WO2010021036A1 - 省燃費運転評価装置及び省燃費運転評価方法等 - Google Patents

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WO2010021036A1
WO2010021036A1 PCT/JP2008/064833 JP2008064833W WO2010021036A1 WO 2010021036 A1 WO2010021036 A1 WO 2010021036A1 JP 2008064833 W JP2008064833 W JP 2008064833W WO 2010021036 A1 WO2010021036 A1 WO 2010021036A1
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vehicle
inter
fuel
vehicle distance
vehicle speed
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安士光男
柳平雅俊
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パイオニア株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60WCONJOINT CONTROL OF VEHICLE SUB-UNITS OF DIFFERENT TYPE OR DIFFERENT FUNCTION; CONTROL SYSTEMS SPECIALLY ADAPTED FOR HYBRID VEHICLES; ROAD VEHICLE DRIVE CONTROL SYSTEMS FOR PURPOSES NOT RELATED TO THE CONTROL OF A PARTICULAR SUB-UNIT
    • B60W30/00Purposes of road vehicle drive control systems not related to the control of a particular sub-unit, e.g. of systems using conjoint control of vehicle sub-units, or advanced driver assistance systems for ensuring comfort, stability and safety or drive control systems for propelling or retarding the vehicle
    • B60W30/14Adaptive cruise control
    • B60W30/16Control of distance between vehicles, e.g. keeping a distance to preceding vehicle
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K31/00Vehicle fittings, acting on a single sub-unit only, for automatically controlling vehicle speed, i.e. preventing speed from exceeding an arbitrarily established velocity or maintaining speed at a particular velocity, as selected by the vehicle operator
    • B60K31/0008Vehicle fittings, acting on a single sub-unit only, for automatically controlling vehicle speed, i.e. preventing speed from exceeding an arbitrarily established velocity or maintaining speed at a particular velocity, as selected by the vehicle operator including means for detecting potential obstacles in vehicle path
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60KARRANGEMENT OR MOUNTING OF PROPULSION UNITS OR OF TRANSMISSIONS IN VEHICLES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF PLURAL DIVERSE PRIME-MOVERS IN VEHICLES; AUXILIARY DRIVES FOR VEHICLES; INSTRUMENTATION OR DASHBOARDS FOR VEHICLES; ARRANGEMENTS IN CONNECTION WITH COOLING, AIR INTAKE, GAS EXHAUST OR FUEL SUPPLY OF PROPULSION UNITS IN VEHICLES
    • B60K35/00Arrangement of adaptations of instruments

Definitions

  • the present invention relates to a technical field such as a fuel-saving driving evaluation apparatus that is mounted on a vehicle, calculates the appropriateness of the inter-vehicle distance from the preceding vehicle, and presents the appropriateness of the inter-vehicle distance in association with information indicating fuel consumption.
  • a fuel efficiency manager (registered trademark) that displays the average fuel efficiency obtained from the instantaneous fuel efficiency during driving and the accumulated fuel efficiency after fuel consumption measurement operation. Get advice.
  • fuel consumption is automatically calculated from the engine speed, accelerator opening, vehicle speed, travel distance, etc. of the vehicle, and the vehicle mass such as cargo and tractor and the engine model are taken into consideration.
  • a technology related to a system that evaluates comprehensive fuel-saving driving and gives real advice to the entire driving is disclosed.
  • Patent Document 2 includes an inter-vehicle distance detecting means for detecting an inter-vehicle distance with a vehicle traveling in front, and the accelerator opening is equal to or greater than a predetermined value and the relative speed with respect to the preceding runner is equal to or greater than a predetermined value.
  • the detected inter-vehicle distance is less than or equal to a predetermined value, a technology that allows the driver to concentrate on eco-driving (fuel-saving driving) without being exposed to danger such as rear-end collision by informing the driver to secure the inter-vehicle distance. It is disclosed.
  • Non-Patent Document 1 reports research results on the relationship between the inter-vehicle distance and the fuel consumption.
  • Non-Patent Document 2 reports research results on the relationship between inter-vehicle distance, vehicle speed, and mitigation of traffic jams.
  • Patent Document 2 also merely monitors the inter-vehicle distance and warns the driver when the inter-vehicle distance falls below a predetermined value, so how the inter-vehicle distance affects fuel consumption. It is difficult to understand the relationship.
  • the present application has one problem to solve these problems, and is a fuel-saving driving evaluation apparatus and fuel-saving driving capable of presenting to the driver the appropriateness of the inter-vehicle distance in association with information indicating fuel consumption.
  • the purpose is to provide evaluation methods.
  • the invention according to claim 1 is a vehicle speed data acquisition unit that acquires vehicle speed data that indicates the speed of a vehicle, and an inter-vehicle distance that acquires inter-vehicle distance data that indicates an inter-vehicle distance between the vehicle ahead of the vehicle.
  • Fuel efficiency data acquisition means for acquiring fuel consumption data indicating a fuel consumption amount of the vehicle in an evaluation target section that is an object of driving evaluation and traveled by the vehicle, and an inter-vehicle distance in the evaluation target section
  • An inter-vehicle distance appropriateness calculating means for calculating the appropriateness based on the vehicle speed data and the inter-vehicle distance data, and presenting the calculated appropriateness of the inter-vehicle distance in association with information indicating the fuel efficiency based on the acquired fuel consumption data.
  • a presentation control means for calculating the appropriateness based on the vehicle speed data and the inter-vehicle distance data, and presenting the calculated appropriateness of the inter-vehicle distance in association with information indicating the fuel efficiency based on the acquired fuel consumption data.
  • the invention described in claim 14 includes a step of acquiring vehicle speed data indicating the speed of the vehicle, a step of acquiring inter-vehicle distance data indicating the inter-vehicle distance from the vehicle ahead of the vehicle, and driving.
  • Obtaining fuel consumption data indicating fuel consumption of the vehicle in the evaluation target section that is the target of the evaluation, and the appropriateness of the inter-vehicle distance in the evaluation target section; the vehicle speed data and the inter-vehicle distance A step of calculating based on the data, and a step of presenting the calculated appropriateness of the inter-vehicle distance in association with information indicating the fuel consumption based on the acquired fuel consumption data.
  • the invention according to claim 15 is characterized in that the computer has means for acquiring vehicle speed data indicating the speed of the vehicle, means for acquiring inter-vehicle distance data indicating the inter-vehicle distance from the vehicle ahead of the vehicle, Means for obtaining fuel consumption data indicating fuel consumption of the vehicle in an evaluation target section that is a target of driving evaluation, and the degree of appropriateness of the inter-vehicle distance in the evaluation target section is determined based on the vehicle speed data and the inter-vehicle distance. It is characterized by functioning as means for calculating based on data and means for presenting the calculated appropriateness of the inter-vehicle distance in association with information indicating fuel efficiency based on the acquired fuel efficiency data.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic configuration example of a fuel-saving driving evaluation device 1 according to the present embodiment.
  • the fuel-saving driving evaluation device 1 includes a sensor unit 11, an information storage unit 12, a display unit 13, a voice output unit 14, an operation unit 15, a system control unit 16, and the like as shown in FIG.
  • the sensor unit 11 is, for example, a vehicle speed sensor that detects a vehicle speed based on a vehicle speed pulse input from a vehicle-side device (not shown), and a travel distance that detects a travel distance of the vehicle based on the vehicle speed pulse (for example, by a pulse counter).
  • a direction sensor that detects the traveling direction of the vehicle using geomagnetism, and a front camera installed outside or inside the vehicle, the vehicle traveling in front of the vehicle (front vehicle) is photographed.
  • An inter-vehicle distance sensor that detects the inter-vehicle distance between the host vehicle and the preceding vehicle is provided, and each data (vehicle speed data, travel distance data, azimuth data, inter-vehicle distance data, etc.) detected by these sensors is stored in the system control unit. 16 is output.
  • the inter-vehicle distance is the distance from the front part of the own vehicle to the front part of the vehicle traveling ahead, in other words, the distance between the front of the own vehicle and the front of the front vehicle.
  • the distance is used as an example of an inter-vehicle distance
  • the inter-vehicle distance sensor of the sensor unit 11 detects this vehicle head distance as an example of the inter-vehicle distance.
  • the vehicle head distance may be detected using a laser radar measuring instrument installed outside or inside the vehicle.
  • the information storage unit 12 includes, for example, a CD (Compact Disc) -ROM drive, a DVD (Digital Versatile Disc) -ROM drive, or an HD (Hard Disc) drive, and each drive is controlled by the system control unit 16.
  • a fuel-saving driving evaluation program including a process for calculating and displaying the optimum speed and the appropriateness of the inter-vehicle distance of the vehicle, which will be described later, recorded on a recording medium such as a CD-ROM, DVD-ROM, or HD.
  • the data is read out and output to the system control unit 16.
  • the HD drive stores (records) various data in the HD under the control of the system control unit 16.
  • the data and the program are stored and stored in a predetermined server connected to a communication network including the Internet and a mobile communication network (including a wireless base station), and transmitted from the server as appropriate. You may comprise so that it may output to the system control part 16 via the antenna and communication part which are not shown in figure.
  • the data stored in the HD or the like includes, for example, map data and menu data for prompting the driver to input or select.
  • This map data includes map image data for displaying a map that can also be used for a navigation system (not shown). For example, the coordinates of each point on the map (on the map corresponding to the latitude and longitude) Data indicating the coordinates (X, Y)), road information indicating road types (highways, ordinary roads, residential roads, etc.) such as road names, intersection names, and junction names It is out.
  • the fuel-saving driving evaluation program including processing for calculating and displaying the appropriateness of the inter-vehicle distance, for example, instead of recording in the information storage unit 12, for example, the Internet and mobile communication networks (including wireless base stations) It may be configured to be stored and stored in a predetermined server connected to a communication network including, etc., and to be appropriately transmitted from the server and received by the system control unit 16 via a communication unit (not shown). .
  • the display unit 13 includes, for example, a drawing processing unit, a buffer memory, a display (for example, a liquid crystal display or an organic EL display), and the like, and the drawing processing unit calculates the inter-vehicle distance under the control of the system control unit 16.
  • Information indicating the appropriateness of the distance and fuel consumption is displayed on the display screen of the display.
  • a menu for prompting the driver to input or select is displayed under the control of the system controller 16.
  • the audio output unit 14 includes, for example, a DAC (digital / analog signal converter), an amplifier, a speaker, and the like.
  • the audio output unit 14 outputs audio data related to the appropriateness of the inter-vehicle distance output from the system control unit 16 and the fuel consumption of the vehicle.
  • the audio data or the like is D / A converted by a DAC, amplified by an amplifier, and output as a sound wave from a speaker.
  • the operation unit 15 has a plurality of operation buttons for receiving input instructions, selection instructions, and the like from the driver, and outputs an instruction signal corresponding to the operation button pressed by the driver to the system control unit 16. It has become.
  • the system control unit 16 includes a fuel consumption calculation unit and an inter-vehicle distance appropriateness calculation unit. Further, a CPU having a calculation function, a working RAM, a ROM for storing various data and programs, and the like are provided, and the overall components in the fuel-saving driving evaluation device 1 are controlled in an integrated manner. Then, the CPU of the system control unit 16 functions as a computer, for example, by reading out and executing a fuel-saving driving evaluation program stored in the information storage unit 12, the vehicle speed data acquisition unit, the inter-vehicle distance data acquisition unit of the present application, It functions as fuel consumption data acquisition means, inter-vehicle distance appropriateness calculation means, presentation control means, and the like.
  • the fuel consumption calculation unit of the system control unit 16 includes an injector signal (not shown) for injecting an injector signal for instructing the fuel injection amount to the injector, and a sensor unit. 11 is used to calculate the fuel consumption of the vehicle (hereinafter referred to as “fuel consumption”).
  • Fuel consumption Information indicating the calculated fuel efficiency is presented in association with the appropriateness of the inter-vehicle distance calculated by the inter-vehicle distance appropriateness calculating unit.
  • the information indicating the appropriateness of the inter-vehicle distance and the fuel consumption is presented to the driver by, for example, displaying the information on the display unit 13 or outputting the sound from the audio output unit 14.
  • a section to be evaluated for driving that is, a traveling section to be calculated for information indicating the appropriateness of the inter-vehicle distance and the fuel consumption is set as the evaluation target section, and in this embodiment, the vehicle starts and stops. The interval between is set as the evaluation target section.
  • FIG. 2 is a graph showing changes in the speed (vehicle speed), fuel consumption, etc. of the vehicle in time series, and the example shown in FIG. 2 assumes that the vehicle travels in an urban area, for example.
  • 2A is a graph showing the speed pattern of the vehicle
  • FIG. 2B is a graph showing the change in fuel consumption
  • FIG. 2C is a diagram showing the timing of presenting information indicating the appropriateness of the inter-vehicle distance and fuel consumption.
  • the vertical axis represents the vehicle speed
  • the horizontal axis represents the elapsed time
  • the vertical axis in (B) represents the vehicle speed
  • the horizontal axis represents the elapsed time
  • the horizontal axis in (C) represents the elapsed time. Show.
  • the vehicle speed, fuel consumption, or presentation timing when traveling on the travel route from the departure point to the destination from the left end to the right end of the horizontal axis is shown.
  • the period from the start of the vehicle to the stop of the vehicle is taken as a target for driving evaluation. That is, according to the example shown in the figure, it stopped from the point I from the point where the vehicle started (time a) to the point where it stopped (time b) and the point where the vehicle started again (time c).
  • the section II up to the point (time d) is set as the evaluation target section.
  • the movement of the vehicle will be explained along the elapsed time.
  • the speed is gradually increased (acceleration), and then cruise travel (constant speed travel) is performed.
  • the brake is stopped (time b) by a red signal or the like.
  • acceleration s is greater than 0.05 (m / s ⁇ (2)) (s ⁇ 0.05), it is defined as “acceleration”, and the acceleration s is, for example, ⁇ 0.05 (m / s ⁇ (2) ) ( ⁇ 0.05 ⁇ s ⁇ 0.05) is defined as “constant speed running”, and the acceleration s is smaller than, for example, 0.05 (m / s ⁇ (2)) ( ⁇ 0.05 ⁇ Let s) be "decelerate”.
  • the change in the fuel consumption shown in FIG. 2B includes an average value of the fuel consumption during acceleration, an average value of the fuel consumption during constant speed traveling, and an average value of the fuel consumption during deceleration and stop, respectively. It is shown that the fuel consumption is greatest during acceleration, and then the fuel consumption decreases in order of traveling at a constant speed, decelerating and stopping.
  • time b idling is performed until the vehicle starts again (time c), but fuel is consumed during this time. Then, after the vehicle restarts (time c), the vehicle gradually increases in speed again (acceleration) and then decelerates. In this case, the deceleration starts slowly by inertial operation with the accelerator off, and then decelerates and stops (time d) by stepping on the brake.
  • Section II the traveling vehicle is driven by a driving technique such as adjusting the stop position with the brake after proceeding with inertia as much as possible using the fact that it continues to run for a while even if the accelerator is released.
  • a driving technique such as adjusting the stop position with the brake after proceeding with inertia as much as possible using the fact that it continues to run for a while even if the accelerator is released.
  • the main cause of fuel consumption in the section II is acceleration due to such inertial operation (see FIG. 2B).
  • the system control unit 16 calculates the appropriateness of the inter-vehicle distance and the fuel consumption during the period from when the vehicle starts to the stop (evaluation target section), and displays it on the display unit 13.
  • the appropriateness of the inter-vehicle distance and the fuel consumption in the section I are calculated and displayed, and the section at the time d (see FIG. 2C). Calculate and display the appropriateness of the inter-vehicle distance and fuel consumption in I.
  • the system control unit 16 acquires the vehicle speed data detected by the speed sensor in the sensor unit 11 and the inter-vehicle distance data detected by the inter-vehicle distance sensor in the sensor unit 11 from the sensor unit 11.
  • the optimum vehicle speed V ( ⁇ x) is calculated based on the following equation (1) as a function of the inter-vehicle distance ⁇ x indicated by the acquired inter-vehicle distance data.
  • the coefficients c, d, and w are predetermined coefficients that are determined according to the type of road that is running.
  • the coefficient is assumed on the assumption that the vehicle travels on a general road.
  • c be 0.913
  • the coefficient d be 20
  • the coefficient ⁇ be 23.3.
  • Vmax is a predetermined maximum vehicle speed determined according to the road type, for example, 80 km / h when the vehicle is traveling on a highway, 50 km / h when traveling on a general road, 30 km / h when driving on the road.
  • the road type on which the vehicle is traveling may be detected by detecting the vehicle position based on a radio wave signal from a GPS receiver (not shown) and comparing it with the map data from the information storage unit 12.
  • Optimized vehicle speed V ( ⁇ x) is a term in an optimal vehicle velocity (OV) model mainly used in the field of traffic flow research.
  • OV vehicle velocity
  • the optimum vehicle speed V ( ⁇ x) is defined by the above equation (1) as the optimum vehicle speed with respect to the inter-vehicle distance ⁇ x (vehicle head distance) with the vehicle traveling ahead in order to achieve this purpose. ing.
  • ⁇ ⁇ Use this optimal vehicle speed V ( ⁇ x) to determine the appropriateness of the inter-vehicle distance.
  • the optimal vehicle speed V ( ⁇ x) is acquired from the inter-vehicle distance ⁇ x in the evaluation target section (section I, section II, section III,...) That is the target of driving evaluation, and the optimal vehicle speed V ( ⁇ x).
  • the actual vehicle speed Vn are compared to determine the appropriateness of the inter-vehicle distance.
  • FIG. 3 shows a graph showing the relationship between the inter-vehicle distance ⁇ x and the vehicle speed Vn.
  • FIG. 3 is a graph showing the optimum vehicle speed V ( ⁇ x) as a function of the inter-vehicle distance ⁇ x according to the equation (1), where the horizontal axis is the inter-vehicle distance ⁇ x and the vertical axis is the vehicle speed Vn.
  • the system control unit 16 determines whether or not the vehicle speed Vn indicated by the vehicle speed data acquired from the sensor unit 11 is greater than the optimum vehicle speed V ( ⁇ x) calculated according to the equation (1). If the vehicle speed Vn is greater than the optimum vehicle speed V ( ⁇ x) (V ( ⁇ x) ⁇ Vn), it is determined that “the distance between the vehicles is insufficient”, and if the vehicle speed Vn is equal to or less than the optimum vehicle speed V ( ⁇ x) (Vn ⁇ V ( ⁇ x)) It is determined that “the inter-vehicle distance is sufficient”.
  • the sensor unit 11 continues to detect the vehicle speed Vn and the inter-vehicle distance ⁇ x (for example, every 100 ms), and the system control unit 16 Inter-vehicle distance data and vehicle speed data are acquired from the sensor unit 11 each time. Then, the system control unit 16 calculates the optimal vehicle speed V ( ⁇ x) based on the acquired inter-vehicle distance data, and compares the optimal vehicle speed with the vehicle speed Vn indicated by the vehicle speed data acquired from the sensor unit 11.
  • FIG. 4 is a diagram in which all the vehicle speeds Vn acquired in an arbitrary evaluation target section are plotted on FIG.
  • point a is when the inter-vehicle distance ⁇ x is 30 m and the vehicle speed Vn is 40 km / h. Since the vehicle speed Vn is less than or equal to the optimum vehicle speed V ( ⁇ x), the inter-vehicle distance is sufficient. Can be determined.
  • Point b is a case where the inter-vehicle distance ⁇ x is 15 m and the vehicle speed Vn is 25 km / h, and it can be determined that the inter-vehicle distance that the vehicle speed Vn is greater than the optimum vehicle speed V ( ⁇ x) is insufficient and insufficient.
  • the system control unit 16 sets the time during which the inter-vehicle distance is sufficient during the period from when the vehicle starts to stop (evaluation target section), that is, the vehicle speed Vn is equal to or less than the optimum vehicle speed V ( ⁇ x). The ratio of the time that was was calculated as the appropriateness of the inter-vehicle distance.
  • the vehicle speed Vn is 10 km / h or more
  • the inter-vehicle distance ⁇ x is 10 to 60 m as threshold values for the vehicle speed and the inter-vehicle distance
  • the time when the vehicle speed and the inter-vehicle distance are within the threshold is effective. It is defined as the evaluation target time. Then, the proportion of time during which the vehicle speed Vn is less than or equal to the optimum vehicle speed V ( ⁇ x) in the effective evaluation target time is calculated according to the following equation (2) as the appropriateness of the inter-vehicle distance.
  • vehicle speed and inter-vehicle distance thresholds for defining the effective evaluation target time are always changed as appropriate according to the type of road on which the vehicle is traveling (highway, residential road, general road, etc.). The appropriateness of the inter-vehicle distance with high accuracy can be calculated.
  • FIG. 5 shows a display example of the appropriateness of the inter-vehicle distance and the fuel consumption on the display unit 13.
  • the average value of fuel consumption calculated and acquired a plurality of times while the vehicle is traveling in the evaluation target section is obtained and displayed as section fuel consumption.
  • the distance of the evaluation target section is “travel distance 700 m”
  • the average value of the fuel consumption of the evaluation target section is “section fuel consumption 10 km / L”
  • the appropriateness of the inter-vehicle distance calculated according to the above procedure is “inter-vehicle distance”. “Distance appropriateness 60 points” and the maximum vehicle speed detected in the evaluation target section “maximum speed 70 km” are displayed as driving evaluation elements.
  • the distance (travel distance) of the evaluation target section is, for example, detected by the pulse counter in the travel distance sensor when the vehicle stops (that is, the vehicle speed sensor in the sensor unit 11 detects vehicle speed data in which the vehicle speed is 0 (zero)).
  • the system control unit 16 resets the vehicle, so that an accurate vehicle travel distance from when the vehicle starts to when it stops can be obtained.
  • the system control unit 16 stores information indicating a travel route from when the vehicle starts to the stop, and compares the map data in the information storage unit 12 to start the vehicle based on the travel route. You may comprise so that the travel distance until it stops may be calculated
  • the inter-vehicle distance is 50 points or more
  • information indicating that the inter-vehicle distance is sufficient in the evaluation target section is displayed to the driver (“the inter-vehicle distance is sufficient”).
  • the appropriateness of the inter-vehicle distance is less than 50 points
  • information indicating that the inter-vehicle distance is insufficient for example, information indicating that the inter-vehicle distance is insufficient, etc., may be displayed. .
  • the inter-vehicle distance appropriateness, the section fuel consumption, and the maximum speed are configured to be presented in a memory illustrated by nine rectangles. Thereby, it is possible to present the degree of each information (fuel consumption, score, etc.) to the driver in an easily understandable manner at a glance.
  • the driver determines to increase the inter-vehicle distance and try to improve fuel efficiency in the next run. If the inter-vehicle distance appropriateness is high (for example, a maximum of 100 points) and the fuel efficiency of the section is also high (for example, 12 km / L), does the driver maintain the current driving method in the next driving? Alternatively, since the fuel efficiency of the section is good, it is possible to determine to drive at a higher vehicle speed without regard to the distance between vehicles in the next travel.
  • FIG. 6 is a flowchart showing the inter-vehicle distance appropriateness and fuel consumption display processing based on the execution of the fuel-saving driving evaluation program in the system control unit 16. This process is executed when the power of the fuel-saving driving evaluation device 1 is turned on, for example, when the ACC power is turned on.
  • the system control unit 16 functions as vehicle speed data acquisition means, acquires vehicle speed data from the sensor unit 11 as vehicle speed data acquisition means (step S1), and determines whether or not the vehicle has started (step S2). . If the vehicle has not started (step S2: No), the process returns to step S1 and the processing from step S1 to step S2 is repeated until the vehicle starts.
  • the system control unit 16 functions as an inter-vehicle distance data acquisition unit, acquires inter-vehicle distance data from the sensor unit 11 (step S3), and calculates the fuel consumption of the system control unit 16.
  • the unit functions as fuel consumption data acquisition means, and calculates (acquires) fuel consumption based on an injector signal fetched from an ECU (not shown) and travel distance data from the sensor unit 11 (step S4).
  • the system control unit 16 functions as vehicle speed data acquisition means, acquires vehicle speed data from the sensor unit 11 (step S5), and determines whether or not the vehicle has stopped (step S6). If the vehicle has stopped (step S6: Yes), the process proceeds to step S7. If the vehicle has not stopped (step S6: No), the process returns to step S3 and the inter-vehicle distance data and vehicle speed until the vehicle stops. Data acquisition and fuel consumption calculation are repeated.
  • the system control unit 16 accumulates and stores the fuel efficiency calculated until the vehicle stops (during the evaluation target section) in the information storage unit 12 as fuel efficiency data, and the acquired inter-vehicle distance data and vehicle speed data are For example, as shown in Table 1, they are stored in the information storage unit 12 in association with each other.
  • the fuel consumption calculation unit of the system control unit 16 calculates the average value of the fuel consumption indicated by the fuel consumption data stored and stored in the information storage unit 12 as the section fuel consumption (step S7).
  • the inter-vehicle distance appropriateness calculation unit of the system control unit 16 functions as an inter-vehicle distance appropriateness calculation unit, and determines the appropriateness of the inter-vehicle distance based on the inter-vehicle distance data and the vehicle speed data stored and stored in the information storage unit 12.
  • Calculate step S8. Specifically, the corresponding optimum vehicle speed is calculated based on the inter-vehicle distance data according to the above-described equation (1) (optimum vehicle speed calculating means), and the equation (2) based on the calculated optimum vehicle speed and the corresponding vehicle speed data. ) To calculate the appropriateness of the inter-vehicle distance.
  • the system control unit 16 functions as a presentation control unit, displays the section fuel consumption calculated in step S7 and the appropriateness of the inter-vehicle distance calculated in step S8 on the display unit 13 (step S9), and ends the process. .
  • the appropriateness of the section fuel economy and the inter-vehicle distance may be configured to end the display after being displayed on the display unit 13 for a predetermined time, or may be displayed until the next display.
  • the appropriateness of the section fuel economy and the inter-vehicle distance of the section I calculated at time b in FIG. 2C is calculated until the appropriateness of the section fuel economy and the inter-vehicle distance of the next section II is calculated and displayed (time (b to time d) may continue to be displayed.
  • the driver is configured to display the appropriateness of the inter-vehicle distance in the evaluation target section in which the vehicle has traveled in association with the information indicating the fuel consumption.
  • the fuel consumption can be easily correlated and understood, and the driving operation can be corrected to improve the fuel consumption.
  • after running through the evaluation target section from start to stop it is configured to present the appropriateness of the inter-vehicle distance of the evaluation target section and information indicating fuel consumption, so immediately after the driver stops the vehicle, It is possible to easily grasp and analyze the connection between the driving method, the inter-vehicle distance, and the fuel consumption.
  • the evaluation target section is set from the start of the vehicle to the stop, but the evaluation target section may be determined in predetermined time units. For example, if the vehicle is traveling on an expressway, a 5-minute travel section is set as an evaluation target section, and information indicating the appropriateness of the inter-vehicle distance and the fuel consumption may be calculated and displayed every 5 minutes. .
  • the inter-vehicle distance is sufficient by comparing the optimum vehicle speed determined according to the inter-vehicle distance and the actual vehicle speed, and the time of the evaluation target section is determined.
  • the vehicle speed is calculated as the appropriateness of the inter-vehicle distance based on the ratio of the time during which the vehicle speed was within the optimum vehicle speed, the inter-vehicle distance and the fuel consumption can be displayed as the evaluation of the entire travel of the evaluation target section.
  • the optimum vehicle speed is calculated based on the inter-vehicle distance in accordance with the above-described equation (1), the coefficient, the maximum vehicle speed, etc. are appropriately determined according to the road type on which the vehicle travels, so that it can be adapted to various road types.
  • the optimum vehicle speed can be calculated.
  • the optimum vehicle speed is obtained according to the above-described equation (1).
  • the present invention is not limited to this, and for example, a relationship in which the inter-vehicle distance and the optimum vehicle speed are linear (proportional) is determined for each road type. Based on this, the optimum vehicle speed corresponding to the inter-vehicle distance may be obtained.
  • the time during which the vehicle speed and the inter-vehicle distance are within a predetermined threshold determined according to the type of road that is running is determined as the effective evaluation target time among the time of the evaluation target section. Since the vehicle speed is configured to calculate the appropriateness of the inter-vehicle distance based on the proportion of the time that was within the optimum vehicle speed calculated based on the corresponding inter-vehicle distance data, the high-accuracy inter-vehicle distance Appropriateness can be calculated.
  • the information indicating whether the travel distance, the inter-vehicle distance appropriateness, the section fuel efficiency, the maximum vehicle speed, and the inter-vehicle distance are sufficient is displayed to the driver as a driving evaluation element, but other than these driving evaluation elements Moreover, you may display the information regarding the driving
  • the sensor unit 11 includes an acceleration sensor that detects vehicle acceleration
  • the system control unit 16 functions as an acceleration data acquisition unit and a cruise travel rate calculation unit, and acquires vehicle speed data in step S5 described above.
  • the acceleration data is acquired from the sensor unit 11 and the acceleration indicated by the acceleration data is within a predetermined cruise travel definition range (for example, ⁇ 0.05 (m / s ⁇ (2))
  • the cruise is performed. What is necessary is just to comprise so that it may accumulate and memorize
  • driving reactivity information indicating the driving reactivity of the driver may be displayed as information regarding the driving of the driver in the evaluation target section.
  • the system control unit 16 functions as a reactivity index calculation means, and the reactivity index ⁇ , which is an example of driving reactivity information, is used as a function of the vehicle acceleration s, the vehicle speed Vn, and the optimum vehicle speed V ( ⁇ x). It calculates based on the following formula
  • the reactivity index ⁇ takes a value from 0 to 1, and the closer to 1, the better the operation reactivity, and the closer to 0, the less the operation reactivity becomes dull.
  • exponent calculated during the evaluation object area is calculated, and driving
  • the average value of the reactivity index ⁇ is multiplied by 100 and displayed as driving reactivity information. For example, if the average value of the reactivity index ⁇ is 0.6, 60 points are displayed.
  • FIG. 7 shows a display example of the driving reactivity information and the cruise driving rate on the display unit 13.
  • the driving reactivity information is 80 points and the cruise driving rate is 37%.
  • the driving reactivity is equal to or higher than a predetermined value (for example, 50 points)
  • a predetermined value for example, 50 points
  • information indicating that the driving reactivity is good is displayed, and the driving reactivity is a predetermined value. If it is less than that, the information indicating that the driving reactivity is dull and not good (such as “is slow driving”) can be displayed to the driver so that the driver can easily understand the driving evaluation.
  • step S9 when the inter-vehicle distance appropriateness and the section fuel efficiency are accumulated and stored in the information storage unit 12 and the inter-vehicle distance appropriateness and the section fuel efficiency calculated for the current driving are displayed in step S9, the past (past) The inter-vehicle distance appropriateness and the section fuel efficiency in each section (section I, section II, section III,...) Where the driving evaluation is performed may be acquired from the information storage section 12 and displayed on the display section 13. .
  • FIG. 8 is a display example of the inter-vehicle distance appropriateness and section fuel efficiency calculated so far, and the inter-vehicle distance appropriateness and section fuel efficiency calculated in the current driving.
  • This figure is an example in which the horizontal axis is presented to the driver as “degree of inter-vehicle distance appropriateness” and the vertical axis is “fuel consumption per minute (ml / min)”, which is an example of section fuel consumption.
  • the point that the inter-vehicle distance appropriateness is a predetermined value (for example, 50 points) or more.
  • the points marked by ⁇ are plotted, and the points that are less than the predetermined value are plotted by marks.
  • the plotting point of the inter-vehicle distance appropriateness calculated in the current driving and the section fuel consumption is displayed as “Now Driving” or the like.
  • the driver can display the appropriateness of the inter-vehicle distance and the fuel efficiency of the section together with the appropriateness of the inter-vehicle distance and the fuel efficiency of the section that have been calculated and displayed so far. This makes it easier to understand the relationship between the past driving tendency, the inter-vehicle distance and the section fuel consumption, and improves the driving operation, thereby making it possible to strive for fuel-saving driving.
  • the inter-vehicle distance appropriateness and the section fuel efficiency calculated for each driver are accumulated, and the inter-vehicle distance appropriateness and the section fuel efficiency are presented for each driver. You may do it.
  • information for example, ID and name
  • Information for specifying the driver is input (a button corresponding to each driver is displayed on the display unit 13).
  • Information for specifying the driver input together with the calculated inter-vehicle distance appropriateness and the section fuel consumption may be displayed. It is stored in the information storage unit 12.
  • the inter-vehicle distance appropriateness and the section fuel consumption are compared for each driver. be able to.
  • the inter-vehicle distance appropriateness corresponding to each driver and the section fuel consumption are displayed on the same screen so as to be comparable.
  • driving evaluation elements such as inter-vehicle distance appropriateness and section fuel efficiency are stored in the information storage unit 12 as data, and this is stored at a predetermined timing (after the vehicle stops, after the evaluation target section elapses, after the engine is turned off, etc.)
  • Data indicating each driving evaluation element is carried from the information storage unit 12 through a communication network (not shown) of the fuel-saving driving evaluation device 1 and a communication network including the Internet and a mobile communication network (including a wireless base station).
  • You may comprise so that it may transmit to servers, such as a telephone company, a transportation company, a taxi company, etc. which are the owners of a vehicle. According to such a configuration, the driver can analyze his / her driving after returning home, and the driver's driving situation can be grasped and evaluated and managed by a transportation company, a taxi company or the like.
  • the system control unit 16 may be configured to acquire information on the accelerator opening in the evaluation target section from an ECU (not shown) and display it as a driving evaluation element in association with the inter-vehicle distance appropriateness and the section fuel consumption.
  • the accelerator opening information may be displayed as a comprehensive evaluation combining information such as the inter-vehicle distance appropriateness and section fuel efficiency.

Abstract

 車間距離の適正度を、燃費を示す情報と対応付けてドライバに提示すること等が可能な省燃費運転評価装置及び省燃費運転評価方法等を提供する。  車両が走行した評価対象区間における車両の区間燃費を取得し、当該評価対象区間における車間距離の適正度を、車両の速度を示す車速データと、車両の前方車両との車間距離を示す車間距離データに基づいて算出して、算出された車間距離の適正度を燃費データに基づく燃費を示す情報と対応付けて提示する。

Description

省燃費運転評価装置及び省燃費運転評価方法等
 本発明は、車両に搭載され、前方車両との車間距離の適正度を算出し、当該車間距離の適正度を燃費を示す情報と対応付けて提示する省燃費運転評価装置等の技術分野に関する。
 従来から、省燃費運転のために、ドライバに対して運転のアドバイスを提示したり、ドライバの運転方法を評価したりする技術が種々提案されている。
 例えば、走行中の瞬時燃費、及び燃費計測作動後の積算燃費から求めた平均燃費を表示する燃費マネージャー(登録商標)があり、瞬間燃費や平均燃費をドライバが確認することにより、省燃費運転のアドバイスを受けることができる。
 また、特許文献1には、車両のエンジン回転数、アクセル開度、車速、走行距離等から燃費(燃料消費量)を自動で計算し、カーゴやトラクタなどの車両質量並びにエンジン機種を考慮することにより、運転全体に対して総合的な省燃費運転を評価してリアルアドバイスを行なうシステムに関する技術が開示されている。
 そして、特許文献2には、前方を走行する車両との車間距離を検出する車間距離検出手段を備えて、アクセル開度が所定値以上で、且つ、前走者との相対速度が所定値以上で、且つ、検出された車間距離が所定値以下となると、ドライバに車間距離を確保させるよう知らせることにより、ドライバが追突等の危険にさらされることなくエコドライブ(省燃費運転)に専念できる技術が開示されている。
 ところで、運転挙動に関する燃費向上の要素として、法定速度等の適切な速度を守ること、発進をスムーズに行なうこと、等速運転をすること、車間距離に余裕をもつこと、減速の際或いは停止の際はエンジンブレーキを使用することなどがあり、エコドライブは、ドライバがこれらを心がけることにより実現するといわれている。例えば、非特許文献1には、車間距離と燃料消費量との関係についての研究結果が報告されている。
 一方、交通流の研究分野では、渋滞の緩和に関する研究が進められており、例えば、非特許文献2には、車間距離及び車速と渋滞の緩和との関係についての研究結果が報告されている。
特開2006‐88820号公報 特開2007‐140734号公報 松木裕二、"自動車の運転特性と燃料消費量の関係について"、信学技報, vol.106, no.266, ITS2006-25, pp.1-6, (2006-09) 只木進一、菊池誠、杉山雄規、湯川諭、"交通流の科学"、日本物理学会誌、Vol.55、No.3、pp.166-171、(2000)
 上述したようなエコドライブが推奨される一方で、走行中の車両の燃費は、加速運転中、等速運転中、減速運転中、停止中などで大きく変化するものである。従って、たとえドライバが同じようにエコドライブを心がけながら運転を行なったとしても、上述した燃費マネージャー(登録商標)等による平均燃費の計測では、信号等で停止している時間が長い場合と短い場合、すなわちアイドリングが長い場合と短い場合とでは、計測結果が異なる。その結果、計測区間において、赤信号が多かったり、渋滞していたり、或いは交通整備があったりなど、道路状況や周辺車両等の影響により燃費の計測結果が異なることとなるため、ドライバが燃費と運転方法(例えば、車間距離の取り方等)との関連性を理解しづらい。
 そして、特許文献1に記載の燃費のアドバイスや燃費マネージャー(登録商標)による瞬時燃費等によるアドバイスでも、走行中に刻々と変化する燃費をリアルタイムに次々と提示されても、ドライバが自己の運転方法との関連性を理解しづらいという問題がある。
 更に、特許文献2に記載の技術もまた、単に車間距離を監視して車間距離が所定値以下になったらドライバに対して警告をするだけなので、車間距離が燃費にどのように影響しているのかという関連性がわかりにくい。
 そこで、本願は、これらの問題点の解消を一つの課題とし、車間距離の適正度を、燃費を示す情報と対応付けてドライバに提示すること等が可能な省燃費運転評価装置及び省燃費運転評価方法等を提供することを目的する。
 上記課題を解決するため、請求項1に記載の発明は、車両の速度を示す車速データを取得する車速データ取得手段と、前記車両の前方車両との車間距離を示す車間距離データを取得する車間距離データ取得手段と、運転評価の対象であって前記車両が走行した評価対象区間における前記車両の燃料消費量を示す燃費データを取得する燃費データ取得手段と、前記評価対象区間における前記車間距離の適正度を前記車速データと前記車間距離データに基づいて算出する車間距離適正度算出手段と、算出された車間距離の適正度を、取得された燃費データに基づく燃費を示す情報と対応付けて提示する提示制御手段と、を備えることを特徴とする。
 上記課題を解決するため、請求項14に記載の発明は、車両の速度を示す車速データを取得する工程と、前記車両の前方車両との車間距離を示す車間距離データを取得する工程と、運転評価の対象であって前記車両が走行した評価対象区間における前記車両の燃料消費量を示す燃費データを取得する工程と、前記評価対象区間における前記車間距離の適正度を前記車速データと前記車間距離データに基づいて算出する工程と、算出された車間距離の適正度を、取得された燃費データに基づく燃費を示す情報と対応付けて提示する工程とを有することを特徴とする。
 上記課題を解決するため、請求項15に記載の発明は、コンピュータを、車両の速度を示す車速データを取得する手段、前記車両の前方車両との車間距離を示す車間距離データを取得する手段、運転評価の対象であって前記車両が走行した評価対象区間における前記車両の燃料消費量を示す燃費データを取得する手段、前記評価対象区間における前記車間距離の適正度を前記車速データと前記車間距離データに基づいて算出する手段、及び、算出された車間距離の適正度を、取得された燃費データに基づく燃費を示す情報と対応付けて提示する手段として機能させることを特徴とする。
本実施形態に係る省燃費運転評価装置1の概要構成例を示す図である。 車両の速度、燃費等の推移を時系列で表わしたグラフである。 車間距離Δxと最適車速V(Δx)の関係を示すグラフである。 任意の評価対象区間にて取得された車速Vnを図3上にプロットした図である。 表示部13における車間距離の適正度と燃費の表示例を示す図である。 システム制御部16における車間距離適正度及び燃費表示処理を示すフローチャートである。 表示部13における運転反応性情報とクルーズ走行率の表示例を示す図である。 車間距離適正度と区間燃費の表示例を示す図である。
符号の説明
1 省燃費運転評価装置
11 センサ部
12 情報記憶部
13 表示部
14 音声出力部
15 操作部
16 システム制御部
 以下、本願の最良の実施形態を添付図面に基づいて説明する。
 先ず、図1等を参照して、本実施形態における省燃費運転評価装置の構成及び機能を説明する。
 図1は、本実施形態に係る省燃費運転評価装置1の概要構成例を示す図である。
 省燃費運転評価装置1は、図1に示すように、センサ部11、情報記憶部12、表示部13、音声出力部14、操作部15及びシステム制御部16等を備えて構成されている。
 センサ部11は、例えば、図示しない車両側の機器から入力された車速パルスに基づき車両の速度を検出する車速センサ、上記車速パルスに基づき車両の走行距離を検出(例えばパルスカウンタにより)する走行距離センサ、地磁気を利用して車両の走行方位を検出する方位センサ(ジャイロセンサ)、更に、車両外部又は内部に設置されたフロントカメラにより、車両前方を走行中の車両(前方車両)を撮影して自車と前方車両との車間距離を検出する車間距離センサを備えており、これらのセンサによって検出された各データ(車速データ、走行距離データ、方位データ、車間距離データ等)を、システム制御部16へ出力するようになっている。
 なお、本実施形態では、車間距離は、自車の前方部から前方を走行する車両の前方部までの距離、言い換えれば、自車の車頭から前方の車両の車頭までの間の距離である車頭距離を車間距離の一例として用い、センサ部11の車間距離センサは、この車頭距離を車間距離の一例として検出する。なお、車両外部又は内部に設置したレーザーレーダー計測器を利用して上記車頭距離を検出するよう構成してもよい。
 情報記憶部12は、例えば、CD(Compact Disc)―ROMドライブ、DVD(Digital Versatile Disc)-ROMドライブ、又はHD(Hard Disc)ドライブ等を備えており、各ドライブが、システム制御部16の制御の下、CD-ROM、DVD-ROM、又はHD等の記録媒体に記録された後述する最適速度や車両の車間距離の適正度等を算出して表示する処理を含む省燃費運転評価プログラム等を読み出し、システム制御部16へ出力するようになっている。また、システム制御部16の制御の下、HDドライブは、HDへの各種データの記憶(記録)を行なうようになっている。なお、上記データ及びプログラムは、例えば、インターネット及び移動体通信網(無線基地局を含む)等を含む通信ネットワークに接続された所定のサーバに記憶保存しておき、適宜、当該サーバから送信され、図示しないアンテナ及び通信部を介してシステム制御部16へ出力されるように構成しても良い。
 ここで、HD等に記憶されたデータには、例えば、地図データやドライバに対し入力指示や選択指示を促すためのメニューデータ等が含まれている。この地図データは、図示しないナビゲーションシステム等にも利用することができる地図を表示するための地図画像データ等を含んでおり、例えば、地図上における各地点の座標(緯度及び経度に対応する地図上における座標(X,Y))を示すデータ、各道路名、各交差点名、及び各合流点(ジャンクション)名などの道路種別(高速道路、一般道、生活道路等)を示す道路情報等を含んでいる。
 なお、車間距離の適正度等を算出して表示する処理を含む省燃費運転評価プログラム等は、情報記憶部12に記録する代わりに、例えば、インターネット及び移動体通信網(無線基地局を含む)等を含む通信ネットワークに接続された所定のサーバに記憶保存しておき、適宜、当該サーバから送信され、図示しない通信部を介してシステム制御部16にて受信されるように構成しても良い。
 表示部13は、例えば、描画処理部、バッファメモリ及びディスプレイ(例えば、液晶ディスプレイ、又は有機ELディスプレイ等)等を備えており、描画処理部が、システム制御部16の制御の下、算出した車間距離の適正度や燃費を示す情報をディスプレイにおける表示画面に表示するようになっている。また、当該表示画面には、システム制御部16の制御の下、ドライバに対し入力指示や選択指示を促すための例えばメニューも表示される。
 音声出力部14は、例えば、DAC(デジタル/アナログ信号変換器)、アンプ、スピーカ等を備えており、システム制御部16から出力された車両の車間距離の適正度に係る音声データや車両の燃費に係る音声データ等をDACによりD/A変換した後、アンプにより増幅してスピーカから音波として出力するようになっている。
 操作部15は、ドライバからの入力指示や選択指示等を受け付けるための複数の操作ボタンを有しており、ドライバにより押下された操作ボタンに対応する指示信号をシステム制御部16へ出力するようになっている。
 システム制御部16は、燃費算出部及び車間距離適正度算出部を含んで構成され
る。そして、更に演算機能を有するCPU、作業用RAM、各種データやプログラムを記憶するROM等を備えており、当該省燃費運転評価装置1における構成要素全体を統括制御するようになっている。そして、システム制御部16のCPUが、コンピュータとして機能し、例えば情報記憶部12に記憶された省燃費運転評価プログラム等を読み出し実行することにより、本願の車速データ取得手段、車間距離データ取得手段、燃費データ取得手段、車間距離適正度算出手段、及び提示制御手段等として機能するようになっている。
 具体的には、システム制御部16の燃費算出部は、図示しないECU(Engine Control Unit)がインジェクタに燃料噴射量を指示するためのインジェクタ信号をこのECUから取り込み、取り込んだインジェクタ信号と、センサ部11における走行距離センサから得られた走行距離データに基づいて、車両の燃料消費量(以下、「燃費」と言う。)を算出する。そして、算出された燃費を示す情報は、車間距離適正度算出部が算出した車間距離の適正度と対応付けて提示される。車間距離の適正度及び燃費を示す情報の提示は、例えば、表示部13に表示したり、音声出力部14から音声出力したりすることにより、ドライバに提示する。
 なお、運転評価の対象とする区間、すなわち、車間距離の適正度及び燃費を示す情報の算出の対象となる走行区間を評価対象区間とし、本実施形態では、車両が発進してから停止するまでの間を評価対象区間とする。
 図2は、車両の速度(車速)、燃費等の推移を時系列で表わしたグラフであり、同図に示す例は、車両が例えば市街地を走行する場合を想定している。図2(A)は車両の速度パターンを示すグラフ、(B)は燃料消費量の変化を示すグラフ、(C)は車間距離の適正度及び燃費を示す情報を提示するタイミングを示す図であって、図2(A)の縦軸は車速を、横軸は経過時間を示し、(B)の縦軸は車速を、横軸は経過時間を示し、(C)の横軸は経過時間を示している。そして、横軸の左端から右端へ向かって出発地から目的地までの走行経路を走行したときの車速、燃費又は提示タイミングを表わしている。
 本実施形態では、車両が発進してから停止するまでを一つの区切りとして運転評価の対象とする。すなわち、同図に示す例によれば、車両が発進した地点(時刻a)から停止した地点(時刻b)までの区間Iと、車両が停止した後に再び発進した地点(時刻c)から停止した地点(時刻d)までの区間IIを評価対象区間とする。
 同図を参照して経過時間に沿って車両の動きを説明する。先ず、車両発進(時刻a)の後、徐々に速度を上げていき(加速)、その後クルーズ走行(等速走行)する。そして、赤信号等によってブレーキにより停止(時刻b)する。なお、加速度sが例えば0.05(m/s^(2))より大きい場合(s<0.05)を「加速」とし、加速度sが例えば±0.05(m/s^(2))以内である場合(-0.05≦s≦0.05)を「等速走行」とし、加速度sが例えば0.05(m/s^(2))より小さい場合(-0.05<s)を「減速」とする。
 図2(B)に示す燃料消費量の変化は、加速中の燃料消費量の平均値、等速走行中の燃料消費量の平均値、減速及び停止中の燃料消費量の平均値、を夫々示しており、加速中が最も燃料消費量が大きく、次いで、等速走行中、減速及び停止中の順で燃料消費量が少なくなっていく。
 そして、停止(時刻b)後、再び発進(時刻c)するまでアイドリングを行なっているが、この間も燃料を消費している。そして、再発進(時刻c)の後、再び車両は徐々に速度を上げていき(加速)、その後減速している。ここでの減速は、初めはアクセルオフによる惰性運転でゆっくりと減速していき、その後ブレーキを踏んで減速、停止(時刻d)する。
 このように区間IIでは、走行中の車両が、アクセルを放しても惰性でしばらく走り続けることを利用して、出来るだけ惰性で進んだ後でブレーキにより停止位置を調節するといった運転テクニックにより運転されており、このような惰性運転により区間IIにおける主な燃料消費の原因は加速であるということができる(図2(B)参照)。
 そして、システム制御部16は、車両が停止すると、発進してから停止するまでの間(評価対象区間)の車間距離の適正度及び燃費を算出して表示部13に表示する。同図に示す例によれば、時刻b(図2(C)参照)において、区間Iにおける車間距離の適正度及び燃費を算出して表示し、時刻d(図2(C)参照)において区間Iにおける車間距離の適正度及び燃費を算出して表示する。
 ここで、車間距離の適正度の算出手法について詳細に説明する。
 システム制御部16は、センサ部11における速度センサが検出した車速データとセンサ部11における車間距離センサが検出した車間距離データを該センサ部11より取得する。
 そして、最適車速V(Δx)を、取得した車間距離データが示す車間距離Δxの関数として、以下の式(1)に基づいて算出する。
 
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003
 なお、式(1)において、係数c、d及びwは走行中の道路種別に応じて定められた所定の係数であり、本実施形態では、車両が一般道を走行することを想定し、係数cを0.913、係数dを20、係数ωを23.3、とする。また、Vmaxは当該道路種別に応じて定められた所定の最高車速であって、例えば、車両が高速道路を走行中であれば80km/h、一般道を走行中であれば50km/h、生活道路を走行中であれば30km/hとする。なお、車両が走行中の道路種別は、図示しないGPS受信部からの電波信号に基づいて車両位置を検出し、情報記憶部12からの地図データと照合して検出するよう構成すればよい。
 ここで、上記式(1)にて算出される最適車速V(Δx)について説明する。
 最適車速V(Δx)とは、主に交通流の研究分野で用いられる車両の最適速度(OV:Optimal Velocity)モデルにおける用語である。非特許文献1及び2に開示されるように、交通流の渋滞緩和に関する研究では、自車を含み道路を走行している他の複数の車両の流れを安定的に維持し、自然渋滞などの発生を防ぐことを目的とし、この目的を達成するために前方を走行する車両との車間距離Δx(車頭距離)に対する最適な車速として最適車速V(Δx)を上記式(1)にて定義している。
 このような最適車速V(Δx)を利用して車間距離の適正度を求める。具体的には、運転評価の対象とする評価対象区間(区間I、区間II、区間III、・・・)における車間距離Δxから最適車速V(Δx)を取得し、当該最適車速V(Δx)と実際の車速Vnとを比較して、車間距離の適正度を求めるよう構成する。
 図3に車間距離Δxと車速Vnの関係を示すグラフを示す。
 図3は式(1)に従い、最適車速V(Δx)を車間距離Δxの関数で示したグラフであって、横軸が車間距離Δx、縦軸が車速Vnである。
 そして、システム制御部16は、センサ部11から取得した車速データが示す車速Vnが、式(1)に従って算出された最適車速V(Δx)より大きいか否かを判断する。そして、車速Vnが最適車速V(Δx)より大きければ(V(Δx)<Vn)「車間距離が足りない」と判断し、車速Vnが最適車速V(Δx)以下であれば(Vn≦V(Δx))「車間距離が十分である」と判断する。
 具体的には、車両が発進してから停止するまでの間(評価対象区間)、センサ部11は車速Vn及び車間距離Δxを(例えば100ms毎など)検出し続け、システム制御部16は、その都度センサ部11から車間距離データ及び車速データを取得する。そして、システム制御部16は、取得した車間距離データに基づいて最適車速V(Δx)を算出し、当該最適車速とセンサ部11から取得した車速データが示す車速Vnとを比較する。
 図4は、任意の評価対象区間にて取得された全ての車速Vnを図3上にプロットした図である。
 車速Vnが、対応する車間距離Δxに応じて求めた最適車速V(Δx)以下である点を●印にてプロットし、車速Vnが、対応する車間距離Δxに応じて求めた最適車速V(Δx)より大きい点を○印にてプロットした。
 図4に示す例では、a点は、車間距離Δxが30m、車速Vnが40km/hである場合であり、車速Vnが最適車速V(Δx)以下であることから、車間距離が十分とれていると判定できる。b点は、車間距離Δxが15m、車速Vnが25km/hである場合であり、車速Vnが最適車速V(Δx)より大きい車間距離が足りず不十分であると判定できる。
 そして、システム制御部16は、車両が発進してから停止するまでの間(評価対象区間)の時間のうち、車間距離が十分であった時間、すなわち、車速Vnが最適車速V(Δx)以下であった時間の割合を車間距離の適正度として算出する。
 なお、車両が一般道を走行している場合には、車速Vnが時速10km未満である場合や、車間距離Δxが10m未満或いは60mより大きいような場合(図4にて斜線で示す領域)には、走行車両が多く渋滞気味であったり、狭い道をゆっくり走行していたり等の状況であるため、車間距離と燃費が比較的関連せず、車間距離の適正度に反映させることは妥当でない。そのため、本実施形態では、車速Vnが10km/h以上であって、かつ、車間距離Δxが10mから60mまでを車速及び車間距離の閾値とし、車速及び車間距離が閾値内であった時間を有効評価対象時間として定義する。そして、この有効評価対象時間のうち、車速Vnが最適車速V(Δx)以下であった時間の割合を車間距離の適正度として以下の式(2)に従って算出するよう構成する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
 なお、有効評価対象時間を定義するための車速及び車間距離の閾値は、車両が走行している道路種別(高速道路、生活道路、一般道など)に応じた値に適宜変更することにより、常に精度の高い車間距離の適正度を算出することができる。
 図5に表示部13における車間距離の適正度と燃費の表示例を示す。
 本実施形態では、車両が評価対象区間走行中に複数回算出され取得された燃費の平均値を求め区間燃費として表示する。
 同図によれば、評価対象区間の距離を「走行距離700m」、評価対象区間の燃費の平均値を「区間燃費10km/L」、上述した手順に従って算出された車間距離の適正度を「車間距離適正度60点」、評価対象区間にて検出された最高車速を「最高速度70km」を運転評価要素として表示する。
 なお、評価対象区間の距離(走行距離)は、例えば、走行距離センサにおけるパルスカウンタが、車両が停止した時点(つまり、センサ部11における車速センサが車速を0(ゼロ)とする車速データを検出した時点)でシステム制御部16によりリセットされるようになっており、これにより、車両が発進してから停止するまでの正確な車両の走行距離を得ることができる。また、システム制御部16は、車両が発進してから停止するまでの走行経路を示す情報を記憶しておき、情報記憶部12の地図データと照らし合わせて当該走行経路に基づき、車両が発進してから停止するまでの走行距離を計算により求めるように構成しても良い。
 同図に示す例では、車間距離の適正度が50点以上であるため、ドライバに対して評価対象区間において車間距離が十分とれていた旨の情報(「車間距離は十分です」)を表示している。一方、車間距離の適正度が50点未満であれば、車間距離が足りなかった旨の情報、例えば、車間距離が足りません」等とドライバに対して注意喚起を促す情報を表示すればよい。
 また、同図に示す例によれば、車間距離適正度、区間燃費、最高速度を9つの四角形で図示したメモリにて提示するよう構成している。これにより、ドライバに対して各情報の程度(燃費や点数など)を視覚的に一目で理解しやすく提示することができる。
 例えば、車間距離適正度が低く(例えば5点など)、区間燃費も低い(例えば2km/Lなど)場合には、ドライバは、次の走行では車間距離を多くとって燃費向上を心がけようと判断することができるし、車間距離適正度が高く(例えば100点満点など)、区間燃費も高い(例えば12km/Lなど)場合には、ドライバは、次の走行では現状の運転方法を維持するか、或いは、区間燃費が良かったので次の走行では車間距離にとらわれずに、車速を上げて運転しよう等と判断することができる。
 続いて、図6を参照して、本実施形態における省燃費運転評価装置1の動作を説明する。
 図6は、システム制御部16において省燃費運転評価プログラムの実行に基づく車間距離適正度及び燃費表示処理を示すフローチャートである。なお、当該処理は省燃費運転評価装置1の電源がONとなったとき、例えばACC電源がONとなったときに実行される。
 先ず、システム制御部16は、車速データ取得手段として機能し、車速データ取得手段としてセンサ部11からの車速データを取得し(ステップS1)、車両が発進したか否かを判定する(ステップS2)。車両が発進していない場合には(ステップS2:No)、ステップS1に戻り車両が発進するまでステップS1からステップS2の処理を繰り返す。
 そして、車両が発進すると(ステップS2:Yes)、システム制御部16は、車間距離データ取得手段として機能し、センサ部11から車間距離データを取得し(ステップS3)、システム制御部16の燃費算出部は、燃費データ取得手段として機能して、図示しないECUから取り込んだインジェクタ信号と、センサ部11からの走行距離データに基づいて燃費を算出(取得)する(ステップS4)。
 そして、システム制御部16は、車速データ取得手段として機能し、センサ部11からの車速データを取得して(ステップS5)、車両が停止したか否かを判定する(ステップS6)。車両が停止した場合には(ステップS6:Yes)、ステップS7へ移行し、車両が停止していない場合には(ステップS6:No)、ステップS3に戻り車両が停止するまで車間距離データ及び車速データの取得と燃費の算出を繰り返し行なう。
 なお、システム制御部16は、車両が停止するまでの間(評価対象区間の間)に算出した燃費を燃費データとして情報記憶部12に蓄積記憶すると共に、取得した車間距離データと車速データを、例えば表1に示すようにそれぞれ対応付けて情報記憶部12に蓄積記憶する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000005
 続いて、システム制御部16の燃費算出部は、情報記憶部12に蓄積記憶された燃費データが示す燃費の平均値を区間燃費として算出する(ステップS7)。
 次いで、システム制御部16の車間距離適正度算出部は、車間距離適正度算出手段として機能し、情報記憶部12に蓄積記憶された車間距離データと車速データに基づいて、車間距離の適正度を算出する(ステップS8)。具体的には、上述した式(1)に従って各車間距離データに基づいてそれぞれ対応する最適車速を算出し(最適車速算出手段)、算出された最適車速と対応する車速データとに基づき式(2)に従って車間距離の適正度を算出する。
 そして、システム制御部16は、提示制御手段として機能し、ステップS7で算出した区間燃費と、ステップS8で算出した車間距離の適正度を表示部13に表示して(ステップS9)処理を終了する。
 なお、区間燃費と車間距離の適正度は、表示部13に所定時間表示した後に表示を終了するよう構成してもよく、或いは、次の表示まで表示したままでもよい。例えば、図2(C)の時刻bで算出した区間Iの区間燃費と車間距離の適正度を、次の区間IIの区間燃費と車間距離の適正度を算出して表示するまでの間(時刻bから時刻dまで)表示し続けてもよい。
 以上説明したように、上記実施形態によれば、車両が走行した評価対象区間における車間距離の適正度を燃費を示す情報と対応づけて表示するよう構成したので、ドライバは自己の運転方法と、燃費とを容易に関連づけて理解することができ、燃費を改善するように運転操作を修正していくことができる。また、発進から停止までの評価対象区間を走行後に、評価対象区間の車間距離の適正度と燃費を示す情報とを提示するよう構成したので、ドライバが車両を停止した直後に、自己の只今の運転方法と車間距離及び燃費との繋がりを容易に把握分析することができる。
 なお、上記実施形態では、評価対象区間を車両が発進してから停止するまでとしたが、所定時間単位で評価対象区間を決定するよう構成してもよい。例えば、車両が高速道路を走行中であれば、5分間の走行区間を評価対象区間とし、5分毎に車間距離の適正度及び燃費を示す情報を算出して、表示するよう構成すればよい。
 また、上記実施形態によれば、車間距離に応じて決定される最適車速と、実際の車速とを比較することにより、車間距離が十分であるか否かを判定し、評価対象区間の時間のうち、車速が最適車速以内であった時間の割合に基づいて車間距離の適正度として算出するよう構成したので、評価対象区間の走行全体の評価として車間距離及び燃費を表示させることができる。
 また、上述した式(1)に従って車間距離に基づいて最適車速を算出するよう構成したので、車両が走行する道路種別に応じて係数や最高車速等を適宜定めることにより、様々な道路種別に応じた最適車速を算出することができる。なお、上記実施形態では、上述した式(1)に従って最適車速を求めるよう構成したが、これに限定されず、例えば道路種別毎に車間距離と最適車速とが線形(比例)となる関係を定め、これに基づいて車間距離に対応する最適車速を求めるよう構成してもよい。
 更に、上記実施形態では、評価対象区間の時間のうち、車速と車間距離が走行中の道路種別に応じて定められた所定の閾値内である時間を有効評価対象時間として定め、当該有効評価対象時間のうち、車速が、夫々対応する車間距離データに基づいて算出された最適車速以内であった時間の割合に基づいて車間距離の適正度を算出するよう構成したので、精度の高い車間距離の適正度を算出することができる。
 なお、上記実施形態では、走行距離、車間距離適正度、区間燃費、最高車速及び車間距離が十分であったか否かの情報を運転評価要素としてドライバに対して表示したが、これらの運転評価要素以外にも、評価対象区間におけるドライバの運転に関する情報を表示してもよい。例えば、ドライバが評価対象区間(例えば、有効評価対象時間)のうち、クルーズ走行(等速走行)した時間の割合をクルーズ走行率として車間距離適正度や区間燃費等と共に表示するよう構成してもよい。
 具体的には、センサ部11が車両の加速度を検出する加速度センサを備えて、システム制御部16が加速度データ取得手段、クルーズ走行率算出手段として機能し、上述したステップS5において車速データを取得する際に、併せてセンサ部11から加速度データを取得し、加速度データが示す加速度が所定のクルーズ走行定義範囲(例えば±0.05(m/s^(2)))以内である場合にはクルーズ走行中としてその旨情報記憶部12に蓄積記憶し、車両停止後、クルーズ走行率を算出するよう構成すればよい。
 更に、評価対象区間におけるドライバの運転に関する情報として、ドライバの運転反応性を示す運転反応性情報を表示してもよい。具体的には、システム制御部16が反応性指数算出手段として機能し、運転反応性情報の一例である反応性指数αを、車両の加速度s、車速Vn、最適車速V(Δx)の関数として以下の式(3)に基づいて算出する。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 反応性指数αは0から1の値をとり、1に近いほど運転反応性が良好で、0に近いほど運転反応性が鈍く良好ではないと判定できる。
 そして、評価対象区間(例えば、有効評価対象時間)の間に算出された複数の反応性指数αの平均値を算出して、当該平均値に基づいて運転反応性情報を表示する。具体的には、反応性指数αの平均値を100倍して運転反応性情報として表示することとし、例えば、反応性指数αの平均値が0.6であれば60点として表示する。
 図7に表示部13における運転反応性情報とクルーズ走行率の表示例を示す。
 同図によれば、運転反応性情報が80点であり、クルーズ走行率が37%である。
 そして、運転反応性が所定値(例えば50点)以上であれば、運転反応性が良好であった旨の情報(「運転反応性も良好です」など)を表示し、運転反応性が所定値未満であれば、運転反応性が鈍く良好でなかった旨の情報(「のろのろ運転です」など)を表示することで、ドライバに対してよりわかりやすい運転評価を提示することができる。
 更にまた、車間距離適正度と区間燃費を情報記憶部12に蓄積記憶しておき、ステップS9で今回の運転について算出した車間距離適正度と区間燃費を表示する際に、これまで(過去)に運転評価をした各区間(区間I、区間II、区間III、・・・)における車間距離適正度と区間燃費を情報記憶部12から取得してと共に表示部13に表示するよう構成してもよい。
 図8は、これまでに算出された車間距離適正度と区間燃費と、今回の運転で算出された車間距離適正度と区間燃費の表示例である。
 同図は、横軸を「車間距離適正度」、縦軸を区間燃費の一例である「毎分あたりの燃料消費量(ml/min)」としてドライバに提示した例である。過去に運転評価をした各区間(区間I、区間II、区間III、・・・)における車間距離適正度と区間燃費のうち、車間距離適正度が所定値(例えば50点)以上である点を●印にてプロットし、所定値未満である点を○印にてプロットした。そして、今回の運転で算出された車間距離適正度と区間燃費のプロット点を「只今のドライビング」等として表示するよう構成した。
 同図に示す例によれば、車間距離の適正度が高いほど、毎分あたりの燃料消費量が少なく、省燃費運転となることがわかる。
 このように、今回の運転における車間距離適正度と区間燃費を、これまでに算出し表示された車間距離適正度と区間燃費と共に表示することで、ドライバは今回の車間距離の適正度と区間燃費を把握できるばかりでなく、自己の過去の運転の傾向と車間距離及び区間燃費の関連性をより理解しやすくなり、運転操作を改善して省燃費運転に努めることができる。
 また、例えば運転者毎(例えば、父、母、子供等)に算出された車間距離適正度と区間燃費を蓄積しておき、運転者毎に車間距離適正度と区間燃費を提示するように構成しても良い。この構成では、例えば、車間距離適正度と区間燃費が算出された際に、運転者を特定するための情報(例えば、IDや名前)を入力(表示部13に運転者毎に対応するボタンを表示させ、或いは、操作部15による操作を促して、選択させるように構成しても良い)させ、当該算出された車間距離適正度と区間燃費と共に入力された運転者を特定するための情報が情報記憶部12に記憶される。このような構成によれば、運転者毎に主に利用する運転状況(例えば、通勤、買い物、遠方へのレジャー等)が変わる場合に、運転者毎に車間距離適正度と区間燃費を比較することができる。また、同一画面上で、夫々の運転者に対応する車間距離適正度と区間燃費を比較可能に表示すればなお良い。
 また、車間距離適正度と区間燃費等の運転評価要素をデータとして情報記憶部12に記憶しておき、これを所定のタイミング(車両停止後、評価対象区間経過後、エンジンOFF後など)で、各運転評価要素を示すデータを情報記憶部12から、省燃費運転評価装置1の図示しない通信部及びインターネット及び移動体通信網(無線基地局を含む)等を含む通信ネットワークを介して自己の携帯電話やパソコン、或いは車両の所有者である運送会社、タクシー会社等などのサーバ等に送信するよう構成してもよい。このような構成によれば、ドライバは帰宅後などに自己の運転を分析することができるし、また、運送会社、タクシー会社等においてドライバの運転状況を把握して評価、管理することができる。
 また、渋滞中など、車間距離が短い場合にはアクセル開度が頻繁に変化することにより、燃費が悪化する傾向がある。従って、システム制御部16は、評価対象区間におけるアクセル開度の情報を図示しないECUから取得して、運転評価要素として車間距離適正度と区間燃費等と対応付けて表示するよう構成してもよく、アクセル開度の情報と車間距離適正度や区間燃費等の情報を組み合わせた総合評価として表示するよう構成してもよい。

Claims (16)

  1. 車両の速度を示す車速データを取得する車速データ取得手段と、
     前記車両の前方車両との車間距離を示す車間距離データを取得する車間距離データ取得手段と、
     運転評価の対象であって前記車両が走行した評価対象区間における前記車両の燃料消費量を示す燃費データを取得する燃費データ取得手段と、
     前記評価対象区間における前記車間距離の適正度を前記車速データと前記車間距離データに基づいて算出する車間距離適正度算出手段と、
     算出された車間距離の適正度を、取得された燃費データに基づく燃費を示す情報と対応付けて提示する提示制御手段と、
    を備えることを特徴とする省燃費運転評価装置。
  2. 請求項1に記載の省燃費運転評価装置において、
     前記評価対象区間は、前記車両が発進してから停止するまでの間の区間であることを特徴とする省燃費運転評価装置。
  3. 請求項1に記載の省燃費運転評価装置において、
     前記評価対象区間は、所定時間の間に前記車両が走行した区間であることを特徴とする省燃費運転評価装置。
  4. 請求項1乃至3の何れか一項に記載の省燃費運転評価装置において、
     前記車速データ取得手段は、前記評価対象区間の間に前記車速データを複数回取得し、
     前記車間距離データ取得手段は、前記車速データ取得手段によって取得される各車速データにそれぞれ対応づけて、前記車間距離データを前記評価対象区間の間に複数回取得し、
     前記車間距離適正度算出手段は、各前記車間距離データに対する最適な車速である最適車速を、各前記車間距離データに基づいてそれぞれ算出する最適車速算出手段を備え、
     前記車間距離適正度算出手段は、前記評価対象区間の時間のうち、前記評価対象区間にて取得された車速データが示す車速が、夫々対応する前記車間距離データに基づいて算出された最適車速以内であった時間の割合に基づいて前記車間距離の適正度を算出することを特徴とする省燃費運転評価装置。
  5. 請求項4に記載の省燃費運転評価装置において、
     前記車間距離適正度算出手段は、前記評価対象区間の時間のうち、取得された車速データが示す前記車速と、取得された車間距離データが示す車間距離が、走行中の道路種別に応じて定められた所定の閾値内である時間を有効評価対象時間とし、当該有効評価対象時間のうち、前記有効評価対象時間にて取得された車速データが示す車速が、夫々対応する前記車間距離データに基づいて算出された最適車速以内であった時間の割合に基づいて前記車間距離の適正度を算出することを特徴とする省燃費運転評価装置。
  6. 請求項4又は請求項5に記載の省燃費運転評価装置において、
     前記車間距離は、前記車両の車頭と前記前方車両の車頭の距離を示す車頭距離であって、
     前記最適車速算出手段は、前記車間距離データで示される車頭距離をΔx、走行中の道路種別に応じて定められた所定の最高車速をVmax、前記道路状況に応じて定められた所定の係数をc、d及びωとしたとき、前記最適車速をV(Δx)として以下に示す式(1)に基づいて算出することを特徴とする省燃費運転評価装置。

    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
  7. 請求項1乃至6の何れか一項に記載の省燃費運転評価装置において、
     前記車両の加速度を示す加速度データを取得する加速度データ取得手段と、
     前記評価対象区間の時間のうち、取得された加速度データが示す加速度が、所定のクルーズ走行定義範囲以内であった時間の割合をクルーズ走行率として算出するクルーズ走行率算出手段を有し、
     前記提示制御手段は、算出されたクルーズ走行率を提示することを特徴とする省燃費運転評価装置。
  8. 請求項4乃至請求項7の何れか一項に記載の省燃費運転評価装置において、
     前記加速度データが示す加速度をs、前記車速データが示す車速をVn、前記最適車速をVとしたとき、以下に示す式(3)に基づいて、前記車両を運転するドライバの運転反応性を示す反応性指数をαとして算出する反応性指数算出手段を有し、
     前記提示制御手段は、算出された反応性指数に基づいて前記ドライバの運転反応性情報を提示することを特徴とする省燃費運転評価装置。

    Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
  9. 請求項8に記載の省燃費運転評価装置において、
     前記反応性指数算出手段は、前記評価対象区間にて算出された複数の前記反応性指数の平均値を算出し、
     前記提示制御手段は、前記平均値に基づいて前記運転反応性情報を提示することを特徴とする省燃費運転評価装置。
  10. 請求項1乃至9の何れか一項に記載の省燃費運転評価装置において、
     前記提示制御手段は、前記車間距離の適正度が所定値以上である場合には、前記評価対象区間における前記車間距離が十分とれていた旨の情報を提示することを特徴とする省燃費運転評価装置。
  11. 請求項1乃至10の何れか一項に記載の省燃費運転評価装置において、
     前記提示制御手段は、前記車間距離の適正度が所定値未満である場合には、前記評価対象区間における前記車間距離が足りなかった旨の情報を提示することを特徴とする省燃費運転評価装置。
  12. 請求項8乃至11の何れか一項に記載の省燃費運転評価装置において、
     前記提示制御手段は、前記反応性指数算出手段にて算出された反応性指数が所定値以上である場合には、前記ドライバの運転反応性が良好であった旨の運転反応性情報を提示することを特徴とする省燃費運転評価装置。
  13. 請求項8乃至12の何れか一項に記載の省燃費運転評価装置において、
     前記提示制御手段は、前記反応性指数算出手段にて算出された反応性指数が所定値未満である場合には、前記ドライバの運転反応性が鈍く良好でなかった旨の運転反応性情報を提示することを特徴とする省燃費運転評価装置。
  14. 車両の速度を示す車速データを取得する工程と、
     前記車両の前方車両との車間距離を示す車間距離データを取得する工程と、
     運転評価の対象であって前記車両が走行した評価対象区間における前記車両の燃料消費量を示す燃費データを取得する工程と、
     前記評価対象区間における前記車間距離の適正度を前記車速データと前記車間距離データに基づいて算出する工程と、
     算出された車間距離の適正度を、取得された燃費データに基づく燃費を示す情報と対応付けて提示する工程とを有することを特徴とする省燃費運転評価方法。
  15. コンピュータを、車両の速度を示す車速データを取得する手段、
     前記車両の前方車両との車間距離を示す車間距離データを取得する手段、
     運転評価の対象であって前記車両が走行した評価対象区間における前記車両の燃料消費量を示す燃費データを取得する手段、
     前記評価対象区間における前記車間距離の適正度を前記車速データと前記車間距離データに基づいて算出する手段、及び、
     算出された車間距離の適正度を、取得された燃費データに基づく燃費を示す情報と対応付けて提示する手段として機能させることを特徴とする省燃費運転評価プログラム。
  16. 請求項15に記載の省燃費運転評価プログラムがコンピュータ読み取り可能に記録されていることを特徴とする記録媒体。
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