している全地球航法衛星システム (GNSS) 技術に依存しています。用途には、雪崩救助や緊急山岳救助のほか、捜索救助(SAR) や戦闘捜索救助(CSAR)でよく使用されるUAV などがあります。
ネットワークロケーション認識
ネットワークロケーション認識(NLA)は、ネットワーク内のノードの位置を記述します。[23] [信頼できない情報源? ] [24]
参照
- コンテキスト適応
- コンテキスト認識
- コンテキスト認識型パーベイシブシステム
- 差別化されたサービス(設計パターン)
- マルチラテレーション
- ページャ
- トランスリアリティゲーム
- 位置情報サービス
- 空間コンテキスト認識
注記
- ^ クリスティアナ・ボルキーニ、カルロ・A・クリノ、エリサ・クインタレッリ、ファビオ・A・シュライバー、レティシア・タンカ (2007)。 「コンテキストモデルのデータ指向調査」(PDF)。SIGMOD Rec . 36 (4): 19-26。CiteSeerX 10.1.1.423.1960。土井:10.1145/1361348.1361353。ISSN 0163-5808。S2CID 2187403。2009年 4 月 24 日の オリジナル(PDF)からアーカイブ。
- ^ Schmidt, A.; Aidoo, KA; Takaluoma, A.; Tuomela, U.; Van Laerhoven, K; Van de Velde W. (1999). 「Advanced Interaction in Context」(PDF) . 1st International Symposium on Handheld and Ubiquitous Computing (HUC99)、Springer LNCS、Vol. 1707 . pp. 89–101.
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- ^ DIN EN 61346 Industrielle Systeme、Anlagen und Ausrüstungen und Industrieprodukte – Strukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichnung
- ^ 「Industrielle Systeme、Anlagen und Ausrüstungen und Industrieprodukte - Strukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichnung - Teil 1: Allgemeine Regeln (IEC 81346-1:2009)」。 Dke.din.de. 2007-05-29 。2013 年 7 月 23 日に取得。
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- ^ "Fünf Jahre nach dem RFID-Hype erste Ernüchterung". Rfid-basis.de。 2008 年 7 月 21 日。2013 年 7 月 23 日に取得。
- ^ Rosemann, M., & Recker, J. (2006). 「コンテキスト認識プロセス設計: プロセス柔軟性の外的要因の探究」(PDF)。T. Latour、M. Petit (編)。第 18 回国際高度情報システム工学会議。ワークショップおよび博士課程コンソーシアムの議事録。ルクセンブルク: Namur University Press。pp. 149–158。
{{cite conference}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Blank, TO (1989). 「社会心理学、高齢化の状況、そして文脈的世界観」.国際加齢・人間発達ジャーナル. 29 (3): 225–239. doi :10.2190/WUQU-VT01-021N-GX33. PMID 2634031. S2CID 20706751.
- ^ ネットワークロケーション認識
- ^ 「NLA を使用したサービス インスタンスの登録 - Windows アプリケーション」。
外部リンク
- 無線センサーネットワークを介したモバイル通信のための環境情報の取得(研究プロジェクト)
- 高度なモバイルサービスの開発と展開のためのミドルウェアプラットフォーム(研究プロジェクト)
- モバイル アプリケーションとサービスの進歩をユーザーに届ける 2008-12-27 にWayback Machineでアーカイブ(研究プロジェクト)
- コンテキスト収集と個人プロファイル交換のためのミドルウェア
