WO2008053533A1 - Dispositif, procédé, programme d'affichage de carte et support d'enregistrement - Google Patents

Dispositif, procédé, programme d'affichage de carte et support d'enregistrement Download PDF

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WO2008053533A1
WO2008053533A1 PCT/JP2006/321765 JP2006321765W WO2008053533A1 WO 2008053533 A1 WO2008053533 A1 WO 2008053533A1 JP 2006321765 W JP2006321765 W JP 2006321765W WO 2008053533 A1 WO2008053533 A1 WO 2008053533A1
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WO
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icon
display
map
moving
map display
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Application number
PCT/JP2006/321765
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English (en)
French (fr)
Inventor
Koji Hirose
Makoto Yoshihashi
Kumiko Shudo
Original Assignee
Pioneer Corporation
Increment P Corporation
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B29/00Maps; Plans; Charts; Diagrams, e.g. route diagram
    • G09B29/10Map spot or coordinate position indicators; Map reading aids
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/01Input arrangements or combined input and output arrangements for interaction between user and computer
    • G06F3/03Arrangements for converting the position or the displacement of a member into a coded form
    • G06F3/033Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor
    • G06F3/0346Pointing devices displaced or positioned by the user, e.g. mice, trackballs, pens or joysticks; Accessories therefor with detection of the device orientation or free movement in a 3D space, e.g. 3D mice, 6-DOF [six degrees of freedom] pointers using gyroscopes, accelerometers or tilt-sensors
    • GPHYSICS
    • G08SIGNALLING
    • G08GTRAFFIC CONTROL SYSTEMS
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    • G08G1/09Arrangements for giving variable traffic instructions
    • G08G1/0962Arrangements for giving variable traffic instructions having an indicator mounted inside the vehicle, e.g. giving voice messages
    • G08G1/0968Systems involving transmission of navigation instructions to the vehicle
    • G08G1/0969Systems involving transmission of navigation instructions to the vehicle having a display in the form of a map
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B29/00Maps; Plans; Charts; Diagrams, e.g. route diagram
    • G09B29/003Maps
    • G09B29/006Representation of non-cartographic information on maps, e.g. population distribution, wind direction, radiation levels, air and sea routes
    • G09B29/007Representation of non-cartographic information on maps, e.g. population distribution, wind direction, radiation levels, air and sea routes using computer methods

Definitions

  • the present invention relates to a map display device, a map display method, a map display program, and a recording medium that change a three-dimensional shape of a icon that represents the current position of a moving object according to the inclination angle of a route or the elevation angle of the sun.
  • the use of the present invention is not limited to the above-described map display device, map display method, map display program, and recording medium.
  • storage means for storing map information including elevation data, route search means for searching for a route to a destination based on map information, and an elevation map of the route searched by the route search means are displayed.
  • a navigation device equipped with display control means. According to this navigation device, it is possible to easily grasp terrain changes such as elevation difference and inclination of the searched route, and to select a guide route taking into account the terrain change of the searched route. (For example, see Patent Document 1 below.) O
  • Patent Document 1 Japanese Patent Application Laid-Open No. 2005-195476
  • the map display device displays an icon having a predetermined three-dimensional shape representing the current location of the moving object on the map information.
  • the map display method according to the invention of claim 5 includes a direction detecting step for detecting the moving direction of the moving body, and an icon having a predetermined three-dimensional shape representing the current location of the moving body on the map information. And a display control step of controlling the display means for displaying the icon to change and display the three-dimensional shape of the icon according to the moving direction detected by the direction detection step. .
  • a map display program according to claim 6 causes a computer to execute the map display method according to claim 5.
  • a recording medium according to claim 7 is characterized in that the map display program according to claim 6 is recorded in a computer-readable state.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a functional configuration of a map display device according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a flowchart showing a map display processing procedure of the map display device.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a hardware configuration of a navigation apparatus that is effective in the present embodiment.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the contents of processing of the navigation device.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing a three-dimensional shape of an icon on the display according to the tilt angle.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing the shadow of a solid icon depending on the position of the sun. Explanation of symbols
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a functional configuration of the map display device according to the embodiment.
  • a map display device 100 includes a display unit 101, a storage unit 102, a direction detection unit 103, an angle detection unit 104, an elevation angle detection unit 105, a calculation unit 106, and a display control unit. 107.
  • the display unit 101 includes a display screen that displays map information.
  • the map information is stored in the storage unit 102 described later.
  • the display unit 101 displays a three-dimensional icon representing the current location of the moving object on the map information.
  • the three-dimensional icon is, for example, an inverted quadrangular pyramid, and the vertex of the inverted quadrangular pyramid indicates the current location, and the direction in which the icon is tilted is the moving direction of the moving object on the map information. Is expressed.
  • the icon representing the current location of the moving object is represented by, for example, an inverted quadrangular pyramid when route guidance is not being performed, and by a figure that can indicate the direction such as an arrow during route guidance. It may be completed.
  • the storage unit 102 stores map information and icons.
  • the map information includes road network data such as nodes and links, and image data drawn using features related to facilities, roads, and other terrain (mountains, rivers, land).
  • the map information may include text information, information such as facility names and addresses, and road and facility images.
  • the icon may have a three-dimensional shape, for example, a three-dimensional shape that changes depending on the inclination angle of the moving path, such as an inverted quadrangular pyramid.
  • the three-dimensional icon may be shaded by the elevation angle of the sun.
  • the storage unit 102 stores a three-dimensional shape and a shadow that change according to an angle when the three-dimensional icon is displayed on a plane.
  • the icon may be a planar shape that can indicate an orientation, such as an arrow.
  • the change due to the angle may be represented by a change in the color of the icon.
  • the icon may be represented in a three-dimensional shape other than route guidance, and in the case of route guidance, the icon may be represented in a planar shape that can indicate the direction.
  • the direction detection unit 103 detects the moving direction of the moving body. Specifically, for example, the moving direction of a moving object is detected from the current location obtained from the output values of a GPS (Global Positioning System) receiver and various sensors. In addition, the detection of the moving direction may be determined specifically, for example, when the back gear is selected by changing the gear mounted on the vehicle or the like, the moving body moves backward. .
  • GPS Global Positioning System
  • the angle detection unit 104 detects the inclination angle of the path along which the moving body is moving.
  • the angle detection unit 104 detects the inclination angle of the path along which the moving body is moving from the output value of the inclination angle sensor or the like.
  • the angle detection unit 104 may calculate the tilt angle by detecting the current location of the moving object including altitude from changes in the output values of a GPS (Global Positioning System) receiver and various sensors. Further, the angle detection unit 104 may read the inclination angle of the map information force path stored in the storage unit 102 or the like.
  • the elevation angle detection unit 105 detects the elevation angle of the sun when the moving body is moving. Specifically, for example, the elevation angle of the sun is detected by a sensor or the like. The elevation angle detection unit 105 may detect the azimuth angle of the sun. Further, the elevation angle detection unit 105 may calculate the elevation angle and azimuth angle of the sun from the latitude and longitude of the current location of the mobile object and the date and time when the detection was performed.
  • the calculating unit 106 calculates the azimuth and length of a shadow that can be formed on the moving object based on the elevation angle of the sun detected by the elevation angle detection unit 105. Specifically, the calculation unit 106 calculates the azimuth and length of the shadow based on, for example, the moving direction of the moving object detected by the direction detection unit 103 and the elevation angle of the sun detected by the elevation angle detection unit 105.
  • the display control unit 107 controls the display unit 101 to display the current position of the moving object with an icon having a predetermined three-dimensional shape, and an icon according to the movement direction detected by the direction detection unit 103.
  • the three-dimensional shape of is changed and displayed. Specifically, for example, a three-dimensional icon Change the shape to a shape that is tilted in the direction of movement.
  • the display control unit 107 controls the display unit 101 to change and display the angle of the three-dimensional shape of the icon according to the inclination angle detected by the angle detection unit 104. Specifically, for example, the three-dimensional shape of the icon is changed to a shape matching the inclination angle and displayed. Further, when the icon is not a three-dimensional shape, for example, the icon color may be changed and displayed according to the inclination angle without changing the shape. Specifically, for example, the icon color becomes red as the slope becomes steep.
  • the display control unit 107 controls the display unit 101 to display the current position of the moving object with a shadow on an icon having a predetermined three-dimensional shape, and the shadow direction calculated by the calculation unit 106 And according to the length, change the direction and length of the shadow of the three-dimensional shape of the icon.
  • the display control unit 107 may determine whether or not the three-dimensional icon is shaded depending on the weather. Specifically, for example, when it is clear, a three-dimensional icon is displayed with a shadow, and when it is not clear, that is, when the sun is not out, the solid shape is displayed. You can display the icon with no shadow.
  • FIG. 2 is a flowchart showing the map display processing procedure of the map display device.
  • the current location of the moving object is displayed on the display screen of the display unit 101 with a shadow on a three-dimensional icon.
  • the direction detection unit 103 detects the moving direction of the moving body (step S201).
  • the angle detection unit 104 detects the inclination angle of the route along which the moving body moves (step S 202).
  • the display control unit 107 Based on the moving direction detected in step S201 and the inclination angle detected in step S202, the display control unit 107 displays a three-dimensional icon representing the current location of the moving object displayed on the display screen. Change the shape (step S203).
  • the elevation angle detection unit 105 detects the elevation angle of the sun (step S204). Then, the calculation unit 106 calculates the azimuth and length of the shadow that can be formed on the moving body based on the elevation angle of the sun detected in step S204 (step S205).
  • step S205 According to the shadow orientation and length calculated in step S205, the icon The direction and length of the shadow of a typical shape is changed (step S206), and the series of processes is terminated.
  • the current position of the moving object is displayed on the display screen of the display unit 101 with a shadow on a three-dimensional icon. It is not limited to. Specifically, for example, when the sun is not coming out, that is, when the weather is not sunny, it is not necessary to add a shadow to the three-dimensional icon.
  • the force for changing the three-dimensional shape of the icon in step S203 is not limited to this.
  • the icon may have a configuration in which the color of the icon is changed according to an inclination angle that is not a three-dimensional shape.
  • the display control unit 107 controls the display unit 101, and the icon is displayed according to the movement direction detected by the direction detection unit 103.
  • the three-dimensional shape can be changed and displayed. Therefore, the current position of the moving body and the moving direction can be represented by the icon.
  • the user can display the map on the map by displaying the current location and direction of the moving object with the shape of the icon. .
  • the display control unit 107 controls the display unit 101 so that the three-dimensional icon is displayed according to the inclination angle detected by the angle detection unit 104.
  • the angle of the shape can be changed and displayed. Therefore, the state of the terrain at the current location of the moving object can be expressed by the icon.
  • the user can express the current position of the moving object, the moving direction, and the inclination angle of the moving path of the moving object by the icon shape. A map with good visibility can be displayed.
  • the display control unit 107 controls the display unit 101 to add a shadow to the icon of a predetermined three-dimensional shape of the current position of the moving object.
  • the shadow direction and length calculated by the calculation unit 106 the shadow direction and length of the three-dimensional shape of the icon can be changed and displayed. Therefore displayed
  • the displayed icon becomes clear, and information such as the region where the moving object is located and the current weather can be expressed.
  • the display screen is small, for example, the user can move the current position of the moving body, the moving direction, the inclination angle of the moving path of the moving body, the direction and length of the shadow caused by the sun.
  • the shape of the icon it is possible to display a map for visibility.
  • the display control unit 107 can control the display unit 101 to change and display the icon color. Therefore, for example, when the icon is not a three-dimensional shape, the terrain state at the current location of the moving object can be expressed by a color change. As a result, even if the user does not use a three-dimensional icon, the user can express information about the inclination angle of the route by the color of the icon, so that even if the display screen is small, the map has good visibility. It can be displayed.
  • Examples of the present invention will be described below.
  • a navigation device mounted on a moving body such as a vehicle (including a four-wheeled vehicle and a two-wheeled vehicle) will be described.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the hardware configuration of the navigation apparatus that is useful in this embodiment.
  • the navigation device 300 includes a CPU 301, a ROM 302, a RAM 303, a magnetic disk drive 304, a magnetic disk 305, an optical disk drive 310, an optical disk 307, an audio IZF (interface) 308, and a microphone 309.
  • Each component 301 to 317 is connected by a bus 320.
  • the CPU 301 governs overall control of the navigation device 300.
  • the ROM 302 records programs such as a boot program and a data update program.
  • the RAM 303 is used as a work area for the CPU 301. In other words, the CPU 301 executes various programs recorded in the ROM 302 while using the RAM 303 as a work area. To control the entire navigation device 300.
  • the magnetic disk drive 304 controls reading and writing of data with respect to the magnetic disk 305 according to the control of the CPU 301.
  • the magnetic disk 305 records data written under the control of the magnetic disk drive 304.
  • the magnetic disk 305 for example, HD (node disk) or FD (flexible disk) can be used.
  • the optical disk drive 306 controls reading and writing of data with respect to the optical disk 307 according to the control of the CPU 301.
  • the optical disc 307 is a detachable recording medium from which data is read according to the control of the optical disc drive 306.
  • the optical disk 307 can use a writable recording medium.
  • the removable recording medium may be a power MO of the optical disk 307, a memory card, or the like.
  • Examples of information recorded on the magnetic disk 305 and the optical disk 307 include map information and function information.
  • Map information includes background data that represents features such as buildings, rivers, and the surface of the earth, and road shape data that represents the shape of the road.
  • the map information consists of multiple data files divided by area. Has been.
  • the road shape data further includes traffic condition data.
  • Traffic condition data includes, for example, the presence or absence of traffic lights and pedestrian crossings for each node, the presence or absence of highway entrances and junctions, the length (distance) for each link, road width, direction of travel, road type (high speed Road, toll road, general road, etc.).
  • the function information is three-dimensional data representing the shape of the facility on the map, character data representing the description of the facility, and other various data other than the map information.
  • Map information and function information are recorded in blocks divided by district or function. Specifically, for example, the map information is recorded in such a state that each area can be divided into blocks so that each area represents a predetermined area on the map displayed on the display screen. Further, for example, the function information is recorded in a state where each function can be divided into a plurality of blocks so as to realize one function.
  • the function information is data for realizing functions such as program data that realizes route search, calculation of required time, route guidance, and the like.
  • Map information and function information for each district or function It consists of multiple data files divided into
  • the voice IZF 308 is connected to a microphone 309 for voice input and a speaker 310 for voice output.
  • the voice received by the microphone 309 is AZD converted in the voice IZF308.
  • the microphone 309 may be installed near the sun visor of the vehicle, and the number may be one or more.
  • a sound obtained by DZA-converting a predetermined sound signal in the sound IZF 308 is output. Note that sound input from the microphone 309 can be recorded on the magnetic disk 305 or the optical disk 307 as sound data.
  • Examples of the input device 311 include a remote controller having a plurality of keys for inputting characters, numerical values, and various instructions, a keyboard, and a touch panel.
  • the input device 311 may be realized by any one form of the remote control, the keyboard, and the touch panel.
  • the input device 311 may be realized by a plurality of forms.
  • the video IZF 312 is connected to the display 313. Specifically, the video IZF312 is output from, for example, a graphic controller that controls the entire display 313, a buffer memory such as VRAM (Video RAM) that temporarily records image information that can be displayed immediately, and a graphic controller. It is configured by a control IC that controls the display 313 based on image data.
  • a graphic controller that controls the entire display 313, a buffer memory such as VRAM (Video RAM) that temporarily records image information that can be displayed immediately, and a graphic controller. It is configured by a control IC that controls the display 313 based on image data.
  • VRAM Video RAM
  • the display 313 displays icons, cursors, menus, windows, or various data such as characters and images.
  • the above-described map information is drawn two-dimensionally or three-dimensionally.
  • the map information displayed on the display 313 can be overlaid with an icon representing the current location of the vehicle on which the navigation device 300 is mounted.
  • the current position of the vehicle is calculated by the CPU 301.
  • the icon representing the current location of the vehicle may be a three-dimensional icon (three-dimensional icon).
  • the solid icon is, for example, an inverted quadrangular pyramid, and the apex of the inverted quadrangular pyramid may indicate the current position, and the direction in which the icon is inclined may indicate the traveling direction of the vehicle on the map information.
  • the icon representing the current location of the vehicle is an inverted quadrangular pyramid when route guidance is not being performed, and an icon that can indicate the direction such as an arrow during route guidance. But you can.
  • Three-dimensional icons are displayed on the magnetic disk 305 and the optical disk 307 at various angles, for example.
  • a shape in which force is also expressed may be stored. Specifically, for example, shapes that change according to the inclination angle of a slope may be stored.
  • the display 313 for example, a CRT, a TFT liquid crystal display, a plasma display, or the like can be used.
  • the display 313 is installed near the dashboard of the vehicle, for example.
  • a plurality of displays 313 may be installed on the vehicle, for example, near the dashboard of the vehicle or around the rear seat of the vehicle.
  • Communication IZF 314 is connected to a network via radio and functions as an interface between navigation device 300 and CPU 301.
  • the communication I / F 314 is further connected to a communication network such as the Internet via radio and functions as an interface between the communication network and the CPU 301.
  • Communication networks include LANs, WANs, public line networks, mobile phone networks, and the like.
  • the communication IZF314 is composed of, for example, an FM tuner, VICS (Vehicle Information and Communication System) Z beacon resino, wireless navigation device, and other navigation devices. Get road traffic information such as traffic regulations. VICS is a registered trademark.
  • the GPS unit 315 receives radio waves from GPS satellites and outputs information indicating the current position of the vehicle.
  • the output information of the GPS unit 315 is used when the CPU 301 calculates the current position of the vehicle together with output values of various sensors 316 described later.
  • the information indicating the current position is information that identifies one point on the map information, such as latitude'longitude and altitude.
  • Various sensors 316 output information for determining the position and behavior of the vehicle, such as a vehicle speed sensor, an acceleration sensor, and an angular velocity sensor.
  • the output values of the various sensors 316 are used by the CPU 301 to calculate the current position of the vehicle and the amount of change in speed and direction.
  • the camera 317 captures an image inside or outside the vehicle.
  • the image can be either a still image or a moving image.
  • the camera 317 captures the behavior of passengers inside the vehicle, and the captured image is output to a recording medium such as the magnetic disk 305 or the optical disk 307 via the image IZF312. To do.
  • the camera 317 captures the situation outside the vehicle, and the captured image is output to a recording medium such as the magnetic disk 305 or the optical disk 307 via the video IZF312.
  • the camera 317 has an infrared camera function, and the surface temperature distribution of an object existing inside the vehicle can be relatively compared based on video information captured using the infrared camera function. .
  • the video output to the recording medium is overwritten and saved.
  • the CPU 301 executes a predetermined program and controls each part in the navigation device 300. This function is realized by doing so.
  • the navigation device 300 of the embodiment includes the map display device 100 shown in FIG. 1 by executing the map display program recorded in the ROM 302 as a recording medium in the navigation device 300.
  • the function can be executed by the map display processing procedure shown in Fig. 2.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the contents of processing of the navigation device.
  • the inclination angle of the traveling route is detected by the inclination angle sensor included in the various sensors 316 (step S403), and the shape of the solid icon is changed according to the detected inclination angle (step S404).
  • the standard form is a perspective view of a quadrangular pyramid
  • the shape of the three-dimensional icon is specifically, for example, when the vehicle is traveling uphill, the shape seen from above, that is, the standard form.
  • the shape of the zenith surface is larger than the shape
  • the side surface is a shape viewed from below, that is, the shape of the zenith surface is smaller and the side surface is larger than the standard shape. .
  • step S405 the position of the sun is detected by various sensors 316 (step S405), and it is determined whether the weather is clear or not (step S406). If it is determined that the weather is fine (step S406: Yes), the direction and length of the shadow that can be formed on the vehicle is calculated based on the position of the sun detected in step S405 (step S407). Then, the direction and length of the shadow of the solid icon on the display 313 are changed and displayed by the video I / F 312 (step S408). On the other hand, if it is determined that it is not clear in step S406 (step S406: No), the shadow of the solid icon is not displayed by the video IZF 312 (step S409), and the process proceeds to step S410.
  • step S410 it is determined whether or not the route guidance is started (step S410).
  • the route guidance is started (step S410: Yes)
  • the direction of the solid icon is indicated by the video I / F 312.
  • the display is changed to a guidance icon such as a planar shape that can be displayed (step S411), and the series of processing is terminated.
  • step S410 when route guidance is not started in step S410 (step S410:
  • step S402 go back to step S402 and repeat the following processing.
  • the force that represents the current location of the vehicle using a solid icon is not limited to this.
  • the current position may be represented by a flat icon
  • the tilt angle may be represented by the color of the icon.
  • the force for determining whether or not it is clear in step S406 is not limited to this. Specifically, for example, even if it is not sunny, proceed to step S407 and add a shadow to the solid icon!
  • the icon is changed to the guidance icon in step S411, but the present invention is not limited to this. Specifically, for example, even during route guidance, use a solid icon to indicate the current location of the vehicle, tilt it in the direction of guidance, or indicate the direction of guidance with an arrow.
  • FIG. 5 shows the eye on the display according to the tilt angle. It is explanatory drawing which showed the three-dimensional shape of Kong.
  • FIG. 5 the three-dimensional shape of the icon on the display 313 corresponding to the inclination direction is shown with the three-dimensional shape 501 of the icon on a flat road as a standard. These three-dimensional shapes are recorded on the magnetic disk 305 and the optical disk 307!
  • the solid shape 502 is a shape in which the three-dimensional shape 501 is inclined to the front side of the drawing.
  • the vehicle is traveling downhill, it is represented by a three-dimensional shape 503.
  • the three-dimensional shape 503 is a shape in which the three-dimensional shape 501 is inclined to the back side of the paper surface.
  • the three-dimensional shape 504 is a shape in which the three-dimensional shape 501 is tilted to the right with the vertex indicating the current position of the vehicle.
  • a three-dimensional shape 505 is a shape in which the three-dimensional shape 501 is tilted to the left with the vertex indicating the current position of the vehicle.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing the shadow of a solid icon depending on the position of the sun.
  • a solid icon 601 and a sun 602 are shown.
  • the traveling direction of the solid icon 601 is represented by an azimuth angle ⁇ 1 with reference to the meridian passing through the solid icon 601.
  • the direction of the sun 602 is expressed with an azimuth angle ⁇ 2 with respect to the meridian. Therefore, the azimuth angle of the shadow attached to the solid icon 601 is expressed by ( ⁇ 2 +180) degrees as shown in FIG.
  • the azimuth angle of the shadow attached to the solid icon 601 is subtracted 360 degrees if ( ⁇ 2 + 180) degrees is 360 degrees or more.
  • the elevation angle of the sun 602 is represented by an angle 03.
  • the three-dimensional icon is not limited to the force that represents the current location of the vehicle.
  • the scroll cursor when the map is manually scrolled may be represented as a three-dimensional icon by using the current position of the pseudo vehicle. Therefore, it is possible to express various kinds of information at any point specified by the user with a solid icon, not the current point.
  • the display control unit 107 controls the display unit 101 to change the icon according to the movement direction detected by the direction detection unit 103.
  • the three-dimensional shape can be changed and displayed. Therefore, the current position of the moving body and the moving direction can be represented by the icon.
  • the user can display the map on the map by displaying the current location and direction of the moving object with the shape of the icon. .
  • the display control unit 107 controls the display unit 101, and according to the inclination angle detected by the angle detection unit 104, the three-dimensional shape of the icon The angle can be changed and displayed. Therefore, the state of the terrain at the current location of the moving object can be expressed by the icon. As a result, even if the display screen is small, the user can express the current position of the moving object, the moving direction, and the inclination angle of the moving path of the moving object by the icon shape. A map with good visibility can be displayed.
  • the display control unit 107 controls the display unit 101 to add a shadow to the icon of a predetermined three-dimensional shape with the current location of the moving object. Then, according to the shadow direction and length calculated by the calculation unit 106, the shadow direction and length of the three-dimensional shape of the icon can be changed and displayed. Therefore, the displayed icon becomes clear, and information such as the region where the moving object is located and the current weather can be expressed.
  • the map can be displayed for visibility.
  • the display control unit 107 can control the display unit 101 to change and display the icon color. Therefore, for example, when the icon is not a three-dimensional shape, the terrain state of the current location of the moving object can be expressed by a color change. Thus, even if the user does not use a three-dimensional icon, the user can express information about the inclination angle of the route by the color of the icon, so that even if the display screen is small, the map has good visibility. It can be displayed.
  • the vehicle detected by the GPS unit 315 and the various sensors 316 in the navigation device 300 the vehicle detected by the GPS unit 315 and the various sensors 316 in the navigation device 300.
  • the shape of the solid icon 601 can be changed according to the azimuth of the vehicle and the inclination angle of the current position of the vehicle, and the direction and length of the shadow attached to the solid icon 601 can be changed according to the position of the sun 602. Accordingly, even when the display 313 is small, the user can display a map with good visibility by expressing various information with the solid icon 601.
  • the map display method described in the present embodiment can be realized by executing a prepared program on a computer such as a personal computer or a workstation.
  • This program is recorded on a computer-readable recording medium such as a hard disk, a flexible disk, a CD-ROM, an MO, and a DVD, and is executed when the recording medium force is also read by the computer.
  • the program may be a transmission medium that can be distributed through a network such as the Internet.

Description

明 細 書
地図表示装置、地図表示方法、地図表示プログラム、および記録媒体 技術分野
[0001] この発明は、経路の傾斜角や太陽の仰角によって移動体の現在地点をあらわすァ イコンの立体的な形状を変更する地図表示装置、地図表示方法、地図表示プロダラ ム、および記録媒体に関する。ただし、この発明の利用は、上述した地図表示装置、 地図表示方法、地図表示プログラム、および記録媒体には限られない。
背景技術
[0002] 従来、標高データを含む地図情報を記憶する記憶手段と、地図情報に基づいて目 的地までの経路を探索する経路探索手段と、経路探索手段により探索された経路の 標高図を表示する表示制御手段とを装備するナビゲーシヨン装置がある。この、ナビ ゲーシヨン装置によれば、探索された経路の標高差や傾斜などの地形の変化を容易 に把握することができ、また、探索された経路の地形の変化を加味して案内経路を選 択することができる(たとえば、下記特許文献 1参照。 ) o
[0003] 特許文献 1 :特開 2005— 195476号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0004] し力しながら、上述した特許文献 1の技術では、通常の地図表示とは異なる標高差 や傾斜をあらわす標高図を表示しなければならず、たとえば、走行中などで通常の 地図表示をして 、る場合には、自車両の走行して 、る経路の傾斜がわ力 な ヽと ヽ つた問題が一例として挙げられる。
課題を解決するための手段
[0005] 上述した課題を解決し、目的を達成するため、請求項 1の発明にかかる地図表示 装置は、地図情報上に移動体の現在地点をあらわす所定の立体的な形状のアイコ ンを表示する表示手段と、前記移動体の移動方向を検出する方向検出手段と、前記 表示手段を制御して、前記方向検出手段によって検出された移動方向に応じて、前 記アイコンの立体的な形状を変更して表示する表示制御手段と、を備えることを特徴 とする。
[0006] また、請求項 5の発明にかかる地図表示方法は、移動体の移動方向を検出する方 向検出工程と、地図情報上に移動体の現在地点をあらわす所定の立体的な形状の アイコンを表示する表示手段を制御して、前記方向検出工程によって検出された移 動方向に応じて、前記アイコンの立体的な形状を変更して表示する表示制御工程と 、を含むことを特徴とする。
[0007] また、請求項 6の発明に力かる地図表示プログラムは、請求項 5に記載の地図表示 方法をコンピュータに実行させることを特徴とする。
[0008] また、請求項 7の発明に力かる記録媒体は、請求項 6に記載の地図表示プログラム をコンピュータに読み取り可能な状態で記録したことを特徴とする。
図面の簡単な説明
[0009] [図 1]図 1は、実施の形態に力かる地図表示装置の機能的構成を示すブロック図であ る。
[図 2]図 2は、地図表示装置の地図表示処理手順を示すフローチャートである。
[図 3]図 3は、本実施例に力かるナビゲーシヨン装置のハードウェア構成を示すブロッ ク図である。
[図 4]図 4は、ナビゲーシヨン装置の処理の内容を示すフローチャートである。
[図 5]図 5は、傾斜角に応じたディスプレイ上のアイコンの立体的な形状を示した説明 図である。
[図 6]図 6は、太陽の位置による立体アイコンの影について示した説明図である。 符号の説明
[0010] 100 地図表示装置
101 表示部
102 記憶部
103 方向検出部
104 角度検出部
105 仰角検出部
106 算出部 107 表示制御部
発明を実施するための最良の形態
[0011] 以下に添付図面を参照して、この発明にかかる地図表示装置、地図表示方法、地 図表示プログラム、および記録媒体の好適な実施の形態を詳細に説明する。
[0012] (実施の形態)
(地図表示装置の機能的構成)
まず、この発明の実施の形態に力かる地図表示装置 100の機能的構成について 説明する。図 1は、実施の形態にかかる地図表示装置の機能的構成を示すブロック 図である。
[0013] 図 1において、地図表示装置 100は、表示部 101と、記憶部 102と、方向検出部 10 3と、角度検出部 104と、仰角検出部 105と、算出部 106と、表示制御部 107と、を備 えている。表示部 101は、地図情報を表示する表示画面を備えている。ここで、地図 情報は、後述する記憶部 102に記憶されている。
[0014] また、表示部 101は、地図情報上に移動体の現在地点をあらわす立体的な形状の アイコンを表示する。立体的な形状のアイコンは、具体的には、たとえば、逆四角錐 などであり、逆四角錐の頂点が現在地点をあらわし、アイコンの傾いている向きが地 図情報上における移動体の移動方向をあらわす。また、移動体の現在地点をあらわ すアイコンは、たとえば、経路誘導をおこなっていない場合に、逆四角錐であらわし、 経路誘導中の場合は、矢印などの方位を示すことのできる図形によってあらわす構 成でもよい。
[0015] 記憶部 102は、地図情報およびアイコンを記憶する。地図情報は、ノードおよびリン タカ なる道路ネットワークデータと、施設や道路その他地形(山、川、土地)に関す るフィーチャを用いて描画される画像データとを含んでいる。地図情報は、文字情報 、施設の名称や住所などの情報、道路や施設の画像などを含んでいてもよい。
[0016] アイコンは、立体的な形状、たとえば、逆四角錐などでもよぐ移動中の経路の傾斜 角によって立体的な形状が変化する構成でもよい。立体的な形状のアイコンは、太 陽の仰角によってできる影を付してもよい。記憶部 102は、立体的な形状のアイコン を平面にあらわす際の、角度によって変更する立体的な形状や影をそれぞれ記憶す る。
[0017] また、アイコンは、方位を示すことのできる平面的な形状、たとえば、矢印などでもよ い。この場合、角度による変化は、アイコンの色の変化によってあらわしてもよい。さら に、アイコンは、経路誘導以外の場合は、立体的な形状であらわし、経路誘導の場 合に、方位を示すことのできる平面的な形状であらわすようにしてもょ 、。
[0018] 方向検出部 103は、移動体の移動方向を検出する。具体的には、たとえば、 GPS ( Global Positioning System)レシーバや各種センサの出力値によって得られる 現在地点から、移動体の移動方向を検出する。また、移動方向の検出は、具体的に は、たとえば、車両などに搭載されたギア変 によってバックギアが選択された場 合、移動体は後ろ向きに移動して 、ると判断してもよ 、。
[0019] 角度検出部 104は、移動体が移動している経路の傾斜角を検出する。角度検出部 104は、傾斜角センサなどの出力値から、移動体が移動している経路の傾斜角を検 出する。また、角度検出部 104は、 GPS (Global Positioning System)レシーバ や各種センサの出力値の変化から、高度を含んだ移動体の現在地点を検出すること で、傾斜角を算出してもよい。さらに、角度検出部 104は、記憶部 102などに記憶さ れた地図情報力 経路の傾斜角を読み出してもよい。
[0020] 仰角検出部 105は、移動体が移動しているときの太陽の仰角を検出する。具体的 には、たとえば、センサなどによって太陽の仰角を検出する。仰角検出部 105は、太 陽の方位角を検出してもよい。また、仰角検出部 105は、移動体の現在地点の緯度 および経度と、検出をおこなった日付けおよび時間と、から太陽の仰角や方位角を 算出してもよい。
[0021] 算出部 106は、仰角検出部 105によって検出された太陽の仰角によって移動体に できる影の方位および長さを算出する。算出部 106は、具体的には、たとえば、方向 検出部 103によって検出された移動体の移動方向と、仰角検出部 105によって検出 された太陽の仰角によって影の方位および長さを算出する。
[0022] 表示制御部 107は、表示部 101を制御して、移動体の現在地点を所定の立体的な 形状のアイコンで表示し、方向検出部 103によって検出された移動方向に応じてアイ コンの立体的な形状を変更して表示する。具体的には、たとえば、アイコンの立体的 な形状を移動方向に傾けた形状に変更して表示する。
[0023] また、表示制御部 107は、表示部 101を制御して、角度検出部 104によって検出さ れた傾斜角に応じて、アイコンの立体的な形状の角度を変更して表示する。具体的 には、たとえば、アイコンの立体的な形状を傾斜角にあわせた形状に変更して表示 する。また、立体的な形状のアイコンではない場合、たとえば、形状は変化させずに、 アイコンの色を傾斜角に応じて変化して表示してもよい。具体的には、たとえば、坂 道が急になるほどアイコンの色を赤くする。
[0024] 表示制御部 107は、表示部 101を制御して、移動体の現在地点を所定の立体的な 形状のアイコンに影を付して表示し、算出部 106によって算出された影の方位および 長さに応じて、アイコンの立体的な形状の影の方位および長さを変更して表示する。 また、表示制御部 107は、天気によって、立体的な形状のアイコンに影を付す力否か を判断してもよい。具体的には、たとえば、晴れている場合は、立体的な形状のアイ コンに影を付して表示し、晴れていない場合、つまり、太陽が出ていない場合は、立 体的な形状のアイコンに影を付さな 、で表示してもよ 、。
[0025] (地図表示装置の地図表示処理手順)
つぎに、地図表示装置 100の地図表示処理手順について説明する。図 2は、地図 表示装置の地図表示処理手順を示すフローチャートである。図 2においては、移動 体の現在地点は、立体的な形状のアイコンに影を付して、表示部 101の有する表示 画面上に表示される。図 2のフローチャートにおいて、まず、方向検出部 103によつ て移動体の移動方向を検出する (ステップ S201)。そして、角度検出部 104によって 移動体の移動して 、る経路の傾斜角を検出する (ステップ S 202)。
[0026] ステップ S201において検出された移動方向と、ステップ S202において検出された 傾斜角に基づいて、表示制御部 107によって、表示画面に表示された移動体の現 在地点をあらわすアイコンの立体的な形状を変更する (ステップ S203)。
[0027] つぎに、仰角検出部 105によって太陽の仰角を検出する (ステップ S204)。そして 、算出部 106によって、ステップ S204において検出された太陽の仰角によって移動 体にできる影の方位および長さを算出する (ステップ S205)。
[0028] ステップ S205において算出された影の方位および長さに応じて、アイコンの立体 的な形状の影の方位および長さを変更して (ステップ S206)、一連の処理を終了す る。
[0029] なお、図 2のフローチャートにおいては、移動体の現在地点は、立体的な形状のァ イコンに影を付して、表示部 101の有する表示画面上に表示されるとしている力 こ れに限るものではない。具体的には、たとえば、太陽が出ていない場合、つまり、天 気が晴れ以外の場合は、立体的な形状のアイコンに影を付さなくてもよい。
[0030] また、図 2のフローチャートにおいては、ステップ S203においてアイコンの立体的 な形状を変更するとしている力 これに限るものではない。具体的には、たとえば、ァ イコンは、立体的な形状ではなぐ傾斜角に応じてアイコンの色を変更する構成でも よい。
[0031] 上述したように、実施の形態の地図表示装置 100によれば、表示制御部 107は、 表示部 101を制御して、方向検出部 103によって検出された移動方向に応じて、ァ イコンの立体的な形状を変更して表示することができる。したがって、アイコンによつ て移動体の現在地点と、移動方向と、をあらわすことができる。これによつて、利用者 は、たとえば、表示画面が小さい場合などでも、移動体の現在地点および移動方向 をアイコンの形状によって表現することで、視認性のょ 、地図表示をさせることができ る。
[0032] また、実施の形態の地図表示装置 100によれば、表示制御部 107は、表示部 101 を制御して、角度検出部 104によって検出された傾斜角に応じて、アイコンの立体的 な形状の角度を変更して表示することができる。したがって、アイコンによって移動体 の現在地点の地形の状態を表現することができる。これによつて、利用者は、たとえ ば、表示画面が小さい場合などでも、移動体の現在地点、移動方向、移動体の移動 している経路の傾斜角をアイコンの形状によって表現することで、視認性のよい地図 表示をさせることができる。
[0033] また、実施の形態の地図表示装置 100によれば、表示制御部 107は、表示部 101 を制御して、移動体の現在地点を所定の立体的な形状のアイコンに影を付して表示 し、算出部 106によって算出された影の方位および長さに応じて、アイコンの立体的 な形状の影の方位および長さを変更して表示することができる。したがって、表示さ れたアイコンが明確になり、さらに、移動体のいる地方や、現在の天気などの情報を 表現することができる。これによつて、利用者は、たとえば、表示画面が小さい場合な どでも、移動体の現在地点、移動方向、移動体の移動している経路の傾斜角、太陽 によってできる影の方位および長さをアイコンの形状によって表現することで、視認 性のょ 、地図表示をさせることができる。
[0034] また、実施の形態の地図表示装置 100によれば、表示制御部 107は、表示部 101 を制御して、アイコンの色を変更して表示することができる。したがって、たとえば、ァ イコンが立体的な形状ではない場合、移動体の現在地点の地形の状態を色の変化 によって表現することができる。これによつて、利用者は、立体的な形状のアイコンを 使用しなくとも、経路の傾斜角に関する情報をアイコンの色によって表現することで、 表示画面が小さい場合などでも、視認性のよい地図表示をさせることができる。
実施例
[0035] 以下に、本発明の実施例について説明する。本実施例では、たとえば、車両(四輪 車、二輪車を含む)などの移動体に搭載されるナビゲーシヨン装置によって、本発明 の地図表示装置を実施した場合の一例について説明する。
[0036] (ナビゲーシヨン装置のハードウェア構成)
つぎに、本実施例に力かるナビゲーシヨン装置 300のハードウェア構成について説 明する。図 3は、本実施例に力かるナビゲーシヨン装置のハードウェア構成を示すブ ロック図である。図 3において、ナビゲーシヨン装置 300は、 CPU301と、 ROM302と 、 RAM303と、磁気ディスクドライブ 304と、磁気ディスク 305と、光ディスクドライブ 3 06と、光ディスク 307と、音声 IZF (インターフェース) 308と、マイク 309と、スピーカ 310と、入力デバイス 311と、映像 IZF312と、ディスプレイ 313と、通信 IZF314と、 GPSユニット 315と、各種センサ 316と、カメラ 317と、を備えている。各構成部 301 〜317は、バス 320によってそれぞれ接続されている。
[0037] まず、 CPU301は、ナビゲーシヨン装置 300の全体の制御を司る。 ROM302は、 ブートプログラム、データ更新プログラムなどのプログラムを記録している。また、 RA M303は、 CPU301のワークエリアとして使用される。すなわち、 CPU301は、 RAM 303をワークエリアとして使用しながら、 ROM302に記録された各種プログラムを実 行することによって、ナビゲーシヨン装置 300の全体の制御を司る。
[0038] 磁気ディスクドライブ 304は、 CPU301の制御にしたがって磁気ディスク 305に対 するデータの読み取り Z書き込みを制御する。磁気ディスク 305は、磁気ディスクドラ イブ 304の制御で書き込まれたデータを記録する。磁気ディスク 305としては、たとえ ば、 HD (ノヽードディスク)や FD (フレキシブルディスク)を用いることができる。
[0039] また、光ディスクドライブ 306は、 CPU301の制御にしたがって光ディスク 307に対 するデータの読み取り Z書き込みを制御する。光ディスク 307は、光ディスクドライブ 306の制御にしたがってデータが読み出される着脱自在な記録媒体である。光ディ スク 307は、書き込み可能な記録媒体を利用することもできる。着脱可能な記録媒体 として、光ディスク 307のほ力 MO、メモリカードなどであってもよい。
[0040] 磁気ディスク 305および光ディスク 307に記録される情報の一例としては、地図情 報や機能情報が挙げられる。地図情報は、建物、河川、地表面などの地物 (フィーチ ャ)をあらわす背景データと、道路の形状をあらわす道路形状データとを含んでおり、 地区ごとに分けられた複数のデータファイルによって構成されている。
[0041] 道路形状データは、さらに交通条件データを有する。交通条件データには、たとえ ば、各ノードについて、信号や横断歩道などの有無、高速道路の出入り口やジャンク シヨンの有無、各リンクについての長さ(距離)、道幅、進行方向、道路種別(高速道 路、有料道路、一般道路など)などの情報が含まれている。
[0042] 機能情報は、地図上の施設の形状をあらわす 3次元データ、当該施設の説明をあ らわす文字データ、その他地図情報以外の各種のデータである。地図情報や機能 情報は、地区ごとあるいは機能ごとにブロック分けされた状態で記録されている。具 体的には、たとえば、地図情報は、各々が、表示画面に表示された地図において所 定の地区をあらわすように、地区ごとにブロック分けすることができる状態で記録され ている。また、たとえば、機能情報は、各々が、 1つの機能を実現するように、機能ごと に複数にブロック分けすることができる状態で記録されている。
[0043] また、機能情報は、上述した 3次元データや文字データに加えて、経路探索、所要 時間の算出、経路誘導などを実現するプログラムデータなどの機能を実現するため のデータである。地図情報および機能情報は、それぞれ、地区ごとあるいは機能ごと に分けられた複数のデータファイルによって構成されている。
[0044] 音声 IZF308は、音声入力用のマイク 309および音声出力用のスピーカ 310に接 続される。マイク 309に受音された音声は、音声 IZF308内で AZD変換される。マ イク 309は、たとえば、車両のサンバイザー付近に設置され、その数は単数でも複数 でもよい。スピーカ 310からは、所定の音声信号を音声 IZF308内で DZA変換した 音声が出力される。なお、マイク 309から入力された音声は、音声データとして磁気 ディスク 305あるいは光ディスク 307に記録可能である。
[0045] 入力デバイス 311は、文字、数値、各種指示などの入力のための複数のキーを備 えたリモコン、キーボード、タツチパネルなどが挙げられる。入力デバイス 311は、リモ コン、キーボード、タツチパネルのうちいずれ力 1つの形態によって実現されてもよい 力 複数の形態によって実現することも可能である。
[0046] 映像 IZF312は、ディスプレイ 313に接続される。映像 IZF312は、具体的には、 たとえば、ディスプレイ 313全体を制御するグラフィックコントローラと、即時表示可能 な画像情報を一時的に記録する VRAM (Video RAM)などのバッファメモリと、グ ラフィックコントローラから出力される画像データに基づ 、てディスプレイ 313を制御 する制御 ICなどによって構成される。
[0047] ディスプレイ 313には、アイコン、カーソル、メニュー、ウィンドウ、あるいは文字や画 像などの各種データが表示される。ディスプレイ 313には、上述した地図情報が、 2 次元または 3次元に描画される。ディスプレイ 313に表示された地図情報には、ナビ ゲーシヨン装置 300を搭載した車両の現在地点をあらわすアイコンなどを重ねて表示 することができる。車両の現在位置は、 CPU301によって算出される。
[0048] 車両の現在地点をあらわすアイコンは、立体的な形状のアイコン(立体アイコン)で もよい。立体アイコンは、具体的には、たとえば、逆四角錐などであり、逆四角錐の頂 点が現在地点をあらわし、アイコンの傾いている向きが地図情報上における車両の 進行方向をあらわす構成でもよい。また、車両の現在地点をあらわすアイコンは、たと えば、経路誘導をおこなっていない場合に、逆四角錐であらわし、経路誘導中の場 合は、矢印などの方位を示すことのできるアイコンによってあらわす構成でもよい。
[0049] 立体アイコンは、たとえば、磁気ディスク 305および光ディスク 307に、様々な角度 力もあらわされる形状を記憶されていてもよい。具体的には、たとえば、坂道の傾斜 角などによって変化する形状をそれぞれ記憶されていてもよい。
[0050] ディスプレイ 313としては、たとえば、 CRT, TFT液晶ディスプレイ、プラズマデイス プレイなどを用いることができる。ディスプレイ 313は、たとえば、車両のダッシュボー ド付近に設置される。ディスプレイ 313は、車両のダッシュボード付近のほ力、車両の 後部座席周辺などに設置するなどして、車両にぉ 、て複数設置されて 、てもよ 、。
[0051] 通信 IZF314は、無線を介してネットワークに接続され、ナビゲーシヨン装置 300と CPU301とのインターフェースとして機能する。通信 I/F314は、さらに、無線を介し てインターネットなどの通信網に接続され、この通信網と CPU301とのインターフエ一 スとしても機能する。
[0052] 通信網には、 LAN, WAN,公衆回線網や携帯電話網などがある。具体的には、 通信 IZF314は、たとえば、 FMチューナー、 VICS (Vehicle Information and Communication System) Zビーコンレシーノ 、無線ナビゲーシヨン装置、および その他のナビゲーシヨン装置によって構成され、 VICSセンター力も配信される渋滞 や交通規制などの道路交通情報を取得する。なお、 VICSは登録商標である。
[0053] GPSユニット 315は、 GPS衛星からの電波を受信し、車両の現在位置を示す情報 を出力する。 GPSユニット 315の出力情報は、後述する各種センサ 316の出力値とと もに、 CPU301による車両の現在位置の算出に際して利用される。現在位置を示す 情報は、たとえば緯度'経度、高度などの、地図情報上の 1点を特定する情報である
[0054] 各種センサ 316は、車速センサ、加速度センサ、角速度センサなどの、車両の位置 や挙動を判断するための情報を出力する。各種センサ 316の出力値は、 CPU301 による車両の現在位置の算出や、速度や方位の変化量の算出に用いられる。
[0055] カメラ 317は、車両内部あるいは外部の映像を撮影する。映像は静止画あるいは動 画のどちらでもよぐたとえば、カメラ 317によって車両内部の搭乗者の挙動を撮影し 、撮影した映像を映像 IZF312を介して磁気ディスク 305や光ディスク 307などの記 録媒体に出力する。また、カメラ 317によって車両外部の状況を撮影し、撮影した映 像を映像 IZF312を介して磁気ディスク 305や光ディスク 307などの記録媒体に出 力する。また、カメラ 317は、赤外線カメラ機能を有しており、赤外線カメラ機能を用い て撮影された映像情報に基づいて車両内部に存在する物体の表面温度の分布を相 対的に比較することができる。また、記録媒体に出力された映像は、上書き記録や保 存がおこなわれる。
[0056] 図 1に示した地図表示装置 100が備える表示部 101、記憶部 102、方向検出部 10 3、角度検出部 104、仰角検出部 105、算出部 106、表示制御部 107は、図 3に示し たナビゲーシヨン装置 300における ROM302、 RAM303、磁気ディスク 305、光デ イスク 307などに記録されたプログラムやデータを用いて、 CPU301が所定のプログ ラムを実行し、ナビゲーシヨン装置 300における各部を制御することによってその機 能を実現する。
[0057] すなわち、実施例のナビゲーシヨン装置 300は、ナビゲーシヨン装置 300における 記録媒体としての ROM302に記録されている地図表示プログラムを実行することに より、図 1に示した地図表示装置 100が備える機能を、図 2に示した地図表示処理手 順で実行することができる。
[0058] (ナビゲーシヨン装置 300の処理の内容)
つぎに、ナビゲーシヨン装置 300の処理の内容について説明する。図 4は、ナビゲ ーシヨン装置の処理の内容を示すフローチャートである。図 4のフローチャートにおい て、まず、 GPSユニット 315によって自車両の現在地点の検出を開始するまで待って (ステップ S401 :Noのループ)、現在地点の検出を開始した場合 (ステップ S401: Y es)、映像 IZF312によってディスプレイ 313に表示された地図情報上に立体アイコ ンを表示する(ステップ S402)。
[0059] つぎに、各種センサ 316の備える傾斜角センサによって走行中の経路の傾斜角を 検出し (ステップ S403)、検出された傾斜角に応じて立体アイコンの形状を変更する (ステップ S404)。立体アイコンの形状は、標準の形態を四角錐の斜視図とすると、 具体的には、たとえば、車両が上り坂を走行中の場合は、標準の形態より上方から見 た形状、つまり、標準の形態より天頂面が大きく側面が小さい形状であらわし、車両 が下り坂を走行中の場合は、標準の形態より下方から見た形状、つまり、標準の形態 より天頂面が小さく側面が大きい形状であらわす。 [0060] さらに、各種センサ 316によって太陽の位置を検出して (ステップ S405)、天気が晴 れて 、る力否かを判断する (ステップ S406)。天気が晴れて 、ると判断された場合 ( ステップ S406 : Yes)、ステップ S405において検出された太陽の位置によって車両 にできる影の方位および長さを算出する (ステップ S407)。そして、映像 I/F312に よってディスプレイ 313上の立体アイコンの影の方位および長さを変更して表示する (ステップ S408)。一方、ステップ S406において晴れていないと判断された場合 (ス テツプ S406 :No)、映像 IZF312によって立体アイコンの影を表示しないで (ステツ プ S409)、ステップ S410に進む。
[0061] つぎに、経路誘導が開始された力否かを判断して (ステップ S410)、経路誘導が開 始された場合 (ステップ S410 : Yes)、映像 I/F312によって立体アイコンを方位を 示すことのできる平面的な形状などの誘導用アイコンに変更して表示して (ステップ S 411)、一連の処理を終了する。
[0062] 一方、ステップ S410において経路誘導が開始されていない場合 (ステップ S410 :
No)、ステップ S402〖こ戻り、以降の処理を繰り返しおこなう。
[0063] なお、図 4のフローチャートにおいては、立体アイコンを用いて車両の現在地点をあ らわしている力 これに限るものではない。たとえば、平面的な形状のアイコンによつ て現在地点をあらわし、アイコンの色によって傾斜角をあらわしてもよい。また、平面 的な形状のアイコンに影を付してもょ 、。
[0064] また、図 4のフローチャートにおいて、ステップ S406において晴れているか否かを 判断している力 これに限るものではない。具体的には、たとえば、晴れていない場 合でもステップ S407に進み、立体アイコンに影を付してもよ!、。
[0065] また、図 4のフローチャートにおいては、ステップ S411において誘導用アイコンに 変更するとしているが、これに限るものではない。具体的には、たとえば、経路誘導中 でも立体アイコンを用いて車両の現在地点をあらわし、誘導方向に傾けたり、誘導方 向を矢印などで示すようにしてもょ 、。
[0066] (傾斜角に応じたディスプレイ上のアイコンの立体的な形状)
つぎに、図 5を用いて、傾斜角に応じたディスプレイ 313上のアイコンの立体的な形 状を示した説明図について説明する。図 5は、傾斜角に応じたディスプレイ上のアイ コンの立体的な形状を示した説明図である。図 5においては、平坦な道路上における アイコンの立体的な形状 501を標準として、傾斜方向に応じたディスプレイ 313上の アイコンの立体的な形状を示している。これらの立体的な形状は、磁気ディスク 305 および光ディスク 307に記録されて!、てもよ!/、。
[0067] 車両が上り坂を走行している場合は、立体的な形状 502によってあらわされる。立 体的な形状 502は、立体的な形状 501を紙面の表側に傾けた形状である。一方、車 両が下り坂を走行している場合は、立体的な形状 503によってあらわされる。立体的 な形状 503は、立体的な形状 501を紙面の裏側に傾けた形状である。
[0068] また、車両が右傾斜の道路を走行している場合は、立体的な形状 504によってあら わされる。立体的な形状 504は、立体的な形状 501を頂点が車両の現在地点を示し たまま、右に傾けた形状である。さらに、車両が左傾斜の道路を走行している場合は 、立体的な形状 505によってあらわされる。立体的な形状 505は、立体的な形状 501 を頂点が車両の現在地点を示したまま、左に傾けた形状である。
[0069] 図 5に示したように、アイコンの立体的な形状を車両の走行している道路の傾斜角 によって変更することで、利用者は、自車両が坂道を走行している力否かを視覚的に ½認することができる。
[0070] (太陽の位置による立体アイコンの影)
つぎに、図 6を用いて、太陽 602の位置による立体アイコン 601の影について説明 する。図 6は、太陽の位置による立体アイコンの影について示した説明図である。図 6 においては、立体アイコン 601と、太陽 602と、を示している。
[0071] 図 6において、立体アイコン 601の進行方向は、立体アイコン 601を通る子午線を 基準として方位角 θ 1であらわされる。同様に、太陽 602の方向は、子午線を基準と して方位角 Θ 2であらわされる。したがって、立体アイコン 601に付される影の方位角 は、図 6からわ力るように、 ( Θ 2+ 180)度であらわされる。また、立体アイコン 601に 付される影の方位角は、( Θ 2+ 180)度が 360度以上の場合は、 360度を減算する
[0072] また、太陽 602の仰角は、角度 0 3であらわされる。立体アイコン 601の影の長さ L は、立体アイコン 601の高さを hとすると、 L=hcot ( Θ 3)であらわされる。したがって 、立体アイコン 601に付される影は、太陽 602の方位角および仰角と、立体アイコン 6 01の高さ hと、によって算出される。
[0073] なお、本実施例においては、立体アイコンは、車両の現在地点をあらわすとしてい る力 これに限るものではない。たとえば、地図を手動スクロールさせた場合のスクロ ールカーソルを疑似的な車両の現在地点として、立体アイコンであらわしてもよい。し たがって、現在地点ではなくとも、利用者の指定した任意の地点における様々な情 報を立体アイコンによって表現することができる。
[0074] 上述したように、実施例のナビゲーシヨン装置 300によれば、表示制御部 107は、 表示部 101を制御して、方向検出部 103によって検出された移動方向に応じて、ァ イコンの立体的な形状を変更して表示することができる。したがって、アイコンによつ て移動体の現在地点と、移動方向と、をあらわすことができる。これによつて、利用者 は、たとえば、表示画面が小さい場合などでも、移動体の現在地点および移動方向 をアイコンの形状によって表現することで、視認性のょ 、地図表示をさせることができ る。
[0075] また、実施例のナビゲーシヨン装置 300によれば、表示制御部 107は、表示部 101 を制御して、角度検出部 104によって検出された傾斜角に応じて、アイコンの立体的 な形状の角度を変更して表示することができる。したがって、アイコンによって移動体 の現在地点の地形の状態を表現することができる。これによつて、利用者は、たとえ ば、表示画面が小さい場合などでも、移動体の現在地点、移動方向、移動体の移動 している経路の傾斜角をアイコンの形状によって表現することで、視認性のよい地図 表示をさせることができる。
[0076] また、実施例のナビゲーシヨン装置 300によれば、表示制御部 107は、表示部 101 を制御して、移動体の現在地点を所定の立体的な形状のアイコンに影を付して表示 し、算出部 106によって算出された影の方位および長さに応じて、アイコンの立体的 な形状の影の方位および長さを変更して表示することができる。したがって、表示さ れたアイコンが明確になり、さらに、移動体のいる地方や、現在の天気などの情報を 表現することができる。これによつて、利用者は、たとえば、表示画面が小さい場合な どでも、移動体の現在地点、移動方向、移動体の移動している経路の傾斜角、太陽 によってできる影の方位および長さをアイコンの形状によって表現することで、視認 性のょ 、地図表示をさせることができる。
[0077] また、実施例のナビゲーシヨン装置 300によれば、表示制御部 107は、表示部 101 を制御して、アイコンの色を変更して表示することができる。したがって、たとえば、ァ イコンが立体的な形状ではない場合、移動体の現在地点の地形の状態を色の変化 によって表現することができる。これによつて、利用者は、立体的な形状のアイコンを 使用しなくとも、経路の傾斜角に関する情報をアイコンの色によって表現することで、 表示画面が小さい場合などでも、視認性のよい地図表示をさせることができる。
[0078] 以上説明したように、本発明の地図表示装置、地図表示方法、地図表示プログラム 、および記録媒体によれば、ナビゲーシヨン装置 300において、 GPSユニット 315お よび各種センサ 316によって検出された車両の方位と、車両の現在地点の傾斜角に よって立体アイコン 601の形状を変更し、太陽 602の位置によって立体アイコン 601 に付される影の方位および長さを変更することができる。これによつて、利用者は、デ イスプレイ 313が小さい場合でも、様々な情報を立体アイコン 601によって表現するこ とで、視認性のよい地図表示をさせることができる。
[0079] なお、本実施の形態で説明した地図表示方法は、あら力じめ用意されたプログラム をパーソナル 'コンピュータやワークステーションなどのコンピュータで実行することに より実現することができる。このプログラムは、ハードディスク、フレキシブルディスク、 CD-ROM, MO、 DVDなどのコンピュータで読み取り可能な記録媒体に記録され 、コンピュータによって記録媒体力も読み出されることによって実行される。またこの プログラムは、インターネットなどのネットワークを介して配布することが可能な伝送媒 体であってもよい。

Claims

請求の範囲
[1] 地図情報上に移動体の現在地点をあらわす所定の立体的な形状のアイコンを表 示する表示手段と、
前記移動体の移動方向を検出する方向検出手段と、
前記表示手段を制御して、前記方向検出手段によって検出された移動方向に応じ て、前記アイコンの立体的な形状を変更して表示する表示制御手段と、
を備えることを特徴とする地図表示装置。
[2] 前記移動体が移動している経路の傾斜角を検出する角度検出手段を備え、
前記表示制御手段は、前記表示手段を制御して、前記角度検出手段によって検 出された傾斜角に応じて、前記アイコンの立体的な形状の角度を変更して表示する ことを特徴とする請求項 1に記載の地図表示装置。
[3] 前記移動体が移動しているときの太陽の仰角を検出する仰角検出手段を備え、 前記仰角検出手段によって検出された太陽の仰角によって前記移動体にできる影 の方位および長さを算出する算出手段と、を備え、
前記表示制御手段は、前記表示手段を制御して、前記移動体の現在地点を所定 の立体的な形状のアイコンに影を付して表示し、前記算出手段によって算出された 影の方位および長さに応じて、前記アイコンの立体的な形状の影の方位および長さ を変更して表示することを特徴とする請求項 1に記載の地図表示装置。
[4] 前記表示制御手段は、前記表示手段を制御して、前記アイコンの色を変更して表 示することを特徴とする請求項 1〜3のいずれか一つに記載の地図表示装置。
[5] 移動体の移動方向を検出する方向検出工程と、
地図情報上に移動体の現在地点をあらわす所定の立体的な形状のアイコンを表 示する表示手段を制御して、前記方向検出工程によって検出された移動方向に応じ て、前記アイコンの立体的な形状を変更して表示する表示制御工程と、
を含むことを特徴とする地図表示方法。
[6] 請求項 5に記載の地図表示方法をコンピュータに実行させることを特徴とする地図 表示プログラム。
[7] 請求項 6に記載の地図表示プログラムを記録したことを特徴とするコンピュータに読 み取り可能な記録媒体。
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