一种残膜回收机防缠绕挑膜装置的制 一种秧草收获机用电力驱动行走机构

调整系统和调整方法与流程

2022-10-26 21:42:11 来源:中国专利 TAG:


1.本公开涉及调整系统和调整方法。


背景技术:

2.在专利文献1中,公开了一种系统,该系统具有:存储装置,其用于存储与流通网内的商品相关联的参数,并且存储其他商品的历史参数,从输送用冷藏系统接收参数中的至少1个;以及参数管理系统,其与存储装置连接。
3.现有技术文献
4.专利文献
5.专利文献1:日本特开2019-516162号公报


技术实现要素:

6.发明要解决的课题
7.在信息处理系统中,能够确定与生鲜品的状态有关的信息的两个确定单元有时确定各不相同的时刻的生鲜品的状态。这里,在因确定单元的个体差等而导致每个确定单元确定的生鲜品的状态产生偏差的情况下,有可能难以进行基于由两个确定单元在不同的时刻确定的生鲜品的状态的生鲜品状态管理。
8.本公开的目的在于容易进行基于由各不相同的确定单元在不同的时刻确定的生鲜品的状态的生鲜品状态管理。
9.用于解决课题的手段
10.本公开的调整系统具有:收纳单元,其收纳生鲜品;第1确定单元,其能够确定与收纳单元中收纳的所述生鲜品的状态有关的状态信息;与所述第1确定单元不同的第2确定单元,其能够确定与收纳单元中收纳的所述生鲜品的状态有关的状态信息;以及调整单元,其根据预先确定的条件,调整与由所述第1确定单元针对所述生鲜品在第1时刻确定的所述状态信息有关的第1状态信息和与由所述第2确定单元针对该生鲜品在与该第1时刻不同的第2时刻确定的所述状态信息有关的第2状态信息中的至少一方。在该情况下,能够容易进行基于由各不相同的确定单元在不同的时刻确定的生鲜品的状态的生鲜品状态管理。
11.这里,也可以是,所述调整单元通过针对所述第1状态信息确定的调整方式,调整所述第2状态信息。在该情况下,与通过与第1状态信息无关地设定的调整方式调整第2状态信息的情况相比,能够抑制根据第1状态信息确定的生鲜品的状态与根据第2状态信息确定的生鲜品的状态的偏差。
12.此外,也可以是,由所述第1确定单元确定的所述状态信息所示的所述状态的指标的种类与由所述第2确定单元确定的所述状态信息所示的所述状态的指标的种类不同,所述调整单元使所述第2状态信息所涉及的所述指标的种类与所述第1状态信息所涉及的所述指标的种类相同而进行所述调整。在该情况下,与未对第1状态信息和第2状态信息分别表示的生鲜品的状态的指标的种类进行统一的情况相比,用户容易掌握根据第1状态信息
和第2状态信息分别确定的生鲜品的状态。
13.此外,也可以是,所述调整单元根据所述第1状态信息调整所述第2状态信息。在该情况下,与和第1状态信息无关地调整第2状态信息的情况相比,能够抑制根据第1状态信息确定的生鲜品的状态与根据第2状态信息确定的生鲜品的状态的偏差。
14.此外,也可以是,在不满足针对所述第1状态信息与所述第2状态信息的关系而预先确定的条件的情况下,所述调整单元不进行与该第1状态信息对应的该第2状态信息的所述调整。在该情况下,与无条件地进行与第1状态信息对应的第2状态信息的调整的情况相比,可抑制根据调整后的第2状态信息确定的生鲜品的状态与生鲜品的实际状态之差增大的情况。
15.此外,也可以是,针对所述关系而确定的所述条件是所述第1时刻与所述第2时刻的间隔为预先确定的期间以下。在该情况下,与即使在第1时刻与第2时刻的间隔比预先确定的期间长的情况下,也根据第1状态信息调整第2状态信息的结构相比,可抑制根据调整后的第2状态信息确定的生鲜品的状态与生鲜品的实际状态之差增大的情况。
16.此外,也可以是,该调整系统还具有第3确定单元,该第3确定单元能够确定与收纳单元中收纳的所述生鲜品的状态有关的状态信息,并与所述第1确定单元和所述第2确定单元中的任一方均不同,所述调整单元根据在与所述第1时刻的间隔为规定期间内的第3时刻由所述第3确定单元针对所述生鲜品确定的第3状态信息调整所述第1状态信息,根据在与所述第2时刻的间隔为规定期间内的第4时刻由该第3确定单元针对该生鲜品确定的第4状态信息调整所述第2状态信息。在该情况下,与根据由各不相同的确定单元确定的状态信息调整第1状态信息和第2状态信息的结构相比,能够抑制根据第1状态信息确定的生鲜品的状态与根据第2状态信息确定的生鲜品的状态的偏差。
17.此外,也可以是,所述生鲜品在所述第1时刻和所述第3时刻收纳于相同的收纳单元,在所述第2时刻和所述第4时刻收纳于相同的收纳单元,在该第1时刻和该第2时刻分别收纳于不同的收纳单元。在该情况下,即使分别在不同的环境下确定了第1状态信息和第2状态信息的情况下,也能够抑制根据第1状态信息确定的生鲜品的状态与根据第2状态信息确定的生鲜品的状态的偏差。
18.此外,也可以是,该调整系统还具有多个确定单元,该多个确定单元分别能够确定与生鲜品的状态有关的状态信息,并分别与所述第1确定单元和所述第2确定单元中的任一方均不同,所述调整单元使用由所述多个确定单元确定的多个状态信息,调整所述第1状态信息和所述第2状态信息。在该情况下,与通过单一的状态信息调整第1状态信息和第2状态信息的情况相比,能够抑制根据第1状态信息确定的生鲜品的状态与根据第2状态信息确定的生鲜品的状态的偏差。
19.此外,也可以是,所述调整单元根据由所述多个确定单元确定的多个状态信息中的、满足针对所述第1状态信息确定的第1条件的各个状态信息调整该第1状态信息,根据该多个状态信息中的、满足针对所述第2状态信息确定的第2条件的各个状态信息调整该第2状态信息。在该情况下,与在第1状态信息和第2状态信息的调整中无条件地使用由多个确定单元确定的全部状态信息的结构相比,能够抑制根据第1状态信息确定的生鲜品的状态与根据第2状态信息确定的生鲜品的状态的偏差。
20.此外,也可以是,所述第1条件是针对所述第1状态信息所涉及的所述生鲜品的种
类、以及所述第1时刻的该生鲜品的状态和/或环境而确定的条件,所述第2条件是针对所述第2状态信息所涉及的所述生鲜品的种类、以及所述第2时刻的该生鲜品的状态和/或环境而确定的条件。在该情况下,与在第1状态信息和第2状态信息的调整中与多个状态信息中的生鲜品fg的种类、状态和环境无关地使用多个状态信息的结构相比,能够抑制根据第1状态信息确定的生鲜品的状态与根据第2状态信息确定的生鲜品的状态的偏差。
21.此外,如果从其他观点来理解,则本公开的调整系统具有:第1取得单元,其从确定与收纳生鲜品的收纳单元中的该生鲜品的状态有关的状态信息的第1确定单元取得该状态信息;第2取得单元,其从能够确定与收纳单元中的所述生鲜品的状态有关的状态信息且与所述第1确定单元不同的第2确定单元取得该状态信息;以及调整单元,其根据预先确定的条件,调整与由所述第1确定单元针对所述生鲜品在第1时刻确定的所述状态信息有关的第1状态信息和与由所述第2确定单元针对该生鲜品在与该第1时刻不同的第2时刻确定的所述状态信息有关的第2状态信息中的至少一方。在该情况下,能够容易进行基于由各不相同的确定单元在不同的时刻确定的生鲜品的状态的生鲜品状态管理。
22.此外,如果从其他观点来理解,则本公开的调整方法包括:第1确定步骤,通过第1确定单元确定与收纳生鲜品的收纳单元中收纳的该生鲜品的状态有关的状态信息;第2确定步骤,通过与所述第1确定单元不同的第2确定单元确定与收纳单元中收纳的所述生鲜品的状态有关的状态信息;以及调整步骤,根据预先确定的条件,调整与通过所述第1确定步骤针对所述生鲜品在第1时刻确定的所述状态信息有关的第1状态信息和与通过所述第2确定步骤针对该生鲜品在与该第1时刻不同的第2时刻确定的所述状态信息有关的第2状态信息中的至少一方。在该情况下,能够容易进行基于由各不相同的确定单元在不同的时刻确定的生鲜品的状态的生鲜品状态管理。
附图说明
23.图1是示出第1实施方式的生鲜品管理系统的一例的图。
24.图2是示出服务器的硬件结构的图。
25.图3是示出服务器的功能结构的图。
26.图4是示出状态信息管理表的图。
27.图5是示出指标管理表的图。
28.图6是示出调整处理的流程的流程图。
29.图7的(a)是示出调整系数管理表的图,图7的(b)是示出新鲜度通知画面的图。
30.图8是示出第2实施方式的生鲜品管理系统的图。
31.图9是示出第2实施方式的状态信息管理表的图。
32.图10是示出第2实施方式的调整处理的流程的流程图。
33.图11的(a)是示出第2实施方式的调整系数管理表的图,图11的(b)是示出第2实施方式的新鲜度通知画面的图。
34.图12是示出第3实施方式的生鲜品管理系统的图。
35.图13是示出第3实施方式的状态信息管理表的图。
36.图14的(a)是示出生鲜品对应管理表的图,图14的(b)是示出传感器对应管理表的图。
37.图15是示出第3实施方式的调整处理的流程的流程图。
38.图16是示出关于根据最新的状态信息和调整对象的状态信息确定的生鲜品的新鲜度的曲线图的图。
具体实施方式
39.《第1实施方式》
40.以下,参照附图对实施方式进行说明。
41.图1是示出本实施方式的生鲜品管理系统1的一例的图。
42.作为调整系统的一例的生鲜品管理系统1是如下的系统:确定生鲜品的状态,向用户通知与所确定的生鲜品的状态有关的信息,由此使用户管理生鲜品的状态。生鲜品是指新鲜度随着时间的经过而发生变化的物品。
43.在生鲜品管理系统1设置有陆运集装箱10、海运集装箱20和服务器30。陆运集装箱10与服务器30经由网络而连接,海运集装箱20与服务器30经由网络而连接。
44.作为收纳单元的一例的陆运集装箱10是收纳生鲜品并进行陆运的容器。本实施方式的陆运集装箱10载置于卡车等运输单元而进行陆运。在陆运集装箱10设置有空调装置10a、多个生鲜品fg和多个陆运传感器10s。
45.空调装置10a是对陆运集装箱10的内部的空气进行调节的装置。空调装置10a对陆运集装箱10的内部的温度和湿度进行控制。
46.本实施方式的生鲜品fg在陆运集装箱10的内部按照每个种类集中设置。在图示的例子中,分别作为生鲜品fg的多个番茄、分别作为生鲜品fg的多个卷心菜和分别作为生鲜品fg的多个香蕉分别收纳于不同的容器bo。此外,对各容器bo附加有识别生鲜品f的识别信息id。在图示的例子中,对收纳有番茄的容器bo附加“a-1”作为识别信息id,对收纳有卷心菜的容器bo附加“a-2”作为识别信息id,对收纳有香蕉的容器bo附加“a-3”作为识别信息id。根据该识别信息id,确定容器bo中收纳的生鲜品fg。另外,也可以按照每个生鲜品fg设置不同的识别信息id。
47.在本实施方式中,空调装置10a对陆运集装箱10内进行冷却,由此生鲜品fg在冷藏的状态下被陆运。
48.作为确定单元的一例的陆运传感器10s确定陆运集装箱10中收纳的生鲜品fg的状态,生成表示确定的生鲜品fg的状态的信息。以下,将作为表示生鲜品f的状态的信息而由传感器生成的信息称作状态信息。
49.作为确定生鲜品fg的状态的传感器,例如可举出确定生鲜品fg的新鲜度的新鲜度传感器。作为新鲜度传感器,例如可举出根据生鲜品fg的气味确定生鲜品fg的新鲜度的气味传感器、根据生鲜品fg的颜色确定生鲜品fg的新鲜度的颜色传感器、根据生鲜品fg的糖度确定生鲜品fg的新鲜度的糖度传感器等。此外,作为新鲜度传感器,可举出根据生鲜品fg的酸度确定生鲜品fg的新鲜度的酸度传感器、根据生鲜品fg的硬度确定生鲜品fg的新鲜度的硬度传感器、根据生鲜品fg中包含的水分量确定生鲜品fg的新鲜度的水分量传感器等。并且,作为新鲜度传感器,可举出根据生鲜品fg的成熟度确定生鲜品fg的新鲜度的成熟度传感器、根据由生鲜品fg产生的细菌的量确定生鲜品f的新鲜度的生物传感器等。此外,作为新鲜度传感器,也可以使用检测温度的温度传感器、检测湿度的湿度传感器、检测气体的
浓度的气体传感器等。作为由气体传感器检测的气体的浓度,例如可举出氧的浓度、二氧化碳的浓度、氮的浓度、乙烯的浓度等。
50.陆运传感器10s按照每个预先确定的时间,确定生鲜品fg的状态并且生成状态信息。预先确定的时间可以是任意时间。陆运传感器10s每次生成状态信息时,将所生成的状态信息与表示确定了生鲜品fg的状态的时刻的时刻信息、识别作为确定对象的生鲜品fg的识别信息id和识别陆运传感器10s的传感器识别信息(未图示)一起发送给服务器30。
51.作为收纳单元的一例的海运集装箱20是收纳生鲜品fg并进行海运的容器。海运集装箱20载置于船等运输单元而进行海运。
52.在本实施方式中,生鲜品fg在收纳于陆运集装箱10状态下被陆运之后,从陆运集装箱10内更换到海运集装箱20内,在收纳于海运集装箱20的状态下被海运。因此,在生鲜品fg被陆运时和生鲜品fg被海运时,时刻是不同的。
53.在海运集装箱20设置有空调装置20a、多个生鲜品fg和多个海运传感器20s。
54.空调装置20a是对海运集装箱20的内部的空气进行调节的装置。空调装置20a对海运集装箱20的内部的温度和湿度进行控制。
55.海运集装箱20中收纳的生鲜品fg以及容器bo是与陆运集装箱10中收纳的生鲜品fg以及容器bo相同的生鲜品fg以及容器bo。
56.作为确定单元的一例的海运传感器20s确定海运集装箱20中收纳的生鲜品fg的状态,生成表示确定的生鲜品fg的状态的信息。作为海运传感器20s,可以使用与陆运传感器10s相同种类的传感器,也可以使用与陆运传感器10s不同种类的传感器。
57.海运传感器20s按照每个预先确定的时间,确定生鲜品fg的状态并且生成状态信息。预先确定的时间可以是任意时间。海运传感器20s每次生成状态信息时,将所生成的状态信息与表示确定了生鲜品fg的时刻的时刻信息、识别作为确定对象的生鲜品fg的识别信息id和识别海运传感器20s的传感器识别信息(未图示)一起发送给服务器30。
58.另外,在图示的例子中,分别各示出四个陆运传感器10s和四个海运传感器20s,但是,陆运传感器10s、海运传感器20s的数量不限于图示的例子。设置于陆运集装箱10的陆运传感器10s的数量、设置于海运集装箱20的海运传感器20s的数量可以为三个以下,也可以为五个以上。此外,在不特别区分陆运传感器10s和海运传感器20s进行说明的情况下,有时简称作传感器。
59.在载置有陆运集装箱10、海运集装箱20的运输单元设置有电源(未图示),设置于陆运集装箱10的设备、设置于海运集装箱20的设备接受从电源供给的电力而进行动作。此外,在生鲜品管理系统1设置有预备电池(未图示)。即使在从陆运集装箱10、海运集装箱20取出了生鲜品fg、传感器时,传感器通过从预备电池接受电力,由此也能够继续进行生鲜品fg的状态的确定。
60.本实施方式的服务器30在从陆运传感器10s取得了状态信息时,显示所取得的状态信息。此外,服务器30在从海运传感器20s取得了状态信息时,根据从陆运传感器10s取得的状态信息调整从海运传感器20s取得的状态信息。更具体来说,服务器30调整从海运传感器20s取得的状态信息,使得用户能够掌握为由海运传感器20s初始确定的生鲜品fg的状态为与由陆运传感器10s最后确定的生鲜品fg的状态相同的状态。然后,显示调整后的状态信息。
61.服务器30例如通过计算机来实现。服务器30可以由单一的计算机构成,也可以通过多个计算机的分散处理来实现。
62.另外,状态信息可以是由传感器确定的原始数据,也可以是基于原始数据作为表示生鲜品f的状态的信息加工而成的数据。在状态信息是原始数据的情况下,服务器30也可以使用原始数据,根据状态信息生成作为表示生鲜品fg的状态的信息加工而成的数据。
63.用于陆运集装箱10与服务器30的连接、以及海运集装箱20与服务器30的连接的网络只要能够收发数据即可,对其种类没有特别限定,例如也可以设为互联网、lan(local area network)、wan(wide area network)等。此外,也可以设为经由多个网络、通信线路而将各装置连接的结构。
64.图2是示出服务器30的硬件结构的图。
65.如图2所示,服务器30具有作为运算单元的cpu(central processing unit:中央处理单元)30a和作为主存储单元的存储器30c。此外,各装置具有非易失性记录设备30g、网络接口30f、显示机构30d、语音机构30h、键盘、鼠标等输入设备30i等作为外部设备。
66.存储器30c和显示机构30d经由系统控制器30b而与cpu 30a连接。此外,网络接口30f、非易失性记录设备30g、语音机构30h和输入设备30i经由桥控制器30e而与系统控制器30b连接。各结构要素通过系统总线、输入输出总线等各种总线连接。
67.在非易失性记录设备30g中,存储有用于实现各功能的程序。然后,该程序被加载到存储器30c,由cpu 30a执行基于该程序的处理,由此实现各种功能。作为非易失性记录设备30g,例如可举出ssd(solid state drive)等半导体存储器、hdd(hard disk drive)等磁盘装置等。
68.图3是示出服务器30的功能结构的图。
69.本实施方式的服务器30具有取得部301、存储部302、控制部303和显示部304。
70.作为取得单元的一例的取得部301从传感器取得状态信息。
71.存储部302存储由取得部301取得的状态信息。关于存储部302中存储的信息将于后述。
72.作为调整单元的一例的控制部303使用从陆运传感器10s向服务器30发送的状态信息,调整从海运传感器20s发送的状态信息。更具体来说,控制部303调整来自海运传感器20s的状态信息,使得根据来自海运传感器20s的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度与根据来自陆运传感器10s的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度之差减小。换言之,控制部303调整来自海运传感器20s的状态信息,使得根据来自海运传感器20s的状态信息确定的新鲜度与根据来自陆运传感器10s的状态信息确定的新鲜度的偏差减小。
73.此外,控制部303指示显示部304将从陆运传感器10s发送的状态信息、从海运传感器20s发送的状态信息显示于显示机构30d。
74.当由控制部303指示了信息的显示时,显示部304将作为指示对象的信息显示于显示机构30d。
75.(存储部302的存储内容)
76.接着,对存储部302中存储的信息进行说明。
77.图4是示出状态信息管理表的图。状态信息管理表是用于管理状态信息的表。状态信息管理表存储到存储部302。
78.在状态信息管理表中,在“传感器种类”中示出传感器的种类。在图示的例子中,示出“颜色传感器”、“气味传感器”等,作为“传感器种类”。
79.此外,在状态信息管理表中,在“传感器识别信息”中示出识别传感器的信息。在图示的例子中,示出“10s-1”、“20s-1”,作为“传感器识别信息”。这里,“10s-1”意味着多个陆运传感器10s中的一个。此外,“20s-1”意味着多个海运传感器20s中的一个。
80.此外,在状态信息管理表中,在“确定对象”中示出识别信息id(参照图1)。“确定对象”是关于由“传感器识别信息”所示的传感器确定了状态的生鲜品fg的识别信息id。
81.此外,在状态信息管理表中,在“状态信息”中示出由传感器生成的状态信息。
82.此外,在状态信息管理表中,在“确定时刻”中示出由传感器确定了“状态信息”所示的生鲜品fg的状态的时刻。
83.当由取得部301取得了从传感器发送的“状态信息”时,该“状态信息”以及该“状态信息”所涉及的“传感器种类”、“传感器识别信息”、“确定对象”、“确定时刻”分别关联起来存储到存储部302。
84.图5是示出指标管理表的图。指标管理表是用于管理生鲜品fg的状态的指标的表。指标管理表存储到存储部302。
85.在指标管理表中,在“传感器种类”中示出传感器的种类。在图示的例子中,示出“颜色传感器”、“气味传感器”、“生物传感器”等,作为“传感器种类”。
86.此外,在指标管理表中,在“指标”中示出生鲜品fg的状态的指标。
87.在图示的例子中,在“颜色传感器”的“指标”中示出“a”~“j”。由颜色传感器生成的状态信息符合“颜色传感器”的“指标”所示的“a”~“j”中的任意一个。在颜色传感器中,生鲜品fg的状态的指标以10个阶段确定,根据状态信息所属的阶段,确定从生鲜品fg的颜色的观点来看的生鲜品fg的新鲜度。在“颜色传感器”中,“指标”的“a”意味着从生鲜品fg的颜色的观点来看生鲜品fg的新鲜度最高。此外,在“颜色传感器”中,“指标”的“j”意味着从生鲜品fg的颜色的观点来看生鲜品fg的新鲜度最低。
88.在“气味传感器”的“指标”中示出“a”~“t”。由气味传感器生成的状态信息符合“气味传感器”的“指标”所示的“a”~“t”中的任意一个。在气味传感器中,生鲜品fg的状态的指标以20个阶段确定,根据状态信息所属的阶段确定从生鲜品fg的气味的观点来看的生鲜品fg的新鲜度。在“气味传感器”中,“指标”的“a”意味着从生鲜品fg的气味的观点来看生鲜品fg的新鲜度最高。此外,在“气味传感器”中,“指标”的“t”意味着从生鲜品fg的气味的观点来看生鲜品fg的新鲜度最低。
89.在“生物传感器”的“指标”中示出
“ア”

“コ”
。由生物传感器生成的状态信息符合“生物传感器”的“指标”所示的
“ア”

“コ”
中的任意一个。在生物传感器中,生鲜品fg的状态的指标以10个阶段确定,根据状态信息所属的阶段确定从由生鲜品fg产生的细菌的量的观点来看的生鲜品fg的新鲜度。在“生物传感器”中,“指标”的
“ア”
意味着从由生鲜品fg产生的细菌的量的观点来看生鲜品fg的新鲜度最高。此外,在“生物传感器”中,“指标”的
“コ”
意味着从由生鲜品fg产生的细菌的量的观点来看生鲜品fg的新鲜度最低。
90.这样,在本实施方式中,按照传感器的每个种类确定作为表示生鲜品fg的状态的指标而设置的阶段的数量。此外,在本实施方式中,按照传感器的每个种类,表示生鲜品fg的状态的指标的种类不同。
91.另外,与各传感器的各“指标”对应起来的状态信息的值不限于一个值。也可以将状态信息的值的范围与各传感器的各“指标”对应起来。
92.此外,在指标管理表中,在“新鲜度”的“指标”中示出生鲜品fg的新鲜度的指标。该“新鲜度”是关于生鲜品fg的状态的综合性指标。更具体来说,“新鲜度”是与根据由传感器确定的各种指标确定的生鲜品fg状态分别对应的综合性指标。在“新鲜度”的“指标”中,生鲜品f的新鲜度的指标以“1”~“10”的10个阶段确定,数值越高,意味着新鲜度越高。换言之,意味着“10”的新鲜度最高,“1”的新鲜度最低。
93.在图示的例子中,作为“颜色传感器”的“指标”的“a”与“新鲜度”的“10”对应。此外,作为“气味传感器”的“指标”的“a”以及“b”与“新鲜度”的“10”对应。此外,作为“生物传感器”的“指标”的
“ア”
与“新鲜度”的“10”对应。这样,“新鲜度”的“指标”也与某传感器中的某“指标”对应。
94.接着,对服务器30进行的处理的流程进行说明。
95.图6是示出调整处理的流程的流程图。调整处理是服务器30调整由取得部301取得的状态信息的处理。当由取得部301取得了状态信息时,开始调整处理。以下,有时将作为开始调整处理的契机的状态信息称作最新的状态信息。此外,以下,将在由传感器确定了最新的状态信息的时刻之前由传感器确定的状态信息称作过去的状态信息。
96.服务器30的控制部303判定从生成了最新的状态信息的传感器发送的过去的状态信息是否调整完毕(步骤(以下,有时称作“s”)101)。控制部303根据是否已经调整由状态信息管理表(参照图4)中与最新的“状态信息”关联起来的“传感器识别信息”所示的传感器生成的过去的“状态信息”,进行上述的判定。
97.控制部303在过去的状态信息没有调整完毕的情况下(s101中“否”),判定是否存在以与最新的状态信息相同的生鲜品fg为对象的过去的状态信息(s102)。控制部303参照状态信息管理表。然后,根据是否存在与关联有最新的“状态信息”的“确定对象”相同的“确定对象”所关联的过去的“状态信息”,进行上述的判定。另外,生成了最新的“状态信息”的传感器过去所生成的“状态信息”不成为步骤102中的提取对象。换言之,控制部303在步骤102中,使与关联有最新的“状态信息”的“传感器识别信息”不同的“传感器识别信息”所关联的过去的“状态信息”成为提取对象。
98.在不存在以相同的生鲜品fg为对象的过去的状态信息的情况下(s102中“否”),控制部303不调整最新的状态信息。在该情况下,在不调整最新的状态信息的情况下,显示部304将最新的状态信息显示于显示机构30d(s107)。
99.在存在以相同的生鲜品fg为对象的过去的状态信息的情况下(s102中“是”),进入下一步骤。另外,以下,有时将与关联有最新的“状态信息”的“确定对象”相同的“确定对象”所关联的过去的“状态信息”称作比较对象的状态信息。此外,有时存在多个与关联有最新的“状态信息”的“确定对象”相同的“确定对象”所关联的过去的“状态信息”。在该情况下,将该多个“状态信息”中的、与最新的“状态信息”的“确定时刻”最接近的“确定时刻”相关联的“状态信息”设为比较对象的状态信息。
100.控制部303判定从由传感器确定了比较对象的状态信息的时刻到由传感器确定了最新的状态信息的时刻为止的期间是否在调整对象期间内(s103)。调整对象期间是关于控制部303是否在最新的状态信息的调整中使用比较对象的状态信息的阈值。更具体来说,调
整对象期间是根据从确定了比较对象的状态信息的时刻到确定了最新的状态信息的时刻为止的期间的观点得到的阈值。调整对象期间也可以是任意期间,例如为1小时。控制部303根据从状态信息管理表中与比较对象的“状态信息”关联起来的“确定时刻”到与最新的“状态信息”关联起来的“确定时刻”为止的期间是否在调整对象期间内,进行上述的判定。
101.在从确定了比较对象的状态信息的时刻到确定了最新的状态信息的时刻为止的期间比调整对象期间长的情况下(s103中“否”),控制部303不调整最新的状态信息。在该情况下,在不调整最新的状态信息的情况下,显示部304将最新的状态信息显示于显示机构30d(s107)。
102.在从确定了比较对象的状态信息的时刻到确定了最新的状态信息的时刻为止的期间在调整对象期间内的情况下(s103中“是”),进入下一步骤。
103.控制部303判定根据最新的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度与根据比较对象的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度之差是否在调整对象范围内(s104)。调整对象范围是关于控制部303是否在最新的状态信息的调整中使用比较对象的状态信息的阈值。更具体来说,调整对象范围是从根据最新的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度与根据比较对象的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度之差的观点得到的阈值。调整对象范围例如是指标管理表(参照图5)中的“新鲜度”中的“指标”的两个阶段的范围。控制部303参照状态信息管理表和指标管理表。然后,根据与最新的“状态信息”对应的“新鲜度”的“指标”和与比较对象的“状态信息”对应的“新鲜度”的“指标”之差是否在调整对象范围内,进行上述的判定。
104.在两个新鲜度之差不在调整对象范围内的情况下(s104中“否”),控制部303不调整最新的状态信息。在该情况下,在不调整最新的状态信息的情况下,显示部304将最新的状态信息显示于显示机构30d(s108)。
105.在两个新鲜度之差在调整对象范围内的情况下(s104中“是”),控制部303以使最新的状态信息与比较对象的状态信息一致的方式,调整最新的状态信息(s105)。更具体来说,控制部303参照状态信息管理表和指标管理表。然后,将从与比较对象的“状态信息”对应的“新鲜度”的“指标”减去与最新的“状态信息”对应的“新鲜度”的“指标”而得到的值设定为用于最新的状态信息的调整的调整系数。并且,作为最新的状态信息的调整,控制部303对与最新的“状态信息”对应的“新鲜度”的“指标”加上所设定的调整系数。
106.针对控制部303的调整方法,列举一例进行说明。以下,将在状态信息管理表中的“15:00”确定的状态信息“b”设为比较对象的状态信息,将在“15:30”确定的状态信息“e”设为最新的状态信息。控制部303从作为与比较对象的状态信息“b”对应的“新鲜度”的“指标”的“9”减去作为与最新的状态信息“e”对应的“新鲜度”的“指标”的“8”。然后,将通过减法得到的值即“ 1”设定为用于由“20s-1”的传感器生成的状态信息的调整的调整系数。并且,控制部303将对作为与最新的状态信息“e”对应的“新鲜度”的“指标”的“8”加上所设定的调整系数即“ 1”而得到的“9”作为根据调整后的状态信息确定的生鲜品fg的“新鲜度”来处理。
107.控制部303指示显示部304将调整后的状态信息显示于显示机构30d。显示部304接收控制部303的指示,将调整后的状态信息显示于显示机构30d(s106)。
108.此外,当在步骤101中判定为控制部303将过去的状态信息调整完毕的情况下(s101中“是”),已经通过控制部303设定了调整系数。在该情况下,控制部303使用所设定的调整系数,调整最新的状态信息。更具体来说,控制部303对与最新的状态信息对应的“新鲜
的“13:30”、“14:00”、“14:30”、“15:00”分别关联起来的“颜色传感器”即“10s-1”的“状态信息”确定的新鲜度的指标。此外,在新鲜度通知部44中,在“15:30”的时刻示出与新鲜度“8”对应的
“△”
的符号。该符号是根据与状态信息管理表中的“确定时刻”的“15:30”关联起来的“气味传感器”即“20s-1”的“状态信息”确定的新鲜度的指标。此外,在新鲜度通知部44中,在“15:30”的时刻示出与新鲜度“9”对应的
“▲”
的符号。该符号是与状态信息管理表中的“确定时刻”的“15:30”关联起来的“状态信息”的调整后的新鲜度的指标。更具体来说,
“▲”
是对与和“15:30”关联起来的“状态信息”对应的新鲜度的指标即“8”加上调整系数管理表(参照图7的(a))中示出的“调整系数”即“1”而得到的新鲜度的指标。
121.如上所述,在本实施方式中,服务器30的控制部303调整由传感器确定的状态信息,使得用户能够以相同的尺度对分别由陆运传感器10s和海运传感器20s确定的生鲜品fg的新鲜度进行比较。更具体来说,控制部303调整为使由海运传感器20s最先确定的状态信息与由陆运传感器10s最后确定的状态信息一致。
122.这里,例如,有时因每个传感器的个体差等而导致按照每个传感器确定的生鲜品fg的新鲜度产生偏差。在该情况下,即使由陆运传感器10s和海运传感器20s分别在不同的时刻确定的新鲜度不同,用户有时也无法判断新鲜度的不同是由于伴随时间经过的新鲜度的下降而产生的、还是因每个传感器的个体差而产生的。因此,难以进行基于由陆运传感器10s和海运传感器20s分别在不同的时刻确定的新鲜度的生鲜品fg的状态的管理。
123.与此相对,如本实施方式这样,当使海运传感器20s的状态信息与陆运传感器10s的状态信息一致时,可抑制由陆运传感器10s确定的生鲜品fg的新鲜度与由海运传感器20s确定的生鲜品fg的新鲜度产生偏差。在该情况下,容易进行基于由陆运传感器10s和海运传感器20s分别在不同的时刻确定的生鲜品fg的新鲜度的生鲜品fg的新鲜度的管理。
124.此外,在本实施方式中,如上所述,状态信息中表示生鲜品fg的状态的指标的种类按照传感器的每个种类而不同。而且,控制部303在使用指标管理表(参照图5)将状态信息的指标替换为作为综合性指标的“新鲜度”的“指标”之后,进行状态信息的调整。
125.在该情况下,与未对表示由种类不同的陆运传感器10s和海运传感器20s分别确定的生鲜品fg的新鲜度的指标的种类进行统一的情况相比,用户容易掌握分别确定的生鲜品fg的新鲜度。
126.此外,在本实施方式中,针对比较对象的状态信息与最新的状态信息的关系确定调整对象期间(参照图6)、调整对象范围等条件,在不满足这些条件的情况下,控制部303不调整状态信息。
127.在从确定了比较对象的状态信息的时刻到确定了最新的状态信息的时刻为止的期间较长的情况下,有时在该期间内生鲜品fg的新鲜度下降。此外,在根据比较对象的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度与根据最新的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度之差较大的情况下,该差有时不是仅因每个传感器的个体差而产生的。在这些情况下,当控制部303使最新的状态信息与比较对象的状态信息一致时,根据调整后的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度与实际的生鲜品fg的新鲜度之差有可能增大。
128.因此,在本实施方式中,在不满足针对比较对象的状态信息与最新的状态信息的关系确定的条件的情况下,控制部303不调整状态信息,由此抑制了根据调整后的状态信息确定的新鲜度与实际的新鲜度之差增大的情况。
129.另外,在本实施方式中,说明了服务器30的控制部303使最新的状态信息与比较对象的状态信息一致,但不限于此。
130.控制部303调整为使最新的状态信息与比较对象的状态信息接近即可,也可以不使最新的状态信息与比较对象的状态信息一致。列举一例,在根据最新的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度为“6”、根据比较对象的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度为“8”的情况下,控制部303也可以将根据最新的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度调整为“7”。换言之,控制部303根据比较对象的状态信息调整最新的状态信息即可。
131.此外,控制部303也可以根据最新的状态信息调整比较对象的状态信息。并且,控制部303也可以根据比较对象的状态信息调整最新的状态信息,并且根据最新的状态信息调整最新的状态信息。
132.此外,在本实施方式中,说明了生鲜品管理系统1调整被陆运时的生鲜品fg所涉及的状态信息以及被海运时的生鲜品fg所涉及的状态信息中的至少一方,但不限于此。
133.生鲜品管理系统1在从生鲜品fg被收获到被消费为止的期间内,调整生鲜品fg的各不相同的流通阶段中的生鲜品fg所涉及的状态信息中的至少一方即可。此外,控制部303也可以将确定了最新的状态信息时的流通阶段和确定了比较对象的状态信息时的流通阶段不同的情况设为用于调整最新的状态信息的条件。控制部303也可以根据确定了状态信息的传感器的识别信息,对确定了状态信息时的流通阶段进行确定。
134.此外,即使在比较对象的状态信息和最新的状态信息是在彼此相同的流通阶段并且分别在不同的时刻被确定的情况下,控制部303也可以根据比较对象的状态信息调整最新的状态信息。
135.《第2实施方式》
136.接着,说明第2实施方式。
137.第2实施方式在调整由传感器确定的状态信息的方面,与第1实施方式相同。另一方面,第1实施方式是根据由陆运传感器10s和海运传感器20s中的一方的传感器确定的状态信息调整由另一方的传感器确定的状态信息的结构。与此相对,在第2实施方式中,在如下方面与第1实施方式不同:根据由与陆运传感器10s和海运传感器20s中的任一方均不同的传感器确定的状态信息调整由陆运传感器10s确定的状态信息以及由海运传感器20s确定的状态信息。
138.图8是示出第2实施方式的生鲜品管理系统1的图。另外,在第2实施方式中,对与第1实施方式相同的结构省略说明。
139.在第2实施方式中,在陆运集装箱10和海运集装箱20设置有基准传感器ss。
140.作为确定单元的一例的基准传感器ss是成为由陆运传感器10s和海运传感器20s生成的状态信息的调整基准的传感器。在本实施方式中,与第1实施方式同样,陆运传感器10s设置于陆运集装箱10,但不设置于海运集装箱20。此外,海运传感器20s设置于海运集装箱20,但不设置于陆运集装箱10。与此相对,基准传感器ss设置于陆运集装箱10和海运集装箱20这两者。更具体来说,在本实施方式中,在陆运集装箱10设置有生鲜品fg和基准传感器ss,一边由基准传感器ss检测生鲜品fg的状态,一边对生鲜品fg进行陆运。然后,生鲜品fg和基准传感器ss从陆运集装箱10转移到海运集装箱20,一边由基准传感器ss检测生鲜品fg的状态,一边对生鲜品fg进行海运。
141.作为基准传感器ss,只要是确定生鲜品fg的状态的传感器即可,也可以使用任意传感器。
142.基准传感器ss按照每个预先确定的时间,确定生鲜品fg的状态并且生成状态信息。预先确定的时间可以是任意时间。基准传感器ss每次生成状态信息时,将所生成的状态信息与表示确定了生鲜品fg的状态的时刻的时刻信息、识别作为确定对象的生鲜品fg的识别信息id和识别基准传感器的传感器识别信息(未图示)一起发送给服务器30。
143.图9是示出本实施方式的状态信息管理表的图。
144.在本实施方式的状态信息管理表中,在“传感器种类”中示出“生物传感器”、“颜色传感器”、“气味传感器”等。
145.此外,在状态信息管理表中,在“传感器识别信息”中示出“ss”、“10s-1”、“20s-1”。“ss”意味着是基准传感器ss。
146.此外,在状态信息管理表中,与第1实施方式中的状态信息管理表同样,示出“确定对象”、“状态信息”、“确定时刻”。
147.接着,对本实施方式的调整处理进行说明。
148.图10是示出本实施方式的调整处理的流程的流程图。当由取得部301取得了从陆运传感器10s和海运传感器20s中的任意方发送的状态信息时,开始调整处理。
149.服务器30的控制部303判定从生成了最新的状态信息的传感器发送的过去的状态信息是否调整完毕(s201)。
150.控制部303在过去的状态信息没有调整完毕的情况下(s201中“否”),判定是否存在以与最新的状态信息相同的生鲜品fg为对象的、由基准传感器ss生成的过去的状态信息(s202)。控制部303参照状态信息管理表(参照图9)。然后,根据是否存在与和关联有最新的“状态信息”的“确定对象”相同的“确定对象”相关联且关联有识别基准传感器ss的“ss”的“状态信息”,进行上述的判定。
151.在不存在以相同的生鲜品fg为对象的过去的状态信息的情况下(s202中“否”),控制部303不调整最新的状态信息。在该情况下,在不调整最新的状态信息的情况下,显示部304将最新的状态信息显示于显示机构30d(s206)。
152.在存在以相同的生鲜品fg为对象的过去的状态信息的情况下(s202中“是”),进入下一步骤。另外,以下,有时将与和最新的“状态信息”关联起来的“确定对象”相同的“确定对象”所关联的基准传感器ss的“状态信息”称作比较对象的状态信息。此外,有时存在多个与和最新的“状态信息”关联起来的“确定对象”相同的“确定对象”所关联的基准传感器ss的“状态信息”。在该情况下,将该多个“状态信息”中的、与最新的“状态信息”的“确定时刻”最接近的“确定时刻”相关联的基准传感器ss的“状态信息”设为比较对象的状态信息。
153.控制部303判定确定了比较对象的状态信息的时刻与确定了最新的状态信息的时刻之间的期间是否在调整对象期间内(s203)。控制部303参照状态信息管理表。然后,根据与比较对象的“状态信息”关联起来的“确定时刻”和与最新的“状态信息”关联起来的“确定时刻”之间的期间是否在调整对象期间内,进行上述的判定。
154.在确定了比较对象的状态信息的时刻与确定了最新的状态信息的时刻之间的期间比调整对象期间长的情况下(s203中“否”),控制部303不调整最新的状态信息。在该情况下,在不调整最新的状态信息的情况下,显示部304将最新的状态信息显示于显示机构30d
(s206)。
155.在确定了比较对象的状态信息的时刻与确定了最新的状态信息的时刻之间的期间在调整对象期间内的情况下(s203中“是”),控制部303以使最新的状态信息与比较对象的状态信息一致的方式,调整最新的状态信息(s204)。更具体来说,控制部303参照状态信息管理表(参照图9)和指标管理表(参照图5)。然后,将从与比较对象的“状态信息”对应的“新鲜度”的“指标”减去与最新的“状态信息”对应的“新鲜度”的“指标”而得到的值设定为用于最新的状态信息的调整的调整系数。并且,作为最新的状态信息的调整,控制部303对与最新的“状态信息”对应的“新鲜度”的“指标”加上调整后的调整系数。
156.针对控制部303的调整方法,列举一例进行说明。以下,将作为在状态信息管理表(参照图9)中的“13:20”确定的状态信息的
“イ”
设为比较对象的状态信息,将作为在“13:30”确定的状态信息的“a”设为最新的状态信息。控制部303从作为与比较对象的状态信息
“イ”
对应的“新鲜度”的“指标”的“9”减去作为与最新的状态信息“a”对应的“新鲜度”的“指标”的“10”。然后,将通过减法得到的值即
“‑
1”设定为用于由“10s-1”的传感器生成的状态信息的调整的调整系数。并且,控制部303将对与最新的状态信息“a”对应的“新鲜度”的“指标”即“10”加上所设定的调整系数即
“‑
1”而得到的“9”作为根据调整后的状态信息确定的生鲜品fg的“新鲜度”来处理。
157.针对控制部303的调整方法,列举另一例进行说明。以下,将作为在状态信息管理表中的“15:20”确定的状态信息的
“ウ”
设为比较对象的状态信息,将作为在“15:30”确定的状态信息的“g”设为最新的状态信息。控制部303从作为与比较对象的状态信息
“ウ”
对应的“新鲜度”的“指标”的“8”减去作为与最新的状态信息“g”对应的“新鲜度”的“指标”的“7”。然后,将通过减法得到的值即“ 1”设定为用于由“20s-1”的传感器生成的状态信息的调整的调整系数。并且,控制部303将对作为与最新的状态信息“g”对应的“新鲜度”的“指标”的“7”加上所设定的调整系数即“ 1”而得到的“8”作为根据调整后的状态信息确定的生鲜品fg的“新鲜度”来处理。
158.控制部303指示显示部304将调整后的状态信息显示于显示机构30d。显示部304接收控制部303的指示,将调整后的状态信息显示于显示机构30d(s205)。
159.此外,当在步骤201中判定为控制部303已将过去的状态信息调整完毕的情况下(s201中“是”),已经通过控制部303设定了调整系数。在该情况下,控制部303使用所设定的调整系数调整最新的状态信息,使显示机构30d显示调整后的状态信息。
160.图11的(a)是示出本实施方式的调整系数管理表的图,图11的(b)是示出本实施方式的新鲜度通知画面50的图。
161.在图11的(a)所示的调整系数管理表中,在“10s-1”的“调整系数”中示出
“‑
1”。此外,在调整系数管理表中,在“20s-1”的“调整系数”中示出“1”。服务器30的控制部303在如上述的控制处理(参照图10)中例示的那样设定了关于“10s-1”的传感器的调整系数时,在“10s-1”的“调整系数”中写入
“‑
1”。此外,控制部303在如控制处理中例示的那样设定了关于“20s-1”的传感器的调整系数时,在“20s-1”的“调整系数”中写入“1”。
162.当由服务器30的取得部301取得了来自陆运传感器10s和海运传感器20s中的任意方的状态信息时,图11的(b)所示的新鲜度通知画面50显示于显示机构30d。以下,对通过由取得部301取得了由状态信息管理表(参照图9)中示出的“20s-1”的“气味传感器”在“15:
30”确定的状态信息即“g”而显示的新鲜度通知画面50进行说明。
163.在新鲜度通知画面50中,显示有总称通知部51、种类通知部52、识别通知部53和新鲜度通知部54。
164.在总称通知部51中示出新鲜度通知画面50所示的信息的总称。在图示的例子中,在总称通知部51中示出“新鲜度信息”的文本。
165.在种类通知部52中示出新鲜度通知画面50中的通知对象即生鲜品fg的种类。在图示的例子中,在种类通知部52示出作为生鲜品fg的种类的“番茄”的文本。
166.在识别通知部53中示出新鲜度通知画面50中的通知对象即生鲜品fg的识别信息id(参照图8)。在图示的例子中,在识别通知部53中示出作为生鲜品fg的识别信息id的“a-1”的文本。
167.在新鲜度通知部54示出关于生鲜品fg的新鲜度的曲线图。该曲线图的横轴所设定的“时刻”意味着由传感器确定了生鲜品fg的状态的时刻。“时刻”与状态信息管理表(参照图9)中示出的“确定时刻”对应。此外,曲线图的纵轴所设定的“新鲜度”是指生鲜品fg的新鲜度。
168.此外,在新鲜度通知部54中,显示有信息种类通知部541。在信息种类通知部541中示出与新鲜度通知部54所示的新鲜度对应的状态信息的种类。在图示的例子中,在信息种类通知部541中示出如下情况:根据由颜色传感器生成并由控制部303调整后的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度通过
“●”
的符号显示于新鲜度通知部54。此外,在信息种类通知部541中示出如下情况:根据由颜色传感器生成并由控制部303调整前的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度通过“〇”的符号显示于新鲜度通知部54。此外,在信息种类通知部541中示出如下情况:根据由气味传感器生成并由控制部303调整后的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度通过
“▲”
的符号显示于新鲜度通知部54。此外,在信息种类通知部541中示出如下情况:根据由气味传感器生成并由控制部303调整前的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度通过
“△”
的符号显示于新鲜度通知部54。
169.在新鲜度通知部54中,在“13:30”、“14:00”的各时刻示出与新鲜度的“10”对应的“〇”的符号,在“14:30”、“15:00”的各时刻示出与新鲜度的“9”对应的“〇”的符号。该符号是根据与状态信息管理表中的“确定时刻”的“13:30”、“14:00”、“14:30”、“15:00”分别关联起来的“颜色传感器”的“状态信息”确定的新鲜度的指标。此外,在新鲜度通知部54中,在“13:30”、“14:00”的各时刻示出与新鲜度的“9”对应的
“●”
的符号,在“14:30”、“15:00”的各时刻示出与新鲜度的“8”对应的
“●”
的符号。该符号是与状态信息管理表中的“确定时刻”的“13:30”、“14:00”、“14:30”、“15:00”关联起来的“状态信息”的调整后的新鲜度的指标。更具体来说,与新鲜度“9”对应的各
“●”
是对与和“13:30”、“14:00”关联起来的“状态信息”对应的新鲜度的指标“10”加上调整系数管理表(参照图11的(a))中示出的调整系数
“‑
1”而得到的新鲜度的指标。此外,与新鲜度“8”对应的各
“●”
是对与和“14:30”、“15:00”关联起来的“状态信息”对应的新鲜度的指标“9”加上调整系数管理表中示出的调整系数
“‑
1”而得到的新鲜度的指标。
170.此外,在新鲜度通知部54中,在“15:30”的时刻示出与新鲜度的“7”对应的
“△”
的符号。该符号是根据与状态信息管理表中的“确定时刻”的“15:30”关联起来的“气味传感器”的“状态信息”确定的新鲜度的指标。此外,在新鲜度通知部54中,在“15:30”的时刻示出
与新鲜度的“8”对应的
“▲”
的符号。该符号是与状态信息管理表中的“确定时刻”的“15:30”关联起来的“状态信息”的调整后的新鲜度的指标。更具体来说,与新鲜度“8”对应的
“▲”
是对与和“15:30”关联起来的“状态信息”对应的新鲜度的指标“7”加上调整系数管理表中示出的调整系数“1”而得到的新鲜度的指标。
171.如上所述,在本实施方式中,控制部303根据由基准传感器ss确定的状态信息调整由陆运传感器10s确定的状态信息和由海运传感器20s确定的状态信息这两者。
172.即使在该情况下,也可抑制因陆运传感器10s与海运传感器20s的个体差而导致由陆运传感器10s确定的生鲜品fg的新鲜度与由海运传感器20s确定的生鲜品fg的新鲜度产生偏差。因此,容易进行基于由陆运传感器10s和海运传感器20s分别在不同的时刻确定的生鲜品fg的新鲜度的生鲜品fg的新鲜度管理。
173.此外,在本实施方式中,控制部303根据在生鲜品fg被陆运时由基准传感器ss确定的状态信息,调整陆运传感器10s的状态信息。此外,控制部303根据在生鲜品fg被海运时由基准传感器ss确定的状态信息,调整海运传感器20s的状态信息。换言之,控制部303在调整状态信息的情况下,将在与设为调整对象的状态信息同一环境下确定的状态信息用于调整的基准。
174.在该情况下,与将在与设为调整对象的状态信息不同的环境下确定的状态信息用作调整基准的情况相比,调整的精度提高。
175.另外,在本实施方式中,在新鲜度通知画面50的新鲜度通知部54中,未显示有由基准传感器ss确定的状态信息,但是,也可以在新鲜度通知部54中显示由基准传感器ss确定的状态信息。
176.《第3实施方式》
177.接着,说明第3实施方式。
178.第3实施方式在根据由与陆运传感器10s和海运传感器20s中的任一方均不同的传感器确定的状态信息调整由陆运传感器10s和海运传感器20s确定的状态信息的方面,与第2实施方式相同。另一方面,第2实施方式是根据一个传感器的状态信息调整陆运传感器10s、海运传感器20s的状态信息的结构。与此相对,第3实施方式在根据多个传感器的状态信息调整陆运传感器10s、海运传感器20s的状态信息的方面,与第2实施方式不同。
179.图12是示出第3实施方式的生鲜品管理系统1的图。另外,在第3实施方式中,对与第2实施方式相同的结构省略说明。
180.在第3实施方式的生鲜品管理系统1中,设置有多个陆运集装箱10、多个海运集装箱20和服务器30。各陆运集装箱10与服务器30经由网络而连接,各海运集装箱20与服务器30经由网络而连接。
181.在本实施方式中,多个陆运集装箱10分别装载于互不相同的卡车等运输单元而被陆运。在各陆运集装箱10中,设置有空调装置10a、生鲜品fg、容器bo和陆运传感器10s。此外,对各容器bo附加识别所收纳的生鲜品fg的识别信息id。
182.各陆运传感器10s可以分别是相同的种类,也可以是不同的种类。
183.此外,在本实施方式中,多个海运集装箱20分别装载于互不相同的船等运输单元而被海运。在各海运集装箱20中,设置有空调装置20a、生鲜品fg、容器bo和海运传感器20s。
184.生鲜品fg在收纳于各陆运集装箱10的状态下被陆运之后,转移到各海运集装箱
20,在收纳于各海运集装箱20的状态下被海运。各海运集装箱20中收纳的生鲜品fg以及容器bo是与各陆运集装箱10中收纳的生鲜品fg以及容器bo相同的生鲜品fg以及容器bo。
185.各海运传感器20s可以分别是相同的种类,也可以是不同的种类。
186.图13是示出本实施方式的状态信息管理表的图。
187.在状态信息管理表中,与第2实施方式中的状态信息管理表同样,示出“传感器种类”、“传感器识别信息”、“确定对象”、“状态信息”、“确定时刻”。
188.此外,在本实施方式中,在“传感器识别信息”中示出“10s-1”、“10s-2”、“10s-x”、“20s-1”、“20s-2”、“20s-x”。这里,“10s-1”、“10s-2”、“10s-x”意味着是设置于各陆运集装箱10的陆运传感器10s。此外,“20s-1”、“20s-2”、“20s-x”意味着是设置于各海运集装箱20的海运传感器20s。
189.图14的(a)是示出生鲜品对应管理表的图。此外,图14的(b)是示出传感器对应管理表的图。生鲜品对应管理表和传感器对应管理表存储到存储部302。
190.图14的(a)所示的生鲜品对应管理表是用于管理生鲜品fg的识别信息id(参照图12)与生鲜品fg的对应关系的表。
191.在生鲜品对应管理表中,在“确定对象”中示出生鲜品fg的识别信息id。
192.此外,在生鲜品对应管理表中,在“生鲜品种类”中示出生鲜品fg的种类。更具体来说,在“生鲜品种类”中示出根据“确定对象”识别的生鲜品fg的种类。
193.在图示的例子中,对“确定对象”的“a-1”、“b-1”、“x-1”关联有“番茄”作为“生鲜品种类”。此外,对“确定对象”的“a-2”、“b-2”、“x-2”关联有“卷心菜”作为“生鲜品种类”。此外,对“确定对象”的“a-3”、“b-3”、“x-3”关联有“香蕉”作为“生鲜品种类”。
194.图14的(b)所示的传感器对应管理表是用于管理传感器与生鲜品fg的流通阶段的对应关系的表。
195.在传感器对应管理表中,在“传感器识别信息”中示出识别传感器的信息。
196.此外,在传感器对应管理表中,在“流通阶段”中示出生鲜品fg的流通阶段。“流通阶段”的“卡车”意味着是生鲜品fg被陆运的流通阶段。此外,“流通阶段”的“船”意味着是生鲜品fg被海运的流通阶段。与“卡车”关联起来的“传感器识别信息”是在陆运时确定生鲜品fg的状态的传感器的识别信息。换言之,与“卡车”关联起来的“传感器识别信息”均是陆运传感器10s的识别信息。此外,与“船”关联起来的“传感器识别信息”是在海运时确定生鲜品fg的状态的传感器的识别信息。换言之,与“船”关联起来的“传感器识别信息”均是海运传感器20s的识别信息。
197.图15是示出本实施方式的调整处理的流程的流程图。当由服务器30的取得部301取得了从传感器发送的状态信息时,开始调整处理。
198.控制部303判定从生成了最新的状态信息的传感器发送的过去的状态信息是否调整完毕(s301)。
199.控制部303在过去的状态信息没有调整完毕的情况下(s301中“否”),进入下一步骤。
200.控制部303判定是否满足作为用于调整最新的状态信息的条件的调整条件(s302)。确定了三个条件作为调整条件。
201.第一个调整条件是在状态信息管理表中存在以与最新的状态信息相同种类的生
鲜品fg为对象的状态信息(参照图13)。列举一例,在最新的状态信息是表示“番茄”的状态的状态信息的情况下,在状态信息管理表中,除了最新的状态信息以外,还存在表示“番茄”的状态的“状态信息”是第一个调整条件。控制部303参照状态信息管理表和生鲜品对应管理表(参照图14的(a))。然后,提取针对与最新的“状态信息”的“确定对象”相同的“生産品种类”所关联的“确定对象”确定的“状态信息”,作为满足第一个调整条件的“状态信息”。
202.第二个调整条件是在状态信息管理表中存在与最新的状态信息相同的流通阶段中确定的状态信息。列举一例,在最新的状态信息是在生鲜品fg的陆运时确定的状态信息的情况下,在状态信息管理表中,除了最新的状态信息以外,还存在生鲜品fg的陆运时确定的“状态信息”是第二个调整条件。控制部303参照状态信息管理表和传感器对应管理表(参照图14的(b))。然后,提取由与确定了最新的“状态信息”的传感器的“传感器识别信息”相同的“流通阶段”所关联的“传感器识别信息”的传感器确定的“状态信息”,作为满足第二个调整条件的“状态信息”。
203.另外,以下,将上述的两个调整条件均满足的状态信息称为作为调整对象的状态信息。
204.第三个调整条件是作为调整对象的状态信息的数量为调整对象数量以上。调整对象数量是关于控制部303是否调整最新的状态信息和作为调整对象的状态信息的、状态信息的数量的阈值。调整对象数量也可以是任意的数量。
205.在不满足三个调整条件的情况下(s302中“否”),控制部303不调整最新的状态信息。在该情况下,在不调整最新的状态信息的情况下,显示部304将最新的状态信息显示于显示机构30d(s305)。
206.在满足三个调整条件的情况下(s302中“是”),进入下一步骤。
207.控制部303根据最新的状态信息和作为调整对象的状态信息,分别调整最新的状态信息和作为调整对象的状态信息(s303)。
208.对控制部303调整最新的状态信息和作为调整对象的状态信息的方法进行说明。
209.图16是示出关于根据最新的状态信息和作为调整对象的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度的曲线图的图。该曲线图的横轴所设定的“时刻”意味着由传感器确定了生鲜品fg的状态的时刻。“时刻”与状态信息管理表(参照图13)中示出的“确定时刻”对应。此外,曲线图的纵轴所设定的“新鲜度”是指生鲜品fg的新鲜度。“新鲜度”对应于与状态信息管理表中示出的“状态信息”对应的生鲜品fg的新鲜度。此外,曲线图所示的各点是与“确定时刻”以及“新鲜度”对应起来的最新的“状态信息”和作为调整对象的“状态信息”。
210.控制部303使用最新的状态信息和作为调整对象的状态信息,预测生鲜品fg相对于时刻的新鲜度。更具体来说,控制部303从根据最新的状态信息确定的“时刻”与“新鲜度”的关系、以及根据各个作为调整对象的状态信息确定的“时刻”与“新鲜度”的关系,计算新鲜度相对于时刻的预测式。
211.例如使用移动平均法、指数平滑法等作为计算预测式的方法。此外,以下,将由控制部303计算出的预测式称作“预测式y^”。
212.控制部303使用最新的状态信息、作为调整对象的状态信息和计算出的预测式y^,计算均方误差。这里,均方误差能够通过下述式(1)计算。
[0213][0214]
n是用于均方误差的计算的状态信息的数量。此外,y是与状态信息对应的生鲜品fg的新鲜度。
[0215]
控制部303将计算出的均方误差设定为用于最新的状态信息和作为调整对象的状态信息的各调整的调整系数。然后,使用所设定的调整系数,调整最新的状态信息。并且,控制部303指示显示部304将调整后的状态信息显示于显示机构30d。显示部304接收控制部303的指示,将调整后的状态信息显示于显示机构30d(s304)。
[0216]
此外,当在步骤301中判定为控制部303已调整完过去的状态信息的情况下(s301中“是”),已经通过控制部303设定了调整系数。在该情况下,控制部303使用所设定的调整系数调整最新的状态信息,使显示机构30d显示调整后的状态信息。
[0217]
控制部303在调整处理中,使用在陆运时针对相同种类的生鲜品fg确定的多个状态信息,调整该多个状态信息。换言之,控制部303使用由多个陆运传感器10s针对相同种类的生鲜品fg确定的多个状态信息,调整该多个陆运传感器10s的状态信息。
[0218]
列举一例,控制部303使用由状态信息管理表(参照图13)中示出的陆运传感器10s针对“番茄”确定的“状态信息”,调整由该陆运传感器10s确定的状态信息。状态信息管理表中示出的陆运传感器10s是指“传感器识别信息”为“10s-1”、“10s-2”、“10s-x”等的陆运传感器10s。针对“番茄”确定的“状态信息”是指由“a-1”、“b-1”、“x-1”等“确定对象”在“14:00”、“14:30”、“15:00”确定的“状态信息”。
[0219]
此外,控制部303在调整处理中,使用在海运时针对相同种类的生鲜品fg确定的多个状态信息,调整该多个状态信息。换言之,控制部303使用由多个海运传感器20s针对相同种类的生鲜品fg确定的多个状态信息,调整该多个海运传感器20s的状态信息。
[0220]
列举一例,控制部303使用由状态信息管理表中示出的海运传感器20s针对“番茄”确定的“状态信息”,调整由该海运传感器20s确定的状态信息。状态信息管理表中示出的海运传感器20s是指“传感器识别信息”为“20s-1”、“20s-2”、“20s-x”等的海运传感器20s。针对“番茄”确定的“状态信息”是指由“a-1”、“b-1”、“x-1”等“确定对象”在“15:30”、“16:00”确定的“状态信息”。
[0221]
如上所述,在本实施方式中,控制部303分别根据由多个陆运传感器10s确定的多个状态信息,调整该多个状态信息。此外,控制部303分别根据由多个海运传感器20s确定的多个状态信息,调整该多个状态信息。
[0222]
在该情况下,可抑制因每个陆运传感器10s的个体差而导致按照每个陆运传感器10s确定的生鲜品fg的新鲜度产生偏差。此外,可抑制因每个海运传感器20s的个体差而导致按照每个海运传感器20s确定的生鲜品fg的新鲜度产生偏差。因此,可抑制由陆运传感器10s确定的生鲜品fg的新鲜度与由海运传感器20s确定的生鲜品fg的新鲜度的偏差增大。而且,可抑制每个传感器的新鲜度的偏差增大,相应地,容易进行基于由陆运传感器10s和海运传感器20s分别在不同的时刻确定的生鲜品fg的新鲜度的生鲜品fg的新鲜度管理。
[0223]
另外,在本实施方式中,控制部303将在相同的流通阶段中确定的各状态信息设为调整对象。这里,作为调整对象的各状态信息分别不限于在同一日期由传感器确定的状态信息。各状态信息也可以是分别在不同日期由传感器确定的状态信息。换言之,作为控制部
303的调整对象的各状态信息也可以是在任意日期确定的状态信息。
[0224]
此外,作为控制部303的调整对象的各状态信息只要是在预先确定的条件下确定了生鲜品fg的环境的状态信息即可,也可以是在各不相同的流通阶段确定的状态信息。关于预先确定的条件,可举出生鲜品fg的温度环境在预先确定的温度的范围内、生鲜品fg的湿度环境在预先确定的湿度的范围内等。
[0225]
此外,控制部303使用最新的状态信息和作为调整对象的状态信息计算均方误差,根据计算出的均方误差,调整最新的状态信息和作为调整对象的状态信息,但不限于此。
[0226]
控制部303也可以使用最新的状态信息和作为调整对象的状态信息,通过最小二乗法计算时间与生鲜品fg的新鲜度的关系式。然后,也可以基于根据最新的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度与关系式中与确定了最新的状态信息的时刻对应的生鲜品fg的新鲜度之差,设定调整系数,使用所设定的调整系数,调整最新的状态信息。并且,也可以与最新的状态信息的调整方式同样,分别调整作为调整对象的状态信息。
[0227]
这里,上述说明的各实施方式能够如以下这样理解。
[0228]
生鲜品管理系统1中的控制部303根据预先确定的条件,调整与由陆运传感器10s针对生鲜品fg在第1时刻确定的状态信息有关的第1状态信息和与由海运传感器20s针对生鲜品fg在第2时刻确定的状态信息有关的第2状态信息中的至少一方。这里,第1时刻例如是生鲜品fg被陆运时的时刻。此外,第2时刻例如是生鲜品fg被海运时的时刻。此外,作为与状态信息有关的信息,例如可举出状态信息、由服务器30对状态信息进行加工而生成的信息等。第1状态信息例如是由陆运传感器10s确定的状态信息。此外,第2状态信息例如是由海运传感器20s确定的状态信息。
[0229]
在该情况下,能够抑制由陆运传感器10s确定的生鲜品fg的新鲜度与由海运传感器20s确定的生鲜品fg的新鲜度的偏差。因此,容易进行基于由陆运传感器10s和海运传感器20s在不同的时刻确定的生鲜品fg的新鲜度的生鲜品fg的新鲜度管理。
[0230]
此外,控制部303通过针对第1状态信息确定的调整方式,调整第2状态信息。作为针对第1状态信息确定的调整方式,例如可举出使第2状态信息与第1状态信息一致的调整方法。此外,作为针对第1状态信息确定的调整对象,例如可举出使用与用于第1状态信息的调整的传感器相同的传感器调整第2状态信息的方法。并且,作为针对第1状态信息确定的调整对象,例如可举出均方误差、最小二乗法等使用与用于第1状态信息的调整的统计方法相同的方法调整第2状态信息的方法。
[0231]
在该情况下,与通过与第1状态信息无关地确定的调整方式调整第2状态信息的情况相比,能够抑制由陆运传感器10s确定的生鲜品fg的新鲜度与由海运传感器20s确定的生鲜品fg的新鲜度的偏差。
[0232]
此外,控制部303使第2状态信息所涉及的指标的种类与第1状态信息所涉及的指标的种类相同而进行第2状态信息的调整。
[0233]
在该情况下,与未对表示由种类不同的陆运传感器10s和海运传感器20s分别确定的生鲜品fg的状态的指标的种类进行统一的情况相比,用户容易掌握分别确定的生鲜品fg的状态。
[0234]
此外,控制部303根据第1状态信息,调整第2状态信息。
[0235]
在该情况下,与和第1状态信息无关地调整第2状态信息的情况相比,能够抑制由
陆运传感器10s确定的生鲜品fg的新鲜度与由海运传感器20s确定的生鲜品fg的新鲜度的偏差。
[0236]
此外,在不满足针对第1状态信息与第2状态信息的关系而预先确定的条件的情况下,控制部303不进行与第1状态信息对应的第2状态信息的调整。
[0237]
在该情况下,与无条件地进行与第1状态信息对应的第2状态信息的调整的情况相比,可抑制根据调整后的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度与生鲜品fg的实际的新鲜度之差增大的情况。
[0238]
此外,针对第1状态信息与第2状态信息的关系而预先确定的条件是第1时刻与第2时刻的间隔在调整对象期间内。
[0239]
在该情况下,与即使在第1时刻与第2时刻的间隔比调整对象期间长的情况下,也进行与第1状态信息对应的第2状态信息的调整的结构相比,可抑制根据调整后的状态信息确定的生鲜品fg的新鲜度与生鲜品fg的实际的新鲜度之差增大。
[0240]
此外,控制部303根据在第3时刻由基准传感器ss针对生鲜品fg确定的状态信息调整第1状态信息,根据在第4时刻由基准传感器ss针对生鲜品fg确定的状态信息调整第2状态信息。第3时刻例如是与第1时刻之间的期间在调整对象期间内的时刻。第4时刻例如是与第2时刻之间的期间在调整对象期间内的时刻。
[0241]
在该情况下,与根据由各个不同的传感器确定的状态信息调整第1状态信息和第2状态信息的结构相比,可抑制由陆运传感器10s确定的生鲜品fg的新鲜度与由海运传感器20s确定的生鲜品fg的新鲜度产生偏差。因此,容易进行基于由陆运传感器10s和海运传感器20s分别在不同的时刻确定的生鲜品fg的新鲜度的生鲜品fg的新鲜度管理。
[0242]
此外,生鲜品fg在第1时刻和第3时刻收纳于相同的陆运集装箱10,在第2时刻和第4时刻收纳于相同的海运集装箱20,在第1时刻和第2时刻分别收纳于不同的收纳单元。
[0243]
在该情况下,即使在各个不同的环境下确定了第1状态信息和第2状态信息的情况下,也可抑制由陆运传感器10s确定的生鲜品fg的新鲜度与由海运传感器20s确定的生鲜品fg的新鲜度产生偏差。
[0244]
此外,控制部303使用由多个传感器确定的多个状态信息,调整第1状态信息和第2状态信息。
[0245]
在该情况下,与利用单一的状态信息调整第1状态信息和第2状态信息的情况相比,可抑制由陆运传感器10s和海运传感器20s在不同的时刻确定的生鲜品fg的新鲜度产生偏差。
[0246]
此外,控制部303根据由多个传感器确定的多个状态信息中的、满足针对第1状态信息确定的第1条件的各个状态信息调整第1状态信息,根据多个状态信息中的、满足针对第2状态信息确定的第2条件的各个状态信息调整第2状态信息。
[0247]
在该情况下,与在第1状态信息和第2状态信息的调整中无条件地使用由多个传感器确定的全部状态信息的结构相比,能够抑制由陆运传感器10s和海运传感器20s在不同的时刻确定的生鲜品fg的新鲜度的偏差。
[0248]
此外,第1条件是针对第1状态信息所涉及的生鲜品fg的种类、第1时刻的生鲜品的状态和/或环境确定的条件,第2条件是针对第2状态信息所涉及的生鲜品fg的种类、第2时刻的生鲜品的状态和/或环境确定的条件。
[0249]
在该情况下,与在第1状态信息和第2状态信息的调整中与多个状态信息中的生鲜品fg的种类、状态和环境无关地使用多个状态信息的结构相比,能够抑制由陆运传感器10s和海运传感器20s在不同的时刻确定的生鲜品fg的新鲜度的偏差。
[0250]
此外,如果从其他观点来理解,则本公开的调整方法包含:第1确定步骤,通过陆运传感器10s确定与收纳生鲜品fg的陆运集装箱10中收纳的生鲜品fg的状态有关的状态信息;第2确定步骤,通过与陆运传感器10s不同的海运传感器20s确定与海运集装箱20中收纳的生鲜品fg的状态有关的状态信息;以及调整步骤,根据预先确定的条件,调整与通过第1确定步骤针对生鲜品fg在第1时刻确定的状态信息有关的第1状态信息和与通过第2确定步骤针对生鲜品fg在与第1时刻不同的第2时刻确定的状态信息有关的第2状态信息中的至少一方。这里,第1时刻例如是生鲜品fg被陆运时的时刻。此外,第2时刻例如是生鲜品fg被海运时的时刻。此外,作为与状态信息有关的信息,例如可举出状态信息、由服务器30对状态信息进行加工而生成的信息等。此外,第1状态信息例如是由陆运传感器10s确定的状态信息。此外,第2状态信息例如是由海运传感器20s确定的状态信息。此外,调整步骤是服务器30的控制部303进行的步骤。
[0251]
在该情况下,能够抑制由陆运传感器10s确定的生鲜品fg的新鲜度与由海运传感器20s确定的生鲜品fg的新鲜度的偏差。因此,容易进行基于由陆运传感器10s和海运传感器20s在不同的时刻确定的生鲜品fg的新鲜度的生鲜品fg的新鲜度管理。
[0252]
此外,上述说明的各结构不限于上述的各实施方式,能够在不脱离在主旨的范围内变更。换言之,可理解为能够在不脱离权利要求的主旨和范围的情况下,进行方式、详细情况的各种变更。
[0253]
不限于上述说明的结构,也可以省略上述说明的各结构的一部分,或者对上述说明的各结构附加其他功能。
[0254]
此外,在上述内容中,对多个实施方式进行了说明,但也可以将一个实施方式中包含的结构与其他实施方式中包含的结构调换,或者将一个实施方式中包含的结构附加于其他实施方式。
[0255]
标号说明
[0256]
1:生鲜品管理系统;10:陆运集装箱;20:海运集装箱;30:服务器;301:取得部;302:存储部;303:控制部;304:显示部;fg:生鲜品。
再多了解一些

本文用于创业者技术爱好者查询,仅供学习研究,如用于商业用途,请联系技术所有人。

发表评论 共有条评论
用户名: 密码:
验证码: 匿名发表

相关文献