WO2014199867A1 - 車両制御システム - Google Patents

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WO2014199867A1
WO2014199867A1 PCT/JP2014/064674 JP2014064674W WO2014199867A1 WO 2014199867 A1 WO2014199867 A1 WO 2014199867A1 JP 2014064674 W JP2014064674 W JP 2014064674W WO 2014199867 A1 WO2014199867 A1 WO 2014199867A1
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vehicle
line
control system
yaw moment
unit
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French (fr)
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明 ▲高▼橋
准 久保
佐々木 光雄
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日立オートモティブシステムズ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a vehicle control system that recognizes a traveling environment in which a vehicle is traveling and performs driving assistance.
  • Patent Document 1 discloses a technique for detecting a guardrail using a camera to avoid contact with the guardrail, and causing the vehicle to generate a yaw moment when the own vehicle and the guardrail become in a predetermined positional relationship. ing.
  • An object of the present invention is to provide a vehicle control system capable of securing stability even when the road is out of course.
  • the angle between the travel path defining line of the travel path recognized from the information of the traveling direction region of the vehicle and the traveling direction imaginary line extending in the traveling direction from the vehicle decreases.
  • FIG. 1 is a schematic configuration view showing a vehicle control system of a first embodiment.
  • FIG. 5 is a control block diagram of the electronic control unit of the first embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a traveling environment recognition system of a first embodiment.
  • 5 is a flowchart showing image processing in the traveling environment recognition system of the first embodiment. It is the schematic which shows typically the embankment road which has a steep slope part. It is a captured image which shows typically the image at the time of imaging the bank road which has a steep slope part from the own vehicle. It is the schematic showing the feature point simultaneously image
  • FIG. 5 is a schematic view showing polymerization processing of image data in Example 1.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a vehicle attitude stabilizing control necessity determination process executed by the electronic control unit of the first embodiment.
  • FIG. It is a schematic diagram showing the case where self-vehicles turn towards a runway regulation line.
  • FIG. 7 is a schematic view illustrating a case where a host vehicle travels along a curved road and turns in a direction away from a travel route definition line.
  • 5 is a flowchart illustrating a vehicle attitude stabilizing control process of the first embodiment.
  • 5 is a flowchart illustrating a vehicle attitude stabilizing control process of the first embodiment.
  • FIG. 7 is a schematic view showing a relationship between an evaluation function Ho (t) and a predetermined value ⁇ in Example 1.
  • FIG. 7 is a schematic explanatory view showing a relationship of a braking force applied to suppress turning in a turning state at a predetermined vehicle speed or more according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a time chart in the case where vehicle attitude stabilizing control processing is performed on the straight path of Embodiment 1.
  • 5 is a flowchart showing the contents of course-out control of the first embodiment. It is a map showing the relative positioning of the course out control of Example 1, vehicle attitude stabilizing control, and existing lane keep control.
  • FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing a vehicle control system of a first embodiment.
  • the vehicle according to the first embodiment includes a driving environment recognition system 1, an electric power steering 2, a hydraulic brake unit 3, a brake booster 4, a steering wheel 5, a front left wheel 6, a front right wheel 7, a rear left wheel 8, a rear right wheel 9, an electronic A control unit 10 and a vehicle motion detection sensor 11 are provided.
  • the traveling environment recognition system 1 captures data of the traveling environment by imaging the front of the own vehicle using stereo cameras 310a and 310b installed near the rear view mirror in front of and above the vehicle interior of the own vehicle and approximately in the center position. create.
  • the electric power steering 2 calculates an assist torque based on a command according to the driver's steering torque and the steering angle or steering angular velocity of the steering wheel 5, assists the steering torque with the electric motor, and turns the left and right front wheels 6, 7 Steer. Also, steering torque assist control is performed to apply a yaw moment to the vehicle by vehicle attitude stabilizing control described later.
  • the steering wheel may be a steer-by-wire system capable of steering the left and right front wheels 6, 7 independently of the driver's steering wheel operation, and is not particularly limited.
  • the hydraulic brake unit 3 independently controls the wheel cylinder pressure for applying the braking torque to the four wheels according to the driver's brake operation force or according to the vehicle state.
  • the hydraulic brake unit 3 may be a VDC unit for realizing vehicle behavior control such as vehicle dynamics control or vehicle stability control which is existing control, or may be a unique hydraulic unit, and is not particularly limited.
  • the brake booster 4 is a booster that electrically assists a piston stroke force by boosting a driver's brake depression force with respect to a piston in a master cylinder operated by a brake pedal.
  • the force boosted by the brake booster 4 generates a master cylinder pressure, which is output to the hydraulic brake unit 3.
  • the configuration is not limited to the configuration for electrically assisting, and may be a negative pressure booster using the negative pressure of the engine.
  • the vehicle motion detection sensor 11 detects the speed (vehicle speed), longitudinal acceleration, lateral acceleration, yaw rate, steering angle, steering torque and the like of the vehicle.
  • the electronic control unit 10 controls the traveling environment recognition system 1, the electric power steering 2, and the hydraulic brake unit 3 based on the detection values of the vehicle motion detection sensor 11.
  • the electronic control unit 10 determines a traveling path defining line that defines a traveling path on a road recognized from a captured image of the traveling environment recognition system 1 and a traveling direction of the own vehicle (for example, a traveling direction virtual line extending in the traveling direction from the own vehicle)
  • a traveling direction of the own vehicle for example, a traveling direction virtual line extending in the traveling direction from the own vehicle
  • Vehicle attitude stabilizing control is performed.
  • the “traveling path defining line” is a lane boundary line when the center line or the white line is recognized, and a line connecting the positions at which the guard rails are installed when the guard rail is recognized. Or a line indicating the boundary between the flat portion of the embankment and the slope portion (hereinafter, also simply referred to as the roadside). The details of the vehicle attitude stabilizing control will be described later.
  • the hydraulic brake unit 3 applies equal braking forces between the left and right front wheels 6 and 7 and between the left and right rear wheels 8 and 9 when driven by the driver's brake operation force.
  • a yawing moment is applied to the vehicle by generating a left and right braking force by making a difference in the braking force between the left and right front wheels 6, 7 and the left and right rear wheels 8, 9.
  • FIG. 2 is a control block diagram of the electronic control unit 10 of the first embodiment.
  • the electronic control unit 10 includes a deviation tendency calculation unit 20 and a vehicle posture stabilizing control unit 21.
  • the departure tendency calculation unit 20 calculates the departure tendency of the vehicle from the traveling lane, and when the vehicle posture stabilizing control unit 21 detects the departure tendency of the vehicle from the traveling lane by the departure tendency calculation unit 20, the electric power steering 2 And / or drive the hydraulic brake unit 3 to apply yaw moment and / or deceleration to the vehicle to suppress the tendency of departure.
  • the vehicle attitude stabilizing control unit 21 is a virtual traveling path which is a tangential direction of the traveling path defining line at a position where the traveling direction imaginary line extending in the traveling direction from the host vehicle intersects the traveling direction virtual line and the traveling path defining line.
  • the vehicle is controlled to be parallel to the travel route definition line based on the angle (hereinafter referred to as the angle ⁇ formed by the definition line and referred to FIGS. 14 and 15) and the turning state of the vehicle. .
  • the departure tendency calculation unit 20 includes a travel road definition line recognition unit (road edge line recognition unit) 22, a vehicle current position recognition unit 23, a crossing time calculation unit 24, and a virtual travel road specification line calculation unit (virtual road end line A recognition unit) 25 and an operation necessity determination unit 26 are provided.
  • the travel route definition line recognition unit 22 is a white line, a guardrail, a curb, etc., the boundary line of the road edge existing on the left and right of the running lane of the host vehicle. Recognize (including centerline).
  • the current vehicle position recognition unit 23 recognizes the current vehicle position, which is a vehicle end portion ahead of the own vehicle in the traveling direction, and recognizes a traveling direction virtual line from the current vehicle position toward the direction of travel of the own vehicle.
  • the vehicle end in the forward direction of the traveling direction may use the substantially central position of the vehicle as the vehicle current position, or when the traveling direction of the vehicle (the traveling direction imaginary line) intersects with the traveling road definition line on the right side
  • the left side position ahead of the host vehicle may be the current position of the vehicle, or the position set with a margin over the actual vehicle end position It is also good and not particularly limited.
  • intersection time calculation unit 24 calculates intersection time which is the time until the host vehicle reaches the intersection position of the traveling direction virtual line and the travel path definition line from the current position of the vehicle at the current vehicle speed.
  • the virtual travel path definition line calculation unit 25 calculates a virtual travel path definition line which is a tangential direction line of the travel path definition line at the intersection position of the travel path definition line and the traveling direction imaginary line. When a plurality of virtual travel path definition lines intersect in the traveling direction of the host vehicle, a tangent direction at a point where the host vehicle intersects at the closest position is calculated.
  • the operation necessity determination unit 26 determines, based on the intersection time, whether or not operation of the vehicle attitude stabilizing control is necessary, that is, whether or not control intervention of the vehicle attitude stabilizing control is to be performed. Specifically, it is determined whether or not the crossing time is equal to or more than a predetermined time set in advance. If the crossing time is equal to or more than the predetermined time, safety is secured and there is no need to intervene in particular control. Vehicle attitude stabilizing control Is determined to be unnecessary. On the other hand, when the crossing time is less than the predetermined time, it is determined that the vehicle attitude stabilizing control is necessary.
  • the vehicle attitude stabilizing control unit 21 executes the vehicle attitude stabilizing control when it is determined by the operation necessity determination unit 26 that the vehicle attitude stabilizing control is necessary, and when it is determined that the vehicle attitude stabilizing control is unnecessary, the vehicle attitude stabilizing control is performed. Do not execute rising control.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the traveling environment recognition system of the first embodiment.
  • the traveling environment recognition system 1 is provided with a stereo camera 310 including a pair of cameras 310 a and 310 b as imaging means, and recognizes the environment around the vehicle.
  • each camera is installed at the same distance from the center of the vehicle in the vehicle width direction. At this time, three or more cameras may be provided.
  • Example 1 demonstrates the structure which processes the captured image of a camera in the traveling environment recognition system 1, you may perform an image process etc. by another controller.
  • the traveling environment recognition system 1 uses the difference in appearance (hereinafter referred to as “parallax”) that occurs when imaging with a plurality of cameras 310 a and 310 b, and finds the distance to the object imaged according to the principle of triangulation
  • the configuration is adopted.
  • the distance to the object is Z
  • the distance between the cameras is B
  • the focal distance of the camera is f
  • the parallax is ⁇
  • Z (B ⁇ f) / ⁇
  • the traveling environment recognition system 1 has a RAM 320 for storing a captured image, a CPU 330 for performing arithmetic processing, a data ROM 340 for storing data, and a program ROM 350 for storing a recognition processing program.
  • the stereo camera 310 is attached to a rearview mirror portion in a vehicle cabin, and is configured to pick up an image in front of the host vehicle at a predetermined depression angle and attachment position.
  • the image in front of the host vehicle taken by the stereo camera 310 (hereinafter referred to as a taken image) is taken into the RAM 320, and the CPU 330 takes the recognition processing program stored in the program ROM 350 into the taken image.
  • the result (calculation result) of estimation by the CPU 330 is output to the data ROM 340 and / or the ECU 10.
  • FIG. 4 is a flowchart showing image processing in the traveling environment recognition system of the first embodiment.
  • step 201 an input process of an image of the camera 310a disposed on the left side is performed. Data of an image captured by the camera 310 a is input to the RAM 320.
  • step 202 the input processing of the image of the camera 310b arranged on the right side is performed. Data of an image captured by the camera 310 b is input to the RAM 320.
  • the CPU 330 performs calculation processing of the captured corresponding points.
  • step 205 output processing of distance information is performed.
  • step 206 the CPU 330 determines the presence or absence of an image input signal. If there is an image input signal, the process returns to step 201 to repeat this flow, and if there is no image input signal, the arithmetic processing ends and waits. .
  • FIG. 5 is a schematic view schematically showing a bank road having steep slope portions.
  • the road is formed on the upper side portion of a substantially trapezoidal cross section, and a slope portion is formed between the road and the area outside the road, and a lower portion is present outside the slope portion.
  • the road will be described as a road surface.
  • FIG. 6 is a captured image schematically showing an image obtained by capturing an embankment road having a steep slope portion from the host vehicle.
  • the road edge which is a travel path defining line and the outside of the road are photographed adjacent to each other.
  • the slope angle is larger than the depression angle of the stereo camera 310 (steep slope)
  • a blind spot (a part not to be photographed) occurs, and the slope part is not photographed on the screen.
  • the slope part is not photographed on the screen.
  • FIG. 7 is a schematic view showing feature points captured simultaneously when an actual road is captured. As shown in FIG. 7, on an actual road, particles of asphalt concrete used for pavement, road surface indication, pavement seam, cracks in pavement, tire marks by running vehicle, even if it is not pavement road There are visually distinctive parts like this everywhere. In addition, even in areas lower than the road, visually distinctive parts such as weeds are present everywhere.
  • a characteristic portion on the screen such as a fine crack of asphalt or a tire mark existing on another road surface is extracted from the image in front of the host vehicle taken by the stereo camera 310.
  • the distance of the relevant part is measured by positional deviation on the screen.
  • characteristic portions do not necessarily exist uniformly on the entire road surface, and it is unclear whether they can always be detected even if they exist.
  • characteristic portions may not always be detectable at various places in the area. Therefore, it is necessary to further improve the accuracy. Therefore, the obtained distance data is stored in the data ROM 340, and superposition with the data obtained by the image photographed at the timing after the next time is performed.
  • FIG. 8 is a schematic view showing the polymerization process of image data in the first embodiment. For example, a portion that can be recognized by the captured image captured last time and a portion that can be recognized by the captured image captured this time are overlapped, and even if the distance information can not be obtained in the previous captured image, By superposing the newly obtained distance information, it is possible to improve the detection accuracy of the road and the surrounding environment. As shown in FIG. 8, even when the vehicle is traveling and the obtained image changes with time, if the imaging interval is short due to the vehicle speed, the obtained plural images are Since the same area is shown, it is sufficient to overlap the areas where the same area is shown. The superposition of these is not limited to two, and it is effective to overlap a plurality of times within the possible range.
  • new data may be prioritized. Thereby, recognition accuracy can be improved by using more recent data. Also, an average of multiple data may be adopted. In this way, it is possible to realize stable recognition by eliminating the influence of disturbance or the like included in the data. In addition, it is possible to extract data with less variation with surrounding data. Thereby, calculation can be performed based on stable data, and recognition accuracy can be enhanced. Since these various processing methods can be mentioned, these may be combined or any method may be adopted.
  • FIG. 9 is a schematic view showing the result obtained by imaging and recognizing the causeway in the direction crossing the road.
  • the slope portion is steep and exists in the blind spot of the camera, it does not appear in the captured image, and it appears that the road portion and a portion lower than the road are in direct contact in the image.
  • the point 601 at the end of the adjacent road and the point 602 outside the road are not actually adjacent as shown in FIG. I understand. Therefore, since outputting the point at the road end as the position of the point 602 is inaccurate, the point 601 is output as the point at the road end.
  • the data of the position corresponding to the point 601 is not detected and, for example, the point 603 inside the road from the point 601 is detected as the end point as a point existing on the road surface. .
  • the area between the area corresponding to the point 602 and the area corresponding to the point 603 on the screen also becomes an area where nothing is reflected, and it becomes unclear where the road end is located between these.
  • the point 602 present at a portion lower than the road surface can be observed, it can be inferred that the road does not exist in the direction from the stereo camera 310 to the point 602. Therefore, it is possible to analogize that the roadside is at least in the region between point 603 and point 601 which in this case is not detected. Therefore, the position between the point 603 and the point 602 and on the road side of the boundary equivalent position is output as the road end.
  • FIG. 10 is a schematic view schematically showing an embankment road having gentle slope portions.
  • the road is formed on the upper side portion of a substantially trapezoidal cross section, and a slope portion is formed between the road and the area outside the road, and a lower portion is present outside the slope portion.
  • FIG. 11 is a captured image schematically showing an image obtained by capturing an embankment road having a gentle slope portion from the host vehicle. In this captured image, the road edge and the slope portion are photographed adjacent to each other, and the slope portion and the outside of the road (region lower than the road surface) are photographed adjacent to each other. In the case of this road, since the slope angle is smaller than the depression angle of the stereo camera 310 (slow slope), no blind spot (non-photographed portion) occurs.
  • FIG. 12 is a schematic view showing a result obtained by imaging and recognizing a roadside road having gentle slopes in a road crossing direction.
  • the slope portion is gentle and is captured by the camera, the road portion and the slope portion are adjacent in the image, and the slope portion and the portion lower than the road appear to be adjacent.
  • the recognition of the roadside is important, and it is not necessary to distinguish between the slope part and the low part, and a point not located at the road surface height may be treated uniformly as the outside of the road. Therefore, the point 901 is the end of the road area, and the point 902 is recognized as the point closest to the road in the area outside the road. Therefore, it can be inferred that the actual road end is between point 901 and point 902.
  • this gradient portion can be imaged by the stereo camera 310, and the distance information can be acquired. This makes it possible to detect that this slope portion is a slope portion not suitable for the passage of vehicles, and the boundary between this slope portion and the road portion can be regarded as a road boundary (i.e., road edge).
  • the road is a cliff or if the contrast of the area under the road is vague, the height of the area lower than the road is extremely low and it is not possible to detect this area, There is no change in being able to recognize that it is out of the road.
  • the detected road edge is expected to be an actual road edge, there is actually a deviation due to detection error, and the road edge is vulnerable to the lower structure and travels toward the road edge It may be inappropriate to do.
  • it is also effective to output, as the road end, a position which is closer to the inside of the road than the detected road end.
  • a position closer to the roadside than the roadside is appropriately determined from the viewpoint of suppressing excessive control and warning. It is also effective to output as a road end.
  • a virtual image reflects a distant object, a road surface area closer to the virtual distance than the virtual image exists on the screen farther than the area where the virtual image exists.
  • the virtual image may be greatly distorted because the water surface is not perfectly flat, and as a result, the distance of the puddle region varies.
  • the apparent position of the virtual image changes with time.
  • d If an object appears to be present at a target position across a road object and the road surface (water surface)
  • FIG. 13 is a flowchart showing the vehicle attitude stabilizing control necessity determination process executed by the electronic control unit 10 according to the first embodiment. This process is repeatedly performed, for example, at a calculation cycle of about 10 ms while the vehicle is traveling.
  • step S1 the vehicle attitude stabilizing control unit 21 reads detection values of the vehicle speed, longitudinal acceleration, lateral acceleration, yaw rate, steering angle, steering torque and the like received from the vehicle motion detection sensor 11.
  • step S2 the travel path definition line recognition unit 22 recognizes the position of the travel path definition line from the captured image in front of the host vehicle received from the travel environment recognition system 1.
  • step S3 the current vehicle position recognition unit 23 recognizes the current vehicle position which is the end of the vehicle ahead of the host vehicle in the traveling direction. Further, in the vehicle current position recognition unit 23, a traveling direction virtual line extending from the host vehicle in the traveling direction is determined.
  • step S4 the intersection time calculation unit 24 calculates the intersection time which is the time from the current position of the vehicle to the intersection position of the traveling direction virtual line and the travel path definition line at the current vehicle speed. Do.
  • the virtual travel road specification line calculation unit 25 calculates a virtual travel road specification line.
  • the virtual travel path definition line is a tangent of the travel path definition line at a point close to the vehicle predicted position.
  • the vehicle predicted position is, for example, a crossing position of the traveling direction imaginary line and the travel path definition line.
  • step S5 the operation necessity determination unit 26 determines whether the crossing time is less than a predetermined time. If the crossing time is less than the predetermined time, the process proceeds to step S6. If the crossing time is equal to or more than the predetermined time, the process ends.
  • the vehicle attitude stabilizing control unit 21 drives the electric power steering 2 and / or the hydraulic brake unit 3 based on the yaw moment control amount to apply the yaw moment and / or the deceleration to the vehicle to stabilize the vehicle attitude. Execute rising control.
  • the vehicle attitude stabilizing control unit 21 performs vehicle attitude stabilizing control using one or more of the detected values of the vehicle speed, longitudinal acceleration, lateral acceleration, yaw rate, steering angle, steering torque, etc. read in step S1. Run.
  • FIG. 14 is a schematic view showing the case where the host vehicle is turning toward the travel path definition line.
  • FIG. 14 shows a state in which the host vehicle is turning in a direction toward a travel path defining line while traveling on a straight path.
  • the sign of the yaw rate d ⁇ / dt of the host vehicle is defined as positive in the right turn state, negative in the left turn state, and 0 in a state parallel to the travel path definition line.
  • the yaw rate d ⁇ / dt changes to negative because it is a left turn and ⁇ changes to positive, so the yaw rate d ⁇ /
  • the signs of dt and ⁇ do not match.
  • FIG. 15 is a schematic diagram showing a case where a host vehicle travels on a curved road and is turning in a direction away from the travel path definition line.
  • the traveling direction of the vehicle (the traveling direction imaginary line) intersects with the traveling path defining line on the left side.
  • the angle ⁇ changes positively, but the sign of the yaw rate d ⁇ / dt of the host vehicle is positive because it is the right.
  • the relationship between the match / mismatch between the two codes and the control amount will be described below.
  • the evaluation function Ho (t) at a certain time t in consideration of these circumstances is set as follows.
  • Ho (t) A ⁇ (d ⁇ / dt) / V ⁇ (t) -B ⁇ (t)
  • a and B are constants.
  • This evaluation function Ho (t) is assigned according to the difference between the turning state [A ⁇ (d ⁇ / dt) / V ⁇ (t)] in which the host vehicle is traveling and the state of the actual travel path definition line. Indicates the yaw moment control amount to be.
  • the evaluation function Ho (t) shows a positive value and a large value while turning right, it is necessary to apply a left turning yaw moment, so applying a braking force to the left wheel or making it easy to turn left Such steering torque control may be performed.
  • the evaluation function Ho (t) is negative and the absolute value shows a large value during left turn, it is necessary to apply a right turn yaw moment, so braking force is applied to the right wheel or The steering torque control may be performed to facilitate turning.
  • the value of the evaluation function Ho (t) becomes smaller when the driver is steering along the travel path definition line, and the applied yaw moment control amount is also small. I have no sense of incongruity.
  • the value of the evaluation function Ho (t) is large, and the yaw moment control amount to be applied is also large, so that the stability of the vehicle posture can be secured firmly.
  • the yaw moment control amount is provided by the evaluation function Ho (t) based on the difference between the curvature (1 / r) representing the current turning condition of the vehicle and the angle ⁇ , Output a controlled variable that is immediately parallel to the travel route definition line at a stage before actually reaching the travel route definition line regardless of the distance to the line (regardless of the crossing time) And secure control can be realized. Further, since the control amount is calculated using the relationship between the curvature and the angle ⁇ formed, it is assumed that the formed angle ⁇ is generated in a situation where control does not need to be performed such as traveling along the travel path definition line. Also, the vehicle attitude stabilizing control does not intervene, and the driver does not feel discomfort.
  • 16 and 17 are flowcharts showing the vehicle attitude stabilizing control process of the first embodiment. This flow is control processing executed by the vehicle posture stabilizing control unit 21 when it is determined that the vehicle posture stabilizing control necessity in FIG. 13 is necessary.
  • step S101 an angle ⁇ between the traveling direction of the host vehicle and the travel path definition line is calculated. Specifically, the angle between the traveling direction virtual line calculated in steps S3 and S4 of FIG. 13 and the virtual travel path definition line is determined.
  • step S102 the yaw rate (d ⁇ / dt) of the host vehicle is calculated.
  • the yaw rate may be a yaw rate sensor value detected by the vehicle motion detection sensor 11, or may be calculated from the vehicle speed or the steering angle based on the vehicle motion model, and is not particularly limited.
  • step S103 an evaluation function Ho (t) is calculated from the formed angle ⁇ , the yaw rate (d ⁇ / dt) and the vehicle speed V.
  • step S104 it is determined whether the evaluation function Ho (t) is positive or not. If it is positive, the process proceeds to step S105, and if it is 0 or less, the process proceeds to step S108.
  • step S105 it is determined whether the evaluation function Ho (t) is larger than a predetermined value ⁇ representing a preset dead zone. If larger, the process proceeds to step S106, and if smaller than ⁇ , the process proceeds to step S107.
  • step S106 the control amount H (t) is set to a value obtained by subtracting a predetermined value ⁇ from the evaluation function Ho (t).
  • FIG. 18 is a schematic diagram showing the relationship between the evaluation function Ho (t) and the predetermined value ⁇ .
  • step S107 A value for which the evaluation function Ho (t) exceeds the predetermined value ⁇ is calculated as the control amount H (t).
  • step S107 the control amount H (t) is set to zero.
  • step S108 it is determined whether the value obtained by multiplying the evaluation function Ho (t) by a negative value (the evaluation function Ho (t) is a negative value and becomes a positive value by multiplying the negative) is larger than a predetermined value ⁇ . If so, the process proceeds to step S109. If the value is smaller than ⁇ , the process proceeds to step S110.
  • step S109 the control amount H (t) is set to a value obtained by adding a predetermined value ⁇ to the evaluation function Ho (t).
  • step S110 the control amount H (t) is set to zero.
  • step S110A it is determined whether the vehicle speed is equal to or higher than a predetermined vehicle speed Vo. If it is equal to or higher than Vo, it is determined that yaw moment control by brake braking torque is effective, and the process proceeds to step S111. When it is determined that the yaw moment control by the steering operation is more effective than the brake, the process proceeds to step S121. In step S111, it is determined whether the control amount H (t) is 0 or more. If it is 0 or more, the process proceeds to step S112. If it is negative, the process proceeds to step S113.
  • step S112 since it can be determined that it is necessary to suppress the right turn, the right wheel basic control amount TR is set to 0, and the left wheel basic control amount TL is set to H (t).
  • step S113 it can be determined that it is necessary to suppress the left turn, so the right wheel basic control amount is set to H (t), and the left wheel basic control amount TL is set to zero.
  • step S114 each wheel braking torque is calculated based on the following relational expression.
  • is a constant and is a value set based on the front and rear brake distribution.
  • the wheel wheel cylinder hydraulic pressure is calculated based on the following relational expression.
  • Right front wheel wheel cylinder hydraulic pressure PFR K ⁇ TFR
  • Left front wheel cylinder hydraulic pressure PFL K ⁇ TFL
  • Right rear wheel wheel cylinder hydraulic pressure PRR L ⁇ TRR
  • Left rear wheel cylinder hydraulic pressure PRL L x TRL
  • K and L are constants, which are conversion constants for converting torque into hydraulic pressure.
  • step S121 it is determined whether or not the vehicle is in the normal traveling state. If it is determined that the vehicle is in the normal traveling state, the process proceeds to step S122. Otherwise (the state after collision, the spin state, the road surface deviation state) Finish.
  • step S122 it is determined whether a steering wheel is attached or not. If it is determined that the steering wheel is attached, the process proceeds to step S125. If it is determined that the steering wheel is released, the process proceeds to step S123. Whether or not a hand is attached may be confirmed, for example, by analyzing the inertia of the steering wheel by a resonance frequency component of a torque sensor, or the steering wheel may be provided with a touch sensor or the like to attach a hand.
  • step S123 it is determined whether or not the release time has become longer than a predetermined time. If the release time has become longer than the predetermined time, the process proceeds to step S128 to cancel automatic control. On the other hand, if the predetermined time has not been exceeded, the process proceeds to step S124, the release time is incremented, and the process proceeds to step S125. That is, if automatic steering is allowed in the released state, the driver may over-estimate the control system, which may lead to a state of lack of attention at the time of driving.
  • step S125 it is determined whether or not the state where the steering torque is equal to or more than a predetermined value continues for a predetermined time, and if so, it is determined that the driver intentionally steers, and the process proceeds to step S128 to cancel automatic control. I do.
  • step S128 it is determined that the driver intentionally steers.
  • the process proceeds to step S126 and the high steering torque continuation timer Increment the In step S127, semiautomatic steering control is performed.
  • FIG. 19 is a schematic explanatory view showing a relationship of a braking force applied to suppress turning in a turning state at a predetermined vehicle speed or more according to the first embodiment.
  • the control amount H (t) is positive and represents a right turning state, it is necessary to apply a left turning yaw moment.
  • the control amount H (t) is negative and represents a left turning state, it is necessary to apply a right turning yaw moment. Therefore, the vehicle posture is stabilized by supplying each wheel and wheel cylinder hydraulic pressure calculated in step S115, and a yaw moment parallel to the travel path defining line is applied early.
  • FIG. 20 is a time chart when the vehicle attitude stabilizing control process is performed on the straight path according to the first embodiment.
  • FIG. 20 shows a case where the vehicle turns to the left due to a disturbance such as a side wind when going straight and an angle is formed on the left traveling route defining line.
  • the yaw rate d ⁇ / dt of the left turn is generated by the crosswind, and at the same time, the angle ⁇ formed on the left travel path defining line starts to be generated. Then, the value of the evaluation function Ho (t) also starts to change. In this case, since the angle formed in the left turning state increases, the sign of the angle ⁇ formed with the yaw rate d ⁇ / dt does not match, and the evaluation function Ho (t) changes so that the absolute value becomes larger on the negative side. .
  • the vehicle attitude stabilizing control is not performed until it becomes larger than the predetermined value ⁇ . This prevents the driver from feeling uncomfortable by suppressing excessive control intervention.
  • FIG. 21 is a time chart showing an operating state of vehicle attitude stabilizing control processing on a curved road at a predetermined vehicle speed or more according to the first embodiment.
  • FIG. 21 shows a case where the driver appropriately steers the steering wheel on a curved road and travels along a travel path defining line.
  • a travel route definition line of a curved road appears ahead of the vehicle, and an angle ⁇ formed with the vehicle travel direction (virtual travel direction virtual line) starts to occur.
  • the driver has not steered the steering wheel and the yaw rate d ⁇ / dt has not occurred because the vehicle has not yet reached the curve. Therefore, although the evaluation function Ho (t) starts to calculate a negative value, it is a value smaller than the predetermined value ⁇ .
  • yaw rate d ⁇ / dt begins to occur in the vehicle.
  • the yaw rate d ⁇ / dt agrees with ⁇ , and the absolute value of the evaluation function Ho (t) decreases.
  • the evaluation function Ho (t) takes a value of substantially 0, and in order to continuously take a value within the range of ⁇ ⁇ , basically the vehicle Posture stabilizing control is not performed. Therefore, the sense of discomfort associated with unnecessary control intervention can be avoided.
  • FIG. 22 is a flowchart showing the contents of the course-out control of the first embodiment.
  • brake control performed in course-out control the same control is performed except that a value obtained by multiplying control amount H (t) by a gain larger than 1 is used in brake control executed in vehicle attitude stabilizing control. Therefore, it is not described in the flowchart.
  • the course out control is also executed by the vehicle attitude stabilizing control unit 21 of the ECU 10.
  • step S301 a course-out estimation judgment is performed to determine whether a course-out occurs. If it is determined that a course-out occurs, the process proceeds to step S301a. If no collision is determined, the process proceeds to step S305.
  • the course-out estimation judgment is to estimate that it is difficult to avoid the course-out before the course-out. For example, if the current crossing time is less than a predetermined time, and the formed angle ⁇ is equal to or more than a predetermined angle that can be suppressed by yaw moment control (corresponding to the area of the course out control in FIG. 23), I judge that there is.
  • step S301a an image recording process of recording an image captured by the stereo camera 310 in a memory provided in the ECU 10 is started (corresponding to a recording unit). That is, the stereo camera 310 can be made to function as a drive recorder by starting image recording prior to course out and continuing image recording for a predetermined time after course out. Further, since the image recording is started before the course out, the actual traveling situation at the time of the course out can be efficiently recorded, and the storage capacity of the memory can be suppressed, as compared with the case where the image is always recorded.
  • step S302 it is determined whether or not the course is out. If the course is out, the process proceeds to step S304, and if the course is not out, ie, before the course is out, the process proceeds to step S303. It is considered that the course-out judgment is immediately before the course-out, and even if the driver performs any steering operation or braking operation, it jumps out to the slope part of the bank road or the like in almost the current traveling condition. It is to determine the timing.
  • this course-out determination is made based on the image captured by the stereo camera 310, it is difficult to image-recognize the relationship between the vehicle and the travel route defining line at the time of the course-out, from the view angle of the camera. Therefore, the point of time when the crossing position of the traveling direction virtual line and the roadway defining line is finally recognized by the stereo camera 310 (hereinafter referred to as final recognition timing) is stored, and the crossing time at the final recognition timing (crossing) The value obtained by dividing the distance to the position by the current vehicle speed is counted down from the final recognition timing, and it is determined that the course is out at the end of the countdown.
  • step S303 automatic steering control is performed. Specifically, a target steering angle and a target yaw rate for realizing the control amount H (t) are set, and torque control for applying assist torque is switched to rotation angle control as control of the electric motor, and target steering speed A drive command is output to the electric motor so that the steering wheel is steered to the target steering angle.
  • the brake control described later is also executed.
  • step S304 the automatic steering control is canceled because the vehicle is out of course.
  • step S305 the vehicle attitude stabilizing control process is performed because the course-out determination is not performed.
  • the ground after the course is not limited to a flat surface like a road, but often has large irregularities and slopes. If yaw moment control is performed by steering or braking that is programmed assuming a flat road surface on such a ground, the control may be canceled because the vehicle behavior may be different from the driver's expectation.
  • FIG. 23 is a map showing the relative positioning of the course-out control, the vehicle attitude stabilizing control, and the existing lane keeping control of the first embodiment.
  • the abscissa represents the crossing time
  • the ordinate represents the angle ⁇ .
  • the control limit line for example, although the restriction accompanying the recognition limit of the stereo camera or the intersection time is sufficiently secured, giving the yaw moment control amount necessary to eliminate the angle ⁇ makes the user feel uncomfortable This is a limitation that accompanies the limitation or that the yaw moment can not be realized within the crossing time even if the maximum yaw moment control amount is given.
  • the lane keeping control described here is control for suppressing the deviation from the travel road prescription line by applying a yaw moment according to the magnitude of the angle ⁇ formed with the intersection time with the travel road prescription line. .
  • a control amount that can be handled in a region up to about 5 degrees is given as the formed angle ⁇ .
  • the formed angle ⁇ As a result, the lane departure can be prevented or suppressed without giving the driver a sense of discomfort.
  • the driver may feel uncomfortable, so for example, only a warning is taken.
  • the travel route prescription line is a lane and it is merely crossing the lane due to carelessness of the driving operation, it does not immediately lead to an accident or the like. Therefore, there is no problem in handling by the lane keeping control such as applying a smaller yaw moment control amount in advance.
  • the vehicle attitude stabilizing control region is set in a region where a large yaw moment control amount needs to be applied because the angle ⁇ formed by the lane keeping control region is large, and the vehicle posture stabilizing control region is set relatively early regardless of the crossing time. Give a large yaw moment control amount.
  • a braking torque and a cornering force are generated using a control amount much larger than the control amount performed in the vehicle attitude stabilizing control, for example, near the performance limit of the friction circle of the tire.
  • the steering control is performed to a certain extent compulsorily in parallel with the travel path defining line, thereby securing more safety. Further, even after the course is out, applying and controlling a large yaw moment control amount as in the case before the course out may not contribute to the stability, so the yaw moment control is stopped after the course is out.
  • a travel path definition line recognition unit 22 (travel path definition line recognition section) that recognizes a travel path definition line of a travel path from information of a traveling direction area of the host vehicle;
  • a vehicle current position recognition unit 23 (traveling direction virtual line recognition unit) that recognizes a traveling direction virtual line extending from the host vehicle in the traveling direction;
  • Automatic steering control flow (yaw moment control unit) of step S303 for applying a control amount H (t) (yaw moment control amount) such that an angle ⁇ between the traveling direction imaginary line and the travel path definition line decreases.
  • Step S302 departure determination unit that determines whether the host vehicle deviates from the travel route definition line;
  • steps S302 and S304 control stop unit for stopping the automatic steering control, It is characterized by having. Therefore, after departure from the road regulation line, the yaw moment control is stopped, so that it is possible to return to the road or stop on the road shoulder by the operation of the driver, and control with high safety is realized. it can.
  • Step S302 (departure determining unit) is characterized by determining whether or not the vehicle deviates based on the vehicle speed of the vehicle before departure and the distance between the vehicle and the road regulation line before departure. I assume. For example, when determining the course-out based on the image captured by the stereo camera 310, it is difficult to image-recognize the relationship between the vehicle and the travel route defining line at the time of the course-out, from the view angle of the camera.
  • the crossing time in the last recognition timing (the distance to the crossing position is the current vehicle speed)
  • the counted value is counted down from the final recognition timing, and it is determined that the course is out at the end of the countdown. This makes it possible to realize highly accurate course-out judgment.
  • step S301a recording unit for recording a captured image (information) before and after the deviation recognized by the stereo camera 310.
  • the stereo camera 310 can be made to function as a drive recorder by starting image recording prior to course out and continuing image recording for a predetermined time after course out. Further, since the image recording is started before the course out, the actual traveling situation at the time of the course out can be efficiently recorded, and the storage capacity of the memory can be suppressed.
  • Step S301 departure estimation unit for estimating whether or not the host vehicle deviates from the travel route definition line
  • the automatic steering control flow is characterized in that, when it is estimated that the host vehicle deviates from the travel route definition line, yaw moment control is performed such that the angle ⁇ decreases regardless of the driver's steering operation. Therefore, more safety can be ensured, for example, by automatically performing control to be as close as possible to the road defining line as much as possible when the road is likely to go off the course due to a nap, ie before the course is out.
  • the automatic steering control (yaw moment control unit) in step S303 is characterized in that yaw moment control is performed by automatically controlling the electric power steering 2. That is, when the driver is asleep, it is difficult to accurately correct the relationship between the traveling direction virtual line and the travel path defining line simply by guiding the steering. Therefore, before the course is out, higher safety can be secured by controlling the steering angle so as to be forcibly in parallel with the travel path defining line by steering control. Specifically, by switching the electric power steering 2 from the normal torque control to the rotation angle control, it is possible to realize the target turning angle and the yaw rate. In the first embodiment, the configuration provided with the electric power steering 2 is shown.
  • automatic control can be performed regardless of the driver's steering operation on the steering actuator side. Just do it.
  • it may be controlled to guide to a required steering angle by control of a reaction force motor, and is not particularly limited.
  • the automatic steering control (yaw moment control unit) in step S303 is characterized in that the yaw moment control is performed by the brake control that applies the braking torque to the wheels in addition to or instead of the automatic steering control. . Therefore, the yaw moment control amount can be provided to the vehicle while decelerating, and the safety can be further enhanced.
  • the traveling route definition line recognition unit 22 is characterized in that it includes a stereo camera that measures a distance by using parallax generated when a plurality of cameras 310a and 310b shoot the same object. Therefore, the distance ahead of the vehicle and the obstacle ahead can be grasped in three dimensions, and different control gains can be set between the obstacle such as a guardrail and the white line. In this case, when there is a risk of collision with an obstacle, highly safe control can be realized by setting a larger gain.
  • step S303 In the automatic steering control in step S303, according to the crossing angle which is the difference between the angle ⁇ between the traveling direction virtual line and the travel path defining line and the curvature (1 / r) according to the turning radius of the vehicle.
  • a yaw moment control amount is provided. Therefore, regardless of the distance from the host vehicle to the travel route definition line, a control amount that is immediately parallel to the travel route definition line may be output at a stage before actually reaching the travel route definition line. And secure control can be realized. Further, since the control amount is calculated using the relationship between the curvature and the angle ⁇ formed, it is assumed that the formed angle ⁇ is generated in a situation where control does not need to be performed such as traveling along the travel path definition line. Also, the collision control does not intervene and the driver does not feel discomfort.
  • the yaw moment control by the brake control is not performed at the low vehicle speed
  • the yaw moment control by the brake control may be similarly performed at the low vehicle speed.
  • a yaw rate equivalent value is calculated based on the angle ⁇ recognized by the stereo camera 310 instead of the sensor value by the vehicle motion detection sensor 11 as the yaw rate
  • the brake control amount is calculated based on the yaw rate equivalent value. Good.
  • a vehicle control system includes a travel path definition line recognition unit that recognizes a travel path definition line of a travel path from information of a travel direction area of a host vehicle, and a travel direction virtual line extending in the travel direction from the host vehicle.
  • a yaw moment control unit that performs yaw moment control so that the angle between the travel direction virtual line and the travel path definition line decreases, and information on a travel direction area of the vehicle
  • a departure judgment unit that judges whether or not the vehicle deviates from the travel route definition line based on the above, and a control cancellation unit cancels the yaw moment control when it is determined that the vehicle deviates from the travel route definition line And.
  • the departure determining unit may determine whether or not the departure has occurred based on the vehicle speed of the host vehicle before departure and the distance between the host vehicle before departure and the travel path definition line. You may configure it.
  • the vehicle control system may further include a recording unit that records information before and after the departure recognized by the traveling route defining line recognition unit when it is determined that the host vehicle deviates from the traveling route defining line.
  • the vehicle control system further includes a departure estimation unit that estimates whether or not the host vehicle deviates from the travel route definition line, and when the yaw moment control unit estimates that the host vehicle deviates from the travel route definition line
  • the invention may be configured to perform yaw moment control in which the angle is reduced regardless of the driver's steering operation.
  • the vehicle control system may further include a steering actuator that controls a driver's steering torque, and the yaw moment control unit may perform yaw moment control by automatically controlling the steering actuator. Good.
  • the yaw moment control unit is configured to perform yaw moment control by at least one of automatically controlling the steering actuator and performing brake control for applying a braking torque to wheels. It is also good.
  • the travel path definition line recognition unit may adopt a stereo camera that measures a distance using parallax generated when a plurality of cameras capture the same object.
  • the yaw moment control unit performs yawing according to a crossing angle which is a difference between an angle formed by the traveling direction imaginary line and the travel path defining line and a curvature according to a turning radius of the host vehicle. It may be configured to perform moment control.
  • the vehicle control system further includes a departure estimation unit that estimates whether the host vehicle deviates from the travel route definition line, and the yaw moment control unit estimates that the host vehicle deviates from the travel route definition line
  • the recording apparatus may be configured to include a recording unit for starting recording of the information recognized by the traveling route definition line recognition unit.
  • a vehicle control system recognizes a travel path definition line recognition unit that recognizes a travel path definition line of a travel path from information of a travel direction area of a host vehicle, When it is determined that the yaw moment control unit that performs yaw moment control, the departure determination unit that determines whether or not the host vehicle has deviated from the travel route definition line, and the host vehicle has deviated from the travel route definition line And a control stop unit for stopping the yaw moment control.
  • the departure determining unit determines whether or not the departure has occurred based on the vehicle speed of the host vehicle before the departure and the distance between the host vehicle and the traveling road definition line before the departure. It may be
  • a traveling direction virtual line recognition unit that recognizes a traveling direction virtual line extending in the traveling direction from the host vehicle, and the yaw moment control unit determines an angle between the traveling direction virtual line and the travel path definition line. May be configured to perform yaw moment control so as to reduce.
  • the vehicle control system further includes a departure estimation unit that estimates whether or not the host vehicle deviates from the travel route definition line, and when the yaw moment control unit estimates that the host vehicle deviates from the travel route definition line Alternatively, yaw moment control may be performed to reduce the angle regardless of the driver's steering operation.
  • the departure determining unit determines whether or not the departure has occurred based on the vehicle speed of the host vehicle before the departure and the distance between the host vehicle and the traveling road definition line before the departure. It may be
  • the vehicle control system further includes a departure estimation unit that estimates whether the host vehicle deviates from the travel route definition line, and the yaw moment control unit estimates that the host vehicle deviates from the travel route definition line
  • the recording apparatus may be provided with a recording unit for starting recording of the information recognized by the traveling route definition line recognition unit.
  • the recording unit may record information before and after the departure recognized by the traveling route definition line recognition unit.
  • a vehicle control system includes a travel path definition line recognition unit that recognizes a travel path definition line of a travel path from information of a travel direction area of a host vehicle, and a travel direction virtual line extending in the travel direction from the host vehicle.
  • a yaw moment control unit that performs yaw moment control so that an angle between the traveling direction virtual line and the travel path defining line decreases based on information from the traveling direction virtual line recognition unit that recognizes
  • the vehicle control system further includes a departure determining unit that determines whether or not the vehicle has deviated from the travel route definition line, and a control cancellation unit that cancels the yaw moment control when it is determined that the host vehicle has deviated from the travel route definition line.
  • Patent Document 1 The entire disclosure including the specification, claims, drawings and abstract of Japanese Patent Publication No. 2012-84038 (Patent Document 1) is incorporated herein by reference in its entirety.
  • Driving environment recognition system Electric power steering 3 Hydraulic brake unit 4 Brake booster 5 Steering wheel 10 Electronic control unit 11 Vehicle motion detection sensor 20 Deviation tendency calculation part 21 Vehicle attitude stabilizing control unit 22 Runway specification line recognition unit 24 Crossing time calculation unit 25 Virtual Road Regulation Line Calculation Unit 26 Operation necessity determination unit 310 stereo camera

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Abstract

 走行路をコースアウトしたような場合であっても、安定性を確保可能な車両制御システムを提供すること。 本発明では、自車両の進行方向領域の情報から認識された走行路の走行路規定線と、自車両から進行方向に延びる進行方向仮想線とのなす角が減少するようにヨーモーメント制御を行うとき、自車両が走行路規定線から逸脱したと判断したときは、ヨーモーメント制御を中止することとした。

Description

車両制御システム
 本発明は、車両が走行している走行環境を認識し、運転支援を行う車両制御システムに関する。
 特許文献1には、ガードレールへの接触を回避するためにカメラを用いてガードレールを検出し、自車両とガードレールとが所定の位置関係となったときに車両にヨーモーメントを発生させる技術が開示されている。
特開2012-84038号公報
 しかしながら、上記従来技術では、ガードレールが設けられていない走行路で自車両がコースアウトする場合、ヨーモーメントを発生させたとしても、車両挙動の安定性を確保することが困難であった。
 本発明の目的は、走行路をコースアウトしたような場合であっても、安定性を確保可能な車両制御システムを提供することにある。
 上記目的を達成するため、本発明では、自車両の進行方向領域の情報から認識された走行路の走行路規定線と、自車両から進行方向に延びる進行方向仮想線とのなす角が減少するようにヨーモーメント制御を行うとき、自車両が走行路規定線から逸脱したと判断したときは、ヨーモーメント制御を中止することとした。
実施例1の車両制御システムを表す概略構成図である。 実施例1の電子制御ユニットの制御ブロック図である。 実施例1の走行環境認識システムの構成を表すブロック図である。 実施例1の走行環境認識システム内における画像処理を表すフローチャートである。 急峻な斜面部分を有する土手道路を模式的に示す概略図である。 急峻な斜面部分を有する土手道路を自車両から撮像した際の映像を模式的に示す撮像画像である。 実際の道路を撮像した際に同時に撮影される特徴点を表す概略図である。 実施例1における画像データの重合処理を表す概略図である。 土手道路を撮像して認識した結果を道路横断方向で表す模式図である。 緩やかな斜面部分を有する土手道路を模式的に示す概略図である。 緩やかな斜面部分を有する土手道路を自車両から撮像した際の映像を模式的に示す撮像画像である。 土手道路を撮像して認識した結果を道路横断方向で表す模式図である。 実施例1の電子制御ユニットで実行される車両姿勢スタビライジング制御要否判断処理を示すフローチャートである。 自車両が走行路規定線に向かって旋回している場合を表す概略図である。 カーブ路を走行し、自車両が走行路規定線から離れる方向に向かって旋回している場合を表す概略図である。 実施例1の車両姿勢スタビライジング制御処理を表すフローチャートである。 実施例1の車両姿勢スタビライジング制御処理を表すフローチャートである。 実施例1の評価関数Ho(t)と所定値δとの関係を表す概略図である。 実施例1の所定車速以上の旋回状態において旋回を抑制するために付与する制動力の関係を表す概略説明図である。 実施例1の直進路で車両姿勢スタビライジング制御処理を行った場合のタイムチャートである。 実施例1の所定車速以上においてカーブ路での車両姿勢スタビライジング制御処理の作動状態を表すタイムチャートである。 実施例1のコースアウト制御の内容を表すフローチャートである。 実施例1のコースアウト制御と、車両姿勢スタビライジング制御と、既存のレーンキープ制御との相対的な位置づけを表すマップである。
 〔実施例1〕
  図1は、実施例1の車両制御システムを表す概略構成図である。
  実施例1の車両は、走行環境認識システム1、電動パワーステアリング2、油圧ブレーキユニット3、ブレーキブースタ4、ステアリングホイール5、左前輪6、右前輪7、左後輪8、右後輪9、電子制御ユニット10および車両運動検出センサ11を備える。
  走行環境認識システム1は、自車両の車室内前方かつ上方のバックミラー付近であって略中央位置に取り付けられたステレオカメラ310a,310bを用い、自車両の前方を撮像して走行環境のデータを作成する。
 電動パワーステアリング2は、運転者の操舵トルク及びステアリングホイール5の操舵角もしくは操舵角速度に応じた指令に基づいてアシストトルクを算出し、電動モータによって操舵トルクをアシストし、左右前輪6,7を転舵する。また、後述する車両姿勢スタビライジング制御によって車両にヨーモーメントを付与するような操舵トルクアシスト制御を実行する。尚、運転者のステアリングホイール操作とは独立して左右前輪6,7を転舵することも可能なステアバイワイヤシステムであってもよく特に限定しない。
 油圧ブレーキユニット3は、運転者のブレーキ操作力に応じて、又は、車両状態に応じて4輪に制動トルクを付与するホイルシリンダ圧を独立に制御する。この油圧ブレーキユニット3は、既存の制御であるビークルダイナミクス制御やビークルスタビリティ制御といった車両挙動制御を実現するVDCユニットでもよいし、独自の油圧ユニットでもよく特に限定しない。
 ブレーキブースタ4は、ブレーキペダルによって作動するマスタシリンダ内のピストンに対し、運転者のブレーキ踏力を倍力してピストンストローク力を電気的にアシストする倍力装置である。ブレーキブースタ4によって倍力された力によってマスタシリンダ圧が発生し、油圧ブレーキユニット3へ出力する。尚、電気的にアシストする構成に限らず、エンジンの負圧を用いた負圧ブースタであってもよく特に限定しない。
 車両運動検出センサ11は、車両の速度(車速)、前後加速度、横加速度、ヨーレイト、操舵角、操舵トルク等を検出する。
  電子制御ユニット10は、車両運動検出センサ11の各検出値に基づいて、走行環境認識システム1、電動パワーステアリング2、油圧ブレーキユニット3を制御する。電子制御ユニット10は、走行環境認識システム1の撮像画像から認識した道路における走行路を規定する走行路規定線と自車両の進行方向(例えば、自車両から進行方向に延びる進行方向仮想線)とが交差している場合には、電動パワーステアリング2及び/又は油圧ブレーキユニット3を駆動し、車両にヨーモーメント及び/又は減速度を付与して車両の進行方向と車線とが平行となるように車両姿勢スタビライジング制御を行う。ここで、「走行路規定線」とは、センターラインや、白線を認識している場合には車線境界線であり、ガードレールを認識している場合にはガードレールが設置されている位置を結ぶ線であり、または土手道路の平らな部分と斜面部分との境界を示す線等である(以下、単に路端とも称す。)。尚、車両姿勢スタビライジング制御の詳細については後述する。
  油圧ブレーキユニット3は、運転者のブレーキ操作力によって駆動される場合には、左右前輪6,7間および左右後輪8,9間にそれぞれ等しい制動力を作用させる。一方、車両姿勢スタビライジング制御では、左右前輪6,7間および左右後輪8,9間の制動力に差を付けて左右制動力を発生させることで車両にヨーモーメントを付与する。
 (車両姿勢スタビライジング制御システムについて)
 図2は、実施例1の電子制御ユニット10の制御ブロック図である。電子制御ユニット10は、逸脱傾向算出部20と車両姿勢スタビライジング制御部21とを備える。逸脱傾向算出部20は、車両の走行車線からの逸脱傾向を算出し、車両姿勢スタビライジング制御部21は、逸脱傾向算出部20によって車両の走行車線からの逸脱傾向を検出したとき電動パワーステアリング2及び/又は油圧ブレーキユニット3を駆動し、車両に対してヨーモーメント及び/又は減速度を付与して逸脱傾向を抑制する。車両姿勢スタビライジング制御部21は、自車両から進行方向に延びる進行方向仮想線と、この進行方向仮想線と走行路規定線とが交差する位置における走行路規定線の接線方向である仮想走行路規定線とによって生じる角度(以下、なす角θと記載する。図14、15を参照。)と、自車両の旋回状態とに基づいて自車両が走行路規定線と平行となるように制御する。
  逸脱傾向算出部20は、走行路規定線認識部(路端線認識部)22と、車両現在位置認識部23と、交差時間算出部24と、仮想走行路規定線算出部(仮想路端線認識部)25と、作動要否判定部26とを有する。
 走行路規定線認識部22は、走行環境認識システム1により撮像された自車両前方の画像から、白線、ガードレール、縁石等、自車両の走行している車線の左右に存在する路端の境界線(センターラインを含む)を認識する。
  車両現在位置認識部23は、自車両の進行方向前方の車両端部である車両現在位置を認識すると共に、車両現在位置から自車両の進行方向に向けて進行方向仮想線を認識する。この進行方向前方の車両端部は、自車両の略中央位置を車両現在位置としてもよいし、自車両進行方向(進行方向仮想線)が右側の走行路規定線と交差する場合は自車両前方の右側位置を、左側の走行路規定線と交差する場合は自車両前方の左側位置を車両現在位置としてもよいし、実際の車両端部位置よりも余裕を持って設定した位置を車両現在位置としてもよく、特に限定しない。
  交差時間算出部24は、自車両が、現在の車速で、車両現在位置から進行方向仮想線と走行路規定線との交差位置に到達するまでの時間である交差時間を演算する。
 仮想走行路規定線算出部25は、走行路規定線と進行方向仮想線との交差位置における走行路規定線の接線方向の線である仮想走行路規定線を算出する。仮想走行路規定線は、自車両の進行方向において複数交差する場合には、自車両からもっとも近い位置で交差した点における接線方向を算出する。
  作動要否判定部26は、交差時間に基づいて、車両姿勢スタビライジング制御の作動要否、つまり、車両姿勢スタビライジング制御の制御介入をすべきか否かを判定する。具体的には、交差時間が予め設定された所定時間以上か否かを判断し、所定時間以上であれば、安全性が確保されており、特に制御介入する必要はなく、車両姿勢スタビライジング制御が不要と判定する。一方、交差時間が所定時間未満の場合は車両姿勢スタビライジング制御が必要と判定する。
  車両姿勢スタビライジング制御部21は、作動要否判定部26により車両姿勢スタビライジング制御が必要と判定された場合には車両姿勢スタビライジング制御を実行し、不要と判定された場合には車両姿勢スタビライジング制御を実行しない。
 (走行路規定線の認識について)
 次に、走行路規定線の認識にかかる詳細について説明する。図3は実施例1の走行環境認識システムの構成を表すブロック図である。走行環境認識システム1は、撮像手段として一対のカメラ310a及び310bから構成されたステレオカメラ310が備えられ、車両周囲の環境を認識する。実施例1の場合は、車両中心から車幅方向に同一距離だけ離れた位置にそれぞれのカメラが設置されている。このとき、カメラは3つ以上備えていても良い。尚、実施例1では、走行環境認識システム1においてカメラの撮像画像を処理する構成について説明するが、画像処理等を他のコントローラで行っても良い。
 走行環境認識システム1は、複数のカメラ310a及び310bで撮像した際に生じる見え方の違い(以降、視差と記載する。)を用い、三角測量の原理によって撮像された対象物までの距離を求める構成を採用している。例えば、対象物までの距離をZ、カメラ間の距離をB、カメラの焦点距離をf、視差をδとした場合、以下の関係式が成立する。
Z=(B×f)/δ
 走行環境認識システム1には、撮像画像を記憶するRAM320と、演算処理を行うCPU330と、データを記憶するデータROM340と、認識処理プログラムが記憶されたプログラムROM350とを有する。また、ステレオカメラ310は車室内のルームミラー部に取り付けられ、自車両前方の様子を所定の俯角、取り付け位置で撮像するように構成されている。ステレオカメラ310により撮像された自車両前方の画像(以下、撮像画像と記載する。)は、RAM320に取り込まれ、CPU330が、プログラムROM350に記憶された認識処理プログラムを、RAM320に取り込まれた撮像画像に対して実行することにより、自車両前方の車線及び立体物を検出すると共に、道路形状を推定する。CPU330による推定の結果(演算結果)は、データROM340及び/又はECU10に出力される。
 図4は実施例1の走行環境認識システム内における画像処理を表すフローチャートである。
 ステップ201では、左側に配置されたカメラ310aの画像の入力処理を行う。
カメラ310aで撮像された画像のデータがRAM320に入力される。
 ステップ202では、右側に配置されたカメラ310bの画像の入力処理を行う。
カメラ310bで撮像された画像のデータがRAM320に入力される。
 ステップ203では、CPU330によって、撮像された対応点の算出処理を行う。
 ステップ204では、CPU330によって、算出された対応点までの距離算出処理を行う。距離算出処理は、上述した関係式:Z=(B×f)/δに基づいて行う。
 ステップ205では、距離情報の出力処理を行う。
 ステップ206では、CPU330によって、画像入力信号の有無を判断し、画像入力信号がある場合にはステップ201に戻って本フローを繰り返し、画像入力信号が無い場合には演算処理を終了して待機する。
 (急峻な斜面を有する道路における認識処理について)
 ここで、道路外(自車両が走行している道路の両脇等)が路面より低くなっている場合における画像処理について説明する。図5は急峻な斜面部分を有する土手道路を模式的に示す概略図である。この土手道路は、道路が断面略台形状の上辺部分に形成され、道路と道路外の領域との間には、斜面部分が形成され、その更に外側に低い部分が存在している場合を示す。以下、道路のことを路面とも記載する。図6は急峻な斜面部分を有する土手道路を自車両から撮像した際の映像を模式的に示す撮像画像である。この撮像画像では、走行路規定線である路端と道路外(道路面より低くなっている領域)とは隣接して撮影される。この道路の場合、斜面の角度がステレオカメラ310の俯角より大きな角度を持つ(急峻な斜面)ため死角(撮影されない部分)が生じ、画面上においては斜面部分が撮影されず、路端と低い部分とが隣接して撮像される。そこで、画面上で道路領域とそれ以外の低い部分を表す領域とを検出し、両者の領域の画面上における境界のうち、道路側を実際の道路端として抽出することで、実際の道路環境に合致した検出を行う。
 (画像処理の精度向上について)
 道路や道路外の領域が視覚的に完全に均質である場合、二つのカメラで撮像されたそれぞれの画像内において、同一の領域である箇所を抽出するということが困難となる。図7は実際の道路を撮像した際に同時に撮影される特徴点を表す概略図である。図7に示すように、実際の道路では、舗装に用いられるアスファルトコンクリートの粒や、路面表示、舗装の継ぎ目、舗装に入ったヒビ、走行車両によるタイヤ痕、舗装路でない場合であっても轍といった視覚的に特徴的な部分が随所に存在する。また、道路より低い領域においても、雑草などの視覚的に特徴的な部分が随所に存在する。すなわち、車両の走行に供するために舗装や整地などの処理を施した路面と、そのような処置を行っていない路面より低い域とでは視覚的に差異があり、その境界部分が視覚的に特徴的と成る可能性が高い。
 このように、道路と道路外そしてその境界には多くの視覚的特徴点が存在するため、これらの領域を二つのカメラ310a及び310bによって撮像された画像内において比較し、カメラ310a及び310bからの方向と距離を算出し、それぞれの特徴的な箇所の位置を知ることができる。よって、道路上に存在する特徴点の集合はほぼ同一平面に存在することが理解でき、道路より低い部分に存在する特徴点は、道路外領域に位置することが理解できる。
 (重合処理について)
 路面形状はステレオカメラ310により撮像された自車両前方の画像から道路標示の他路面に存在するアスファルトの細かいヒビやタイヤ痕といった画面上の特徴的な部分を抽出し、二つのカメラの撮像画像における画面上での位置ずれにより当該部分の距離を計測する。しかしながら、このような特徴的部分は路面の全体に満遍なく存在するとは限らず、また、存在したとしても常時検出可能か否かは不明である。同様に、路面より低い領域においても、その領域の各所で特徴的な部分が常に検出可能とは限らない。よって、更なる精度の向上を図る必要がある。そこで、得られた距離データをデータROM340内に蓄積し、次回以降のタイミングで撮影された画像により得られるデータとの重合を行う。
 図8は実施例1における画像データの重合処理を表す概略図である。例えば前回撮影した撮像画像により認識できる部分と、今回撮影して撮像画像により認識できる部分とを重ねあわせ、前回の撮像画像では距離情報を得られなかった箇所であっても、今回の撮像画像で新たに得られた距離情報を重ね合わせることで、道路や周辺環境の検出精度を高めることができる。尚、図8に示すように、自車両が走行中であり、得られる画像が時間により変化する場合であっても、その撮像間隔が車速によって移動する距離が短ければ、得られる複数の画像は同じ領域が写っているため、これら同じ領域が写った領域を重ね合わせればよい。これらの重ね合わせは2回に限らず可能な範囲において複数回分を重ね合わせることが有効である。
 尚、撮像画像間において同一箇所と認識された位置における距離データに相違が生じた場合には、新しいデータを優先させてもよい。これにより、より新しいデータを用いることで認識精度を高めることができる。また、複数データの平均を採用してもよい。これにより、データに含まれる外乱等の影響を排除して安定した認識を実現できる。また、周囲のデータとのばらつきが少ないものを抽出するようにしてもよい。これにより、安定したデータに基づいて演算でき、認識精度を高めることができる。これら種々の処理方法が挙げられるため、これらを組み合わせてもよいし、いずれかの方法を採用してもよい。
 (路端認識処理について)
 図9は土手道路を撮像して認識した結果を道路横断方向で表す模式図である。この場合、斜面部分が急峻であり、カメラの死角に存在しているため、撮像画像内には映らず、映像内では道路部分と道路より低い部分が直接接しているように見えている。しかしながら、画面上では隣接している道路の端部の点601と道路外の点602は、実際には図9に示すように隣接しておらず、若干離れた位置に存在していることが分かる。したがって、路端の点を点602の位置として出力することは不正確となるため、点601を路端の点として出力する。
 図9において、仮に点601に相当する位置のデータが検出されず、例えば点601よりも道路内側の点603が路面に存在する点として一番端の点であると検出された場合を想定する。この場合は、画面上も点602に相当する領域と点603に相当する領域の間が何も写っていない領域となり、路端がこの間のどこに位置するかが不明となる。しかしながら、路面より低い部分に存在する点602が観測可能なことから、ステレオカメラ310から点602を俯瞰する方向には道路は存在しないことが類推できる。従って、路端は少なくとも点603と、この場合は検出されていない点601の間の領域に存在することが類推可能である。よって、点603と点602の間であって境界部相当位置よりも道路側の位置を路端として出力する。
 (緩やかな斜面を有する道路における路端認識処理について)
 図10は緩やかな斜面部分を有する土手道路を模式的に示す概略図である。この土手道路は、道路が断面略台形状の上辺部分に形成され、道路と道路外の領域との間には、斜面部分が形成され、その更に外側に低い部分が存在している場合を示す。図11は緩やかな斜面部分を有する土手道路を自車両から撮像した際の映像を模式的に示す撮像画像である。この撮像画像では、路端と斜面部分とが隣接して撮影され、斜面部分と道路外(道路面より低くなっている領域)とが隣接して撮影される。この道路の場合、斜面の角度がステレオカメラ310の俯角より小さな角度を持つ(緩やかな斜面)ため死角(撮影されない部分)は生じない。
 図12は、緩やかな斜面を有する土手道路を撮像して認識した結果を道路横断方向で表す模式図である。この場合、斜面部分が緩やかであり、カメラに撮像されているため、映像内では、道路部分と斜面部分とが隣接し、斜面部分と道路より低い部分とが隣接しているように見えている。ここでは路端の認識が重要であり、斜面部分と低い部分とを区別する必要は無く、路面高さに位置しない点を一律に道路外と扱えばよい。従って、点901が道路領域の端部であり、点902が道路外領域で最も道路寄りの点と認識される。よって、実際の路端は点901と点902との間に存在すると類推できる。
 (路端認識精度の向上について)
 尚、道路と道路外との間が緩やかな勾配で接続されている場合においては、この勾配部をステレオカメラ310で撮像することができ、その距離情報を取得することができる。これにより、この勾配部分は車両の通行に適さない斜面部分であることが検出可能であり、この勾配部分と道路部分との境界を道路境界(すなわち路端)とみなすことができる。
 また、例えば、断崖絶壁の道路である場合や、道路下領域のコントラストがあいまいである場合など、道路より低い領域の高さが著しく低く、この領域を検出することができない場合であっても、道路外であると認識できることに変わりは無い。
 また、検出された道路端は実際の道路の端部であると期待されるが、実際には検出誤差によるずれがあり、また、路端は下部構造が脆弱であり、路端に寄って走行することは不適である場合もある。こうした可能性に対処するべく、検出された路端より適宜道路内側に寄った位置を路端として出力することも有効である。また、これとは逆に、実施例1のように車両姿勢スタビライジング制御システムと組み合わせて使用する場合には、過剰な制御や警告を抑止する観点から路端より適宜道路外側に寄った位置を路端として出力することも有効である。
 (虚像撮影時の対処について)
 道路より低い領域の存在を抽出し、これを道路外と判断する場合において、道路上に水溜りが生じ、これに反射する虚像を検出する場合、見かけ上、この虚像は路面より下に位置することから、水溜り領域が路面より低い領域であると誤認識するおそれがある。ここで、水溜りに写る虚像には、実像とは異なる特徴を持つことから、これを実際に路面より低い領域とは区別して排除する。具体的には、以下のような特徴が挙げられる。
 a)虚像は遠方の物体が写り込んでいるため、画面上では虚像が存在する領域より遠方に虚像の見かけ上の距離より近傍となる路面領域が存在する。
 b)水面が完全な平面でないことにより虚像は大きく歪んでいる場合があり、その結果水溜り領域の距離がばらつく
 c)水面が安定しない場合、時間経過により虚像の見かけ上の位置が変化する
 d)路上物体と路面(水面)を挟んで対象となる位置に物体が存在するように見える
 e)走行車両の虚像である場合、路面より低い領域にあるにもかかわらず移動する
 といった実像では起こる可能性の極めて低い特徴を有する。こうした特徴を検出することで、実像ではない、すなわち虚像であると判断できる。
 [車両姿勢スタビライジング制御]
  図13は、実施例1の電子制御ユニット10で実行される車両姿勢スタビライジング制御要否判断処理を示すフローチャートである。この処理は、車両の走行中、例えば、10ms程度の演算周期で繰り返し実行される。
  ステップS1では、車両姿勢スタビライジング制御部21において、車両運動検出センサ11から受信した車両の速度、前後加速度、横加速度、ヨーレイト、操舵角、操舵トルクなどの検出値を読み込む。
  ステップS2では、走行路規定線認識部22において、走行環境認識システム1から受信した自車両前方の撮像画像から走行路規定線の位置を認識する。
  ステップS3では、車両現在位置認識部23において、自車両の進行方向前方の車両端部である車両現在位置を認識する。また、車両現在位置認識部23において、自車両から進行方向に延びる進行方向仮想線を求める。
 ステップS4では、交差時間算出部24において、自車両が、現在の車速で、車両現在位置から、進行方向仮想線と走行路規定線との交差位置に到達するまでの時間である交差時間を演算する。また、仮想走行路規定線算出部25において、仮想走行路規定線を算出する。仮想走行路規定線は、車両予測位置に近い点での走行路規定線の接線とする。車両予測位置は、例えば、進行方向仮想線と走行路規定線との交差位置である。
 ステップS5では、作動要否判定部26において、交差時間が所定時間未満か否かを判定し、所定時間未満の場合にはステップS6へ進み、所定時間以上の場合には処理を終了する。交差時間が所定時間よりも長いときは、実際に運転者が車両前方の走行路規定線に沿って操舵する場面よりも手前で制御量を与えてしまうと、運転者に違和感となるからである。
  ステップS6では、車両姿勢スタビライジング制御部21において、ヨーモーメント制御量に基づく電動パワーステアリング2及び/又は油圧ブレーキユニット3を駆動してヨーモーメント及び/又は減速度を車両に付与し、車両姿勢スタビライジング制御を実行する。車両姿勢スタビライジング制御部21は、ステップS1で読み込んだ車両の速度、前後加速度、横加速度、ヨーレイト、操舵角、操舵トルクなどの検出値の1又は複数を使用して、車両姿勢スタビライジング制御を実行する。
 (車両姿勢スタビライジング制御の詳細)
 次に、車両姿勢スタビライジング制御処理の詳細について説明する。図14は自車両が走行路規定線に向かって旋回している場合を表す概略図である。図14は、直進路を走行中に自車両が走行路規定線に向かう方向に旋回している状態を示す。自車両のヨーレイトdφ/dtの符合は、右旋回状態を正、左旋回状態を負、走行路規定線と平行な状態を0と定義する。このとき、図14に示す場合におけるヨーレイトdφ/dtとなす角θとの関係を見ると、ヨーレイトdφ/dtは左旋回であるから負に変化し、θは正に変化するため、ヨーレイトdφ/dtとθの符合は不一致となる。
 図15は、カーブ路を走行し、自車両が走行路規定線から離れる方向に向かって旋回している場合を表す概略図である。図15の場合、走行路が右にカーブしているため、自車両の進行方向(進行方向仮想線)は左側の走行路規定線と交差する。運転者はカーブを認識してステアリングホイールを右旋回状態に操舵すると、なす角θは正に変化するものの、自車両のヨーレイトdφ/dtの符合は、右旋回状態であるため正であり、なす角θの符合と一致する。以下、両者の符合の一致・不一致と制御量との関係について説明する。
 例えば、上述の図14に示すように、直進時に走行路規定線に向かって旋回する場合は、車両姿勢として安定しているとは言い難く、走行路規定線から離れる方向にヨーモーメントを付与すべきである。一方、図15に示すように、カーブ路で進行方向仮想線と走行路規定線とが交差する場合であっても、運転者がステアリングホイールを操舵しており、自車両の旋回方向がカーブ路と一致している場合には、車両姿勢として安定していると言える。
 よって、これらの走行状態を考慮した上で、車両姿勢を安定化(スタビライジング)するためのヨーモーメント制御量を付与することが望まれる。今、旋回半径をrとすると、ヨーレイト(dφ/dt)と車速Vとの関係は下記のように表される。
(dφ/dt)=V/r
以上から
1/r=(dφ/dt)/V
と表される。ここで、(1/r)は曲率であり、車速によらず旋回状態を表すことができる値であるため、なす角θと同様に扱える。
 よって、これらの事情を考慮したある時刻tにおける評価関数Ho(t)を下記のように設定する。
Ho(t)=A{(dφ/dt)/V}(t)-Bθ(t)
ここで、A,Bは定数である。
この評価関数Ho(t)は、自車両が走行している旋回状態[A{(dφ/dt)/V}(t)]と、実際の走行路規定線の状態との差分に応じて付与すべきヨーモーメント制御量を表す。右旋回中に評価関数Ho(t)が正で大きな値を示す場合は、左旋回ヨーモーメントを付与する必要があることから、左側輪に制動力を付与する、もしくは左側に旋回しやすくするような操舵トルク制御を行えばよい。一方、左旋回中に評価関数Ho(t)が負で絶対値が大きな値を示す場合は、右旋回ヨーモーメントを付与する必要があることから、右側輪に制動力を付与する、もしくは右側に旋回しやすくするような操舵トルク制御を行えばよい。
 この評価関数Ho(t)を用いることで、運転者が走行路規定線に沿って操舵している場合は評価関数Ho(t)の値は小さくなり、付与されるヨーモーメント制御量も小さいため違和感がない。一方、走行路規定線に向かって操舵している場合は評価関数Ho(t)の値が大きくなり、付与されるヨーモーメント制御量も大きいため、車両姿勢の安定性をしっかりと確保できる。
 ここで、上記実施例1にかかる発明と比較する比較例として、認識した走行路規定線に沿った走行軌跡と進行方向仮想線とのなす角を、走行路規定線に到達するまでの到達時間で除して目標ヨーレイトを算出する技術を説明する。比較例のように、到達時間で除した値をヨーモーメント制御量として用いると、走行路規定線に近づく過程で徐々にヨーレイトを修正することになり、走行路規定線に沿った走行状態を得るまでに時間がかかるという問題がある。
 これに対し、実施例1では現在の車両の旋回状態を表す曲率(1/r)となす角θとの差分に基づく評価関数Ho(t)によってヨーモーメント制御量を付与するため、走行路規定線までの距離によらず(交差時間によらず)、実際に走行路規定線に到達するよりも前の段階で、即座に走行路規定線と平行となるような制御量を出力することができ、安全性の高い制御が実現できる。また、曲率となす角θとの関係を用いて制御量を演算するため、走行路規定線に沿って走行しているような制御不要な状況にあっては、なす角θが生じていたとしても車両姿勢スタビライジング制御が介入することがなく、運転者に違和感を与えることもない。
 図16,17は実施例1の車両姿勢スタビライジング制御処理を表すフローチャートである。このフローは、図13の車両姿勢スタビライジング制御要否判断において必要と判断された場合に、車両姿勢スタビライジング制御部21により実行される制御処理である。
 ステップS101では、自車両の進行方向と走行路規定線とのなす角θを演算する。具体的には、図13のステップS3,S4で算出した進行方向仮想線と仮想走行路規定線となす角を求める。
 ステップS102では、自車両のヨーレイト(dφ/dt)を演算する。このヨーレイトは車両運動検出センサ11により検出されたヨーレイトセンサ値でもよいし、車両運動モデルに基づいて車速や操舵角から演算してもよく、特に限定しない。
 ステップS103では、なす角θ及びヨーレイト(dφ/dt)及び車速Vから評価関数Ho(t)を演算する。
 ステップS104では、評価関数Ho(t)が正か否かを判断し、正の場合はステップS105へ進み、0以下の場合はステップS108へ進む。
 ステップS105では、評価関数Ho(t)が予め設定された不感帯を表す所定値δより大きいか否かを判断し、大きいときはステップS106へ進み、δ未満のときはステップS107へ進む。
 ステップS106では、制御量H(t)を評価関数Ho(t)から所定値δを差し引いた値に設定する。図18は評価関数Ho(t)と所定値δとの関係を表す概略図である。評価関数Ho(t)が所定値δを超えた分の値が制御量H(t)として演算される。
 ステップS107では、制御量H(t)を0にセットする。
 ステップS108では、評価関数Ho(t)にマイナスを掛けた値(評価関数Ho(t)は負の値であり、マイナスを掛けると正値となる。)が所定値δより大きいか否かを判断し、大きいときはステップS109へ進み、δ未満のときはステップS110へ進む。
 ステップS109では、制御量H(t)を評価関数Ho(t)に所定値δを加算した値に設定する。
 ステップS110では、制御量H(t)を0にセットする。
 ステップS110Aでは、車速が所定車速Vo以上か否かを判断し、Vo以上のときはブレーキ制動トルクによるヨーモーメント制御が有効であると判断してステップS111に進み、車速Vが所定車速Vo未満のときは、ブレーキよりもステアリング操作によるヨーモーメント制御が効果的であると判断してステップS121へ進む。
 ステップS111では、制御量H(t)が0以上か否かを判断し、0以上の場合はステップS112に進み、負の場合はステップS113へ進む。
 ステップS112では、右旋回を抑制する必要があると判断できるため、右側輪基本制御量TRを0に設定し、左側輪基本制御量TLをH(t)に設定する。
 ステップS113では、左旋回を抑制する必要があると判断できるため、右側輪基本制御量をH(t)に設定し、左側輪基本制御量TLを0に設定する。
 ステップS114では、以下の関係式に基づいて各輪制動トルクを算出する。
 右前輪制動トルクTFR=TR×α
 右後輪制動トルクTRR=TR-TFR
 左前輪制動トルクTFL=TL×α
 左後輪制動トルクTRL=TL-TFL
 ただし、αは定数であり、前後ブレーキ配分に基づいて設定される値である。
 ステップS115では、以下の関係式に基づいて各輪ホイルシリンダ液圧を算出する。
 右前輪ホイルシリンダ液圧PFR=K×TFR
 左前輪ホイルシリンダ液圧PFL=K×TFL
 右後輪ホイルシリンダ液圧PRR=L×TRR
 左後輪ホイルシリンダ液圧PRL=L×TRL
 ただし、K,Lは定数であり、トルクを液圧に変換する変換定数である。
 ステップS121では、通常走行状態か否かを判断し、通常走行状態と判断したときはステップS122に進み、それ以外の場合(衝突後の状態、スピン状態、路面逸脱状態)の場合は本制御フローを終了する。
 ステップS122では、ステアリングホイールに手が添えられているか否かを判断し、添えられていると判断した場合はステップS125に進み、手放し状態と判断した場合はステップS123に進む。手が添えられているか否かは、例えばトルクセンサの共振周波数成分によりステアリングホイールのイナーシャを分析することで確認してもよいし、ステアリングホイールにタッチセンサ等を設けて手が添えられていることの判断を行ってもよい。
 ステップS123では、手放し時間が所定時間より長くなったか否かを判断し、所定時間より長くなった場合にはステップS128に進んで自動制御解除を行う。一方、所定時間を超えていない場合は、ステップS124に進んで手放し時間をインクリメントし、ステップS125へ進む。すなわち、手放し状態で自動操舵を許容してしまうと、運転者が本制御システムを過信し、運転時の注意力が欠如する状態を招く恐れがあるからである。
 ステップS125では、操舵トルクが所定値以上の状態が所定時間継続したか否かを判断し、継続した場合は運転者が意図的に操舵していると判断してステップS128に進み、自動制御解除を行う。一方、操舵トルクが所定値以上の状態が所定時間継続していない場合、すなわち操舵トルクが小さい、もしくは強くても継続的に与えられていないといった場合は、ステップS126に進み、高操舵トルク継続タイマのインクリメントを行う。
 ステップS127では、半自動操舵制御を行う。ここで、半自動操舵制御とは、運転者の意図にかかわらず車両の走行状態に応じて自動操舵を行いつつも、手放し状態が確定したときや、大きな操舵トルクが継続的に付与されたときは、自動操舵制御を終了して通常の操舵アシスト制御に切り替える制御である。自動操舵制御としては、制御量H(t)を実現するための目標操舵角及び目標ヨーレイトを設定し、電動モータの制御として、アシストトルクを付与するトルク制御から回転角制御に切り替え、目標転舵速度によって目標操舵角まで転舵させるよう、電動モータに駆動指令を出力する。
 図19は実施例1の所定車速以上の旋回状態において旋回を抑制するために付与する制動力の関係を表す概略説明図である。制御量H(t)が正であり、右旋回状態を表す時には左旋回ヨーモーメントを付与する必要がある。一方、制御量H(t)が負であり、左旋回状態を表す時には右旋回ヨーモーメントを付与する必要がある。よって、上記ステップS115において算出された各輪ホイルシリンダ液圧を供給することで車両姿勢を安定化させ、走行路規定線と平行となるようなヨーモーメントを早期に付与する。
 図20は実施例1の直進路で車両姿勢スタビライジング制御処理を行った場合のタイムチャートである。図20では直進時に横風等の外乱によって左旋回し、左側走行路規定線になす角が生じた場合を示す。
 時刻t1において、横風により左旋回のヨーレイトdφ/dtが発生すると同時に左側の走行路規定線になす角θが生じ始める。そして、評価関数Ho(t)の値も変化し始める。この場合、左旋回状態でなす角が増大していることから、ヨーレイトdφ/dtとなす角θの符合が不一致となり、評価関数Ho(t)は負側に絶対値が大きくなるように変化する。ここで、所定値δよりも大きくなるまでは車両姿勢スタビライジング制御は行わない。これにより過度な制御介入を抑制することで運転者への違和感を回避する。
 時刻t2において、評価関数Ho(t)が所定値δ以上となり、制御量H(t)が算出されると、右側輪基本制御量TRが算出され、右前輪制動トルクTFR及び右後輪制動トルクTRRが算出される。このとき、左前輪制動トルクTFL及び左前輪制動トルクTRLは0に設定される。これにより、車両には右旋回ヨーモーメントが付与されるため、車両進行方向(進行方向仮想線)が走行路規定線の方向と平行となるように旋回する。
 図21は実施例1の所定車速以上においてカーブ路での車両姿勢スタビライジング制御処理の作動状態を表すタイムチャートである。図21ではカーブ路で運転者がステアリングホイールを適切に操舵し、走行路規定線に沿って走行している場合を示す。
 時刻t21において、車両前方にカーブ路の走行路規定線が出現し、車両進行方向(進行方向仮想線)との間でなす角θが生じ始める。この時点では、まだカーブに差し掛かっていないため、運転者はステアリングホイールを操舵しておらず、ヨーレイトdφ/dtは発生していない。よって、評価関数Ho(t)は負の値を算出し始めるものの、所定値δよりも小さな値である。
 時刻t22において、運転者がカーブ路を走行するためにステアリングホイールを操舵すると、車両にヨーレイトdφ/dtが生じ始める。このヨーレイトdφ/dtはθとの符合が一致し、評価関数Ho(t)の絶対値は小さくなる。そして、車両が走行路規定線に沿って走行している場合には、評価関数Ho(t)は略0の値となり、±δの範囲内の値を継続的にとるため、基本的に車両姿勢スタビライジング制御が行われることはない。よって、不要な制御介入に伴う違和感を回避できる。
 (コースアウト制御について)
 次に、走行路規定線がガードレールのような障害物ではなく、土手道路の上辺部分と斜面部分との境界として認識されている場合に、自車両が走行路規定線よりも外側に飛び出す(以下、コースアウトと記載する。)場合におけるコースアウト制御処理について説明する。コースアウト制御は、コースアウト前にコースアウトを回避するためのコースアウト制御を行い、コースアウト後は通常の制御のみ実施し、コースアウト制御を禁止する。図22は実施例1のコースアウト制御の内容を表すフローチャートである。尚、コースアウト制御において行われるブレーキ制御にあっては、車両姿勢スタビライジング制御において実行されるブレーキ制御において制御量H(t)に1より大きなゲインを乗算した値を用いる以外は同じ制御内容であるため、フローチャートには記載しない。なお、コースアウト制御も、ECU10の車両姿勢スタビライジング制御部21によって実行される。
 ステップS301では、コースアウト推定判断を行い、コースアウトが生じるか否かを判断し、生じると判断した場合はステップS301aへ進み、衝突判断がない場合はステップS305へ進む。コースアウト推定判断とは、コースアウト前にコースアウトの回避が困難であると推定判断するものである。例えば、現時点の交差時間が所定時間未満であり、なす角θがヨーモーメント制御によって抑制可能な所定角以上の場合(図23のコースアウト制御の領域に対応)には、コースアウト回避が困難な状況であると判断する。
 ステップS301aでは、ステレオカメラ310により撮像された画像をECU10内に設けられたメモリに記録する画像記録処理を開始する(記録部に相当)。すなわち、コースアウトするよりも前から画像記録を開始し、コースアウト後も所定時間画像記録を継続することで、ステレオカメラ310をドライブレコーダーとして機能させることができる。また、コースアウトするよりも前に画像記録を開始するため、常時画像記録するものと比較して、コースアウト時における実際の走行状況を効率よく記録することができ、メモリの記憶容量を抑制できる。
 ステップS302では、コースアウトしたか否かを判断し、コースアウトした場合はステップS304へ進み、コースアウトしていない、すなわちコースアウト前の場合はステップS303へ進む。コースアウト判断は、コースアウト直前であって、仮に運転者が何らかの操舵操作やブレーキ操作を行ったとしても、ほぼ現在の走行状態で走行路規定線を越えて土手道路の斜面部分等に飛び出すと考えられるタイミングを判断するものである。
 このコースアウト判断は、ステレオカメラ310で撮像した画像に基づいて判断するため、カメラの視野角からすると、コースアウト時に自車両と走行路規定線との関係を画像認識することは困難である。よって、ステレオカメラ310で進行方向仮想線と走行路規定線との交差位置を最後に認識した時点(以下、最終認識タイミングと記載する。)を記憶すると共に、その最終認識タイミングにおける交差時間(交差位置までの距離を現在の車速で除した値)を、最終認識タイミングからカウントダウンし、カウントダウン終了時にコースアウトしたと判断する。
 ステップS303では、自動操舵制御を実施する。具体的には、制御量H(t)を実現するための目標操舵角及び目標ヨーレイトを設定し、電動モータの制御として、アシストトルクを付与するトルク制御から回転角制御に切り替え、目標転舵速度によって目標操舵角まで転舵させるよう、電動モータに駆動指令を出力する。また、自動操舵制御ともに、後述するブレーキ制御も実行される。
 ステップS304では、コースアウトしたため自動操舵制御を解除する。
 ステップS305では、コースアウト判断が行われていないため車両姿勢スタビライジング制御処理が行われる。
 〔自動操舵制御〕
 コースアウト回避不可能な場面(S301で推定判断有りとされた場合)、すなわち、コースアウト前にあっては、ブレーキ制御と操舵制御の両方が実施される(S303)。ブレーキ制御にあっては制御量H(t)に1より大きなゲインを乗算してブレーキの発生しているヨーモーメント制御量の絶対値を大きくする制御が行われる。また、操舵制御にあっては制御量H(t)の符合に応じて強制的に操舵する自動操舵が行われる。
 なお、一般的に、コースアウト後の地面は道路のような平らな面であるとは限らず、大きな凹凸や傾斜が付いている場合が多い。このような地面上で、平らな路面を想定してプログラムされた操舵やブレーキによるヨーモーメント制御がなされると、車両挙動が運転者の予想と異なるものになり得るため制御を解除する。
 現在報告されている事故事例を見ると、土手道路からコースアウトして斜面部分を走行しているときに、例えばコースに復帰しようとして不用意にヨーモーメントを発生させると、横加速度が大きくなって横転するといった事例が見受けられる。その一方で、居眠りをして土手道路をコースアウトした場合、コースアウトによって斜面部分からそのまま低い部分に移行したほうが、適度な減速がなされてより安全と考えられている場合もある。そうすると、コースアウトした場合は、車両挙動の不安定化や横転を防ぐために、走行路規定線に沿うようなヨーモーメント制御を禁止することが好ましい。そこで、土手道路であってもコースアウト前の、コースアウト推定判断がなされている間はヨーモーメント制御を行い、コースアウト後にはヨーモーメント制御を中止することとした。これにより、走行路をコースアウトする前にあっては走行路規定線に極力沿うような制御が自動的に行われることで車両挙動の安定性を確保し、コースアウトした後にあっては不要なヨーモーメントの発生を抑制することで、車両挙動の安定性を確保できる。
 (各種制御の位置づけと、技術的意義)
 図23は実施例1のコースアウト制御と、車両姿勢スタビライジング制御と、既存のレーンキープ制御との相対的な位置づけを表すマップである。横軸に交差時間をとり、縦軸になす角θをとる。制御限界線とは、例えばステレオカメラの認識限界に伴う制限や、交差時間が十分確保されているのに、なす角θを解消するのに必要なヨーモーメント制御量を付与すると違和感となることに伴う制限や、最大限のヨーモーメント制御量を付与しても交差時間内にヨーモーメントを実現できないことに伴う制限である。また、ここで説明するレーンキープ制御とは、走行路規定線との交差時間となす角θの大きさに応じてヨーモーメントを付与することで走行路規定線からの逸脱を抑制する制御である。
 図23に示すように、既存のレーンキープ制御では、例えばなす角θとして5度程度までの領域において対応可能な制御量を付与している。これにより、運転者に違和感を与えることなく車線逸脱を防止ないしは抑制するものである。また、このレーンキープ制御領域以外の領域に必要とされる大きな制御量を出力すると、運転者にとって違和感となるおそれがあることから、例えば警報のみにとどめる、といった対応をとっている。
 ここで、走行路規定線が車線であり、運転操作の不注意によって単に車線を跨ぐのみであれば、すぐに事故等につながるものではない。よって、小さめのヨーモーメント制御量を事前に付与するといったレーンキープ制御による対応で問題はない。しかしながら、走行路規定線が車線ではなく道路外に急峻な斜面を有する場合には、違和感よりも安全性を確保することが重要である。よって、実施例1では、レーンキープ制御領域よりなす角θが大きいため大きなヨーモーメント制御量を与える必要がある領域では、車両姿勢スタビライジング制御領域を設定し、交差時間によらず早期に比較的大きなヨーモーメント制御量を付与する。
 更に、車両姿勢スタビライジング制御領域よりも交差時間が短い領域、もしくはなす角θが大きな領域にあっては、コースアウト回避が困難な状況であると考えられる。この場合には、車両姿勢スタビライジング制御において実施させる制御量よりもかなり大きな制御量、例えばタイヤの摩擦円の性能限界付近まで使用して制動トルクやコーナリングフォースを発生させる。尚、コースアウト前にあっては、操舵制御に関してある程度強制的に走行路規定線と平行になるような制御を実施することで、より安全性を確保するものである。また、コースアウト後にもコースアウト前と同じように大きなヨーモーメント制御量を付与して制御することは、安定性に寄与しないおそれがあるため、コースアウト後はヨーモーメント制御を中止するものである。
 以上説明したように、実施例1にあっては下記に列挙する作用効果を得ることができる。
 (1)車両制御システムにおいて、
 自車両の進行方向領域の情報から走行路の走行路規定線を認識する走行路規定線認識部22(走行路規定線認識部)と、
 自車両から進行方向に延びる進行方向仮想線を認識する車両現在位置認識部23(進行方向仮想線認識部)と、
 進行方向仮想線と走行路規定線とのなす角θが減少するように制御量H(t)(ヨーモーメント制御量)を付与するステップS303の自動操舵制御フロー(ヨーモーメント制御部)と、
 自車両が走行路規定線から逸脱したか否かを判断するステップS302(逸脱判断部)と、
 自車両が走行路規定線から逸脱したと判断したときは、自動操舵制御を中止するステップS302,S304(制御中止部)と、
 を備えたことを特徴とする。
 よって、走行路規定線から逸脱後は、ヨーモーメント制御が中止されるため、運転者の操作により走行路への復帰や、路肩での停止等を行うことができ、安全性の高い制御が実現できる。
 (2)ステップS302(逸脱判断部)は、逸脱前の自車両の車速と、逸脱前の自車両と走行路規定線との間の距離に基づいて逸脱したか否かを判断することを特徴とする。
 例えばステレオカメラ310で撮像した画像に基づいてコースアウトを判断する際、カメラの視野角からすると、コースアウト時に自車両と走行路規定線との関係を画像認識することは困難である。よって、ステレオカメラ310で進行方向仮想線と走行路規定線との交差位置を最後に認識した最終認識タイミングを記憶すると共に、その最終認識タイミングにおける交差時間(交差位置までの距離を現在の車速で除した値)を、最終認識タイミングからカウントダウンし、カウントダウン終了時にコースアウトしたと判断する。これにより、精度の高いコースアウト判断を実現できる。
 (3)自車両が走行路規定線から逸脱したと判断したときは、ステレオカメラ310により認識された逸脱前後の撮像画像(情報)を記録するステップS301a(記録部)を備えたことを特徴とする。
 すなわち、コースアウトするよりも前から画像記録を開始し、コースアウト後も所定時間画像記録を継続することで、ステレオカメラ310をドライブレコーダーとして機能させることができる。また、コースアウトするよりも前に画像記録を開始するため、コースアウト時における実際の走行状況を効率よく記録することができ、メモリの記憶容量を抑制できる。
 (4)自車両が走行路規定線から逸脱するか否かを推定するステップS301(逸脱推定部)を有し、
 自動操舵制御フローでは、自車両が走行路規定線から逸脱すると推定されたときは、運転者の操舵操作にかかわらずなす角θが減少するヨーモーメント制御を行うことを特徴とする。
 よって、例えば居眠りによって走行路をコースアウトしそうな場面、すなわちコースアウト前にあっては走行路規定線に極力沿うような制御が自動的に行われることで、より安全性を確保できる。
 (5)運転者の操舵トルクを制御する電動パワーステアリング2(操舵アクチュエータ)を有し、
 ステップS303の自動操舵制御(ヨーモーメント制御部)は、電動パワーステアリング2を自動的に制御することでヨーモーメント制御を行うことを特徴とする。
 すなわち、運転者が居眠りしているような場合には、操舵を誘導するだけで正確に進行方向仮想線と走行路規定線との関係を修正するのは困難である。よって、コースアウト前にあっては、操舵制御により強制的に走行路規定線と平行となるように操舵角を制御することで、より高い安全性を確保できる。具体的には、電動パワーステアリング2を通常のトルク制御から回転角制御に切り替えることで、目標通りの転舵角やヨーレイトを実現できる。
 尚、実施例1では電動パワーステアリング2を備えた構成を示したが、ステアバイワイヤシステムを搭載した車両にあっては、転舵アクチュエータ側にて運転者の操舵操作にかかわらず自動的に制御すればよい。もしくは反力モータの制御によって必要な操舵角に誘導するように制御してもよく、特に限定しない。
 (6)ステップS303の自動操舵制御(ヨーモーメント制御部)は、自動操舵制御に加え又は自動操舵制御に代えて、車輪に制動トルクを付与するブレーキ制御によってヨーモーメント制御を行うことを特徴とする。
 よって、減速を伴いながら車両にヨーモーメント制御量を付与することができ、より安全性を高くできる。
 (7)走行路規定線認識部22は、複数のカメラ310a,310bが同一の対象物を撮影したときに発生する視差を利用して距離を計測するステレオカメラを含むことを特徴とする。
 よって、車両前方の距離や前方障害物を立体的に把握することができ、ガードレールなどの障害物と白線とで異なる制御ゲインを設定することができる。この場合、障害物に対して衝突のおそれがある場合には、より大きなゲインを設定することで安全性の高い制御が実現できる。
 (8)ステップS303の自動操舵制御では、進行方向仮想線と走行路規定線のなす角θと、自車両の旋回半径に応じた曲率(1/r)との差分である交差角に応じてヨーモーメント制御量を付与することを特徴とする。
 よって、自車両から走行路規定線までの距離によらず、実際に走行路規定線に到達するよりも前の段階で、即座に走行路規定線と平行となるような制御量を出力することができ、安全性の高い制御が実現できる。また、曲率となす角θとの関係を用いて制御量を演算するため、走行路規定線に沿って走行しているような制御不要な状況にあっては、なす角θが生じていたとしても衝突時制御が介入することがなく、運転者に違和感を与えることもない。
 以上、実施例に基づいて本発明を説明したが、上記構成に限らず発明の範囲で構成を適宜変更可能である。例えば、実施例1では、低車速時にブレーキ制御によるヨーモーメント制御は行わない例を示したが、低車速時にも同様にブレーキ制御によるヨーモーメント制御を行うこととしてもよい。この場合、ヨーレイトとして車両運動検出センサ11によるセンサ値ではなく、ステレオカメラ310によって認識したなす角θに基づいてヨーレイト相当値を算出し、このヨーレイト相当値に基づいてブレーキ制御量を算出してもよい。
 上述した実施形態によれば、走行路規定線から逸脱後は、ヨーモーメント制御が中止されるため、運転者の操作により走行路への復帰や、路肩での停止等を行うことができ、安全性の高い制御が実現できる。
 本発明の一側面に係る車両制御システムは、自車両の進行方向領域の情報から走行路の走行路規定線を認識する走行路規定線認識部と、自車両から進行方向に延びる進行方向仮想線を認識する進行方向仮想線認識部と、前記進行方向仮想線と前記走行路規定線とのなす角が減少するようにヨーモーメント制御を行うヨーモーメント制御部と、自車両の進行方向領域の情報に基づいて自車両が走行路規定線から逸脱したか否かを判断する逸脱判断部と、自車両が走行路規定線から逸脱したと判断したときは、前記ヨーモーメント制御を中止する制御中止部と、を備える。
 前記車両制御システムにおいて、前記逸脱判断部は、逸脱前の自車両の車速と、逸脱前の自車両と前記走行路規定線との間の距離に基づいて逸脱したか否かを判断する、ように構成してもよい。
 前記車両制御システムにおいて、自車両が走行路規定線から逸脱したと判断したときに、前記走行路規定線認識部により認識された逸脱前後の情報を記録する記録部を備えてもよい。
 前記車両制御システムにおいて、自車両が走行路規定線から逸脱するか否かを推定する逸脱推定部を有し、前記ヨーモーメント制御部は、自車両が走行路規定線から逸脱すると推定されたときは、運転者の操舵操作にかかわらず前記なす角が減少するヨーモーメント制御を行う、ように構成してもよい。
 前記車両制御システムにおいて、運転者の操舵トルクを制御する操舵アクチュエータを有し、前記ヨーモーメント制御部は、前記操舵アクチュエータを自動的に制御することでヨーモーメント制御を行う、ように構成してもよい。
 前記車両制御システムにおいて前記ヨーモーメント制御部は、前記操舵アクチュエータを自動的に制御すること及び車輪に制動トルクを付与するブレーキ制御を行うことの少なくとも一方によってヨーモーメント制御を行う、ように構成してもよい。
 前記車両制御システムにおいて、前記走行路規定線認識部は、複数のカメラが同一の対象物を撮影したときに発生する視差を利用して距離を計測するステレオカメラを採用してもよい。
 前記車両制御システムにおいて、前記ヨーモーメント制御部は、前記進行方向仮想線と前記走行路規定線とのなす角と、自車両の旋回半径に応じた曲率との差分である交差角に応じてヨーモーメント制御を行う、ように構成してもよい。
 前記車両制御システムにおいて、自車両が走行路規定線から逸脱するか否かを推定する逸脱推定部を有し、前記ヨーモーメント制御部は、自車両が走行路規定線から逸脱すると推定されると、前記走行路規定線認識部により認識された情報の記録を開始する記録部を備える、構成としてもよい。
 本発明の一側面に係る車両制御システムは、自車両の進行方向領域の情報から走行路の走行路規定線を認識する走行路規定線認識部と、自車両を前記走行路規定線と平行となるようにヨーモーメント制御を行うヨーモーメント制御部と、自車両が走行路規定線から逸脱したか否かを判断する逸脱判断部と、自車両が走行路規定線から逸脱したと判断したときは、前記ヨーモーメント制御を中止する制御中止部と、を備える。
 前記車両制御システムにおいて、前記逸脱判断部は、逸脱前の自車両の車速と、逸脱前の自車両と前記走行路規定線との間の距離に基づいて逸脱したか否かを判断する、構成としてもよい。
 前記車両制御システムにおいて、自車両から進行方向に延びる進行方向仮想線を認識する進行方向仮想線認識部と、前記ヨーモーメント制御部は、前記進行方向仮想線と前記走行路規定線とのなす角が減少するようにヨーモーメント制御を行う、構成としてもよい。
 前記車両制御システムにおいて、自車両が走行路規定線から逸脱するか否かを推定する逸脱推定部を有し、前記ヨーモーメント制御部は、自車両が走行路規定線から逸脱すると推定されたときは、運転者の操舵操作にかかわらず前記なす角が減少するヨーモーメント制御を行う、構成としてもよい。
 前記車両制御システムにおいて、前記逸脱判断部は、逸脱前の自車両の車速と、逸脱前の自車両と前記走行路規定線との間の距離に基づいて逸脱したか否かを判断する、構成としてもよい。
 前記車両制御システムにおいて、自車両が走行路規定線から逸脱するか否かを推定する逸脱推定部を有し、前記ヨーモーメント制御部は、自車両が走行路規定線から逸脱すると推定されると、前記走行路規定線認識部により認識された情報の記録を開始する記録部を備る、構成としてもよい。
 前記車両制御システムにおいて、前記記録部は、前記走行路規定線認識部により認識された逸脱前後の情報を記録する、構成としてもよい。
 本発明の一側面に係る車両制御システムは、自車両の進行方向領域の情報から走行路の走行路規定線を認識する走行路規定線認識部と、自車両から進行方向に延びる進行方向仮想線を認識する進行方向仮想線認識部とからの情報に基づき、前記進行方向仮想線と前記走行路規定線とのなす角が減少するようにヨーモーメント制御を行うヨーモーメント制御部と、自車両が走行路規定線から逸脱したか否かを判断する逸脱判断部と、自車両が走行路規定線から逸脱したと判断したときは、前記ヨーモーメント制御を中止する制御中止部と、を備える。
 以上、本発明の幾つかの実施形態のみを説明したが、本発明の新規の教示や利点から実質的に外れることなく例示の実施形態に、多様な変更または改良を加えることが可能であることが当業者には容易に理解できるであろう。従って、その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含むことを意図する。
 本願は、2013年6月14日出願の日本特許出願番号2013-126113号に基づく優先権を主張する。2013年6月14日出願の日本特許出願番号2013-126113号の明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書を含む全ての開示内容は、参照により全体として本願に組み込まれる。
 日本特許公開公報第2012-84038号公報(特許文献1)の明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書を含む全ての開示は、参照により全体として本願に組み込まれる。
1  走行環境認識システム
2  電動パワーステアリング
3  油圧ブレーキユニット
4  ブレーキブースタ
5  ステアリングホイール
10  電子制御ユニット
11  車両運動検出センサ
20  逸脱傾向算出部
21  車両姿勢スタビライジング制御部
22  走行路規定線認識部
24  交差時間算出部
25  仮想走行路規定線算出部
26  作動要否判定部
310  ステレオカメラ

Claims (17)

  1.  車両制御システムであって、
     自車両の進行方向領域の情報から走行路の走行路規定線を認識する走行路規定線認識部と、
     自車両から進行方向に延びる進行方向仮想線を認識する進行方向仮想線認識部と、
     前記進行方向仮想線と前記走行路規定線とのなす角が減少するようにヨーモーメント制御を行うヨーモーメント制御部と、
     自車両の進行方向領域の情報に基づいて自車両が走行路規定線から逸脱したか否かを判断する逸脱判断部と、
     自車両が走行路規定線から逸脱したと判断したときは、前記ヨーモーメント制御を中止する制御中止部と、を備えた車両制御システム。
  2.  請求項1に記載の車両制御システムにおいて、
     前記逸脱判断部は、逸脱前の自車両の車速と、逸脱前の自車両と前記走行路規定線との間の距離に基づいて逸脱したか否かを判断する、車両制御システム。
  3.  請求項1に記載の車両制御システムにおいて、
     自車両が走行路規定線から逸脱したと判断したときは、前記走行路規定線認識部により認識された逸脱前後の情報を記録する記録部を備えた、車両制御システム。
  4.  請求項1に記載の車両制御システムにおいて、
     自車両が走行路規定線から逸脱するか否かを推定する逸脱推定部を有し、
     前記ヨーモーメント制御部は、自車両が走行路規定線から逸脱すると推定されたときは、運転者の操舵操作にかかわらず前記なす角が減少するヨーモーメント制御を行う、車両制御システム。
  5.  請求項1に記載の車両制御システムにおいて、
     運転者の操舵トルクを制御する操舵アクチュエータを有し、
     前記ヨーモーメント制御部は、前記操舵アクチュエータを自動的に制御することでヨーモーメント制御を行う、車両制御システム。
  6.  請求項1に記載の車両制御システムにおいて、
     前記ヨーモーメント制御部は、前記操舵アクチュエータを自動的に制御すること及び車輪に制動トルクを付与するブレーキ制御を行うことの少なくとも一方によってヨーモーメント制御を行う、車両制御システム。
  7.  請求項1に記載の車両制御システムにおいて、
     前記走行路規定線認識部は、複数のカメラが同一の対象物を撮影したときに発生する視差を利用して距離を計測するステレオカメラである車両制御システム。
  8.  請求項1に記載の車両制御システムにおいて、
     前記ヨーモーメント制御部は、前記進行方向仮想線と前記走行路規定線とのなす角と、自車両の旋回半径に応じた曲率との差分である交差角に応じてヨーモーメント制御を行う、車両制御システム。
  9.  請求項1に記載の車両制御システムにおいて、
     自車両が走行路規定線から逸脱するか否かを推定する逸脱推定部を有し、
     前記ヨーモーメント制御部は、自車両が走行路規定線から逸脱すると推定されると、前記走行路規定線認識部により認識された情報の記録を開始する記録部を備えた、車両制御システム。
  10.  車両制御システムであって、
     自車両の進行方向領域の情報から走行路の走行路規定線を認識する走行路規定線認識部と、
     自車両を前記走行路規定線と平行となるようにヨーモーメント制御を行うヨーモーメント制御部と、
     自車両が走行路規定線から逸脱したか否かを判断する逸脱判断部と、
     自車両が走行路規定線から逸脱したと判断したときは、前記ヨーモーメント制御を中止する制御中止部と、を備えた車両制御システム。
  11.  請求項10に記載の車両制御システムにおいて、
     前記逸脱判断部は、逸脱前の自車両の車速と、逸脱前の自車両と前記走行路規定線との間の距離に基づいて逸脱したか否かを判断する、車両制御システム。
  12.  請求項11に記載の車両制御システムにおいて、
     自車両から進行方向に延びる進行方向仮想線を認識する進行方向仮想線認識部と、
     前記ヨーモーメント制御部は、前記進行方向仮想線と前記走行路規定線とのなす角が減少するようにヨーモーメント制御を行う、車両制御システム。
  13.  請求項12に記載の車両制御システムにおいて、
     自車両が走行路規定線から逸脱するか否かを推定する逸脱推定部を有し、
     前記ヨーモーメント制御部は、自車両が走行路規定線から逸脱すると推定されたときは、運転者の操舵操作にかかわらず前記なす角が減少するヨーモーメント制御を行う、車両制御システム。
  14.  請求項12に記載の車両制御システムにおいて、
     前記逸脱判断部は、逸脱前の自車両の車速と、逸脱前の自車両と前記走行路規定線との間の距離に基づいて逸脱したか否かを判断する、車両制御システム。
  15.  請求項10に記載の車両制御システムにおいて、
     自車両が走行路規定線から逸脱するか否かを推定する逸脱推定部を有し、
     前記ヨーモーメント制御部は、自車両が走行路規定線から逸脱すると推定されると、前記走行路規定線認識部により認識された情報の記録を開始する記録部を備えた、車両制御システム。
  16.  請求項15に記載の車両制御システムにおいて、
     前記記録部は、前記走行路規定線認識部により認識された逸脱前後の情報を記録する、車両制御システム。
  17.  車両制御システムであって、
     自車両の進行方向領域の情報から走行路の走行路規定線を認識する走行路規定線認識部と、自車両から進行方向に延びる進行方向仮想線を認識する進行方向仮想線認識部とからの情報に基づき、前記進行方向仮想線と前記走行路規定線とのなす角が減少するようにヨーモーメント制御を行うヨーモーメント制御部と、
     自車両が走行路規定線から逸脱したか否かを判断する逸脱判断部と、
     自車両が走行路規定線から逸脱したと判断したときは、前記ヨーモーメント制御を中止する制御中止部と、を備えた車両制御システム。
     
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017134519A (ja) * 2016-01-26 2017-08-03 トヨタ自動車株式会社 車両用衝突回避支援システム

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101611261B1 (ko) * 2013-12-12 2016-04-12 엘지전자 주식회사 스테레오 카메라, 이를 구비한 차량 운전 보조 장치, 및 차량
JP6439287B2 (ja) * 2014-06-18 2018-12-19 株式会社デンソー 運転支援装置、運転支援方法、画像補正装置、画像補正方法
JP2017007484A (ja) * 2015-06-22 2017-01-12 日立オートモティブシステムズ株式会社 自動操舵機能を持つ車両操舵装置
JP6657618B2 (ja) * 2015-06-30 2020-03-04 株式会社デンソー 逸脱回避装置
DE102016205141A1 (de) * 2015-11-04 2017-05-04 Volkswagen Aktiengesellschaft Verfahren und Fahrzeugkommunikationssystem zum Bestimmen einer Fahrintention für ein Fahrzeug
JP6624677B2 (ja) * 2016-03-16 2019-12-25 株式会社Subaru 車両の走行制御装置
US10144453B2 (en) * 2016-04-13 2018-12-04 Cnh Industrial America Llc System and method for controlling a vehicle
JP6617654B2 (ja) * 2016-07-15 2019-12-11 株式会社デンソー 車両の運転支援装置
JP6809023B2 (ja) * 2016-08-02 2021-01-06 いすゞ自動車株式会社 操舵補助装置及び操舵補助方法
JP6765908B2 (ja) * 2016-09-07 2020-10-07 Ntn株式会社 車両の旋回制御装置
JP6544341B2 (ja) * 2016-11-25 2019-07-17 トヨタ自動車株式会社 車両運転支援装置
JP6770885B2 (ja) * 2016-12-14 2020-10-21 株式会社ジェイテクト 車両制御装置
JP6450413B2 (ja) * 2017-03-31 2019-01-09 本田技研工業株式会社 車両制御装置
WO2018194016A1 (ja) * 2017-04-20 2018-10-25 マツダ株式会社 車両運転支援装置
DE102017219389A1 (de) * 2017-10-27 2019-05-02 Audi Ag Verfahren zum Durchführen eines vollautomatischen Fahrvorgangs eines Kraftfahrzeugs
JP6930394B2 (ja) * 2017-11-24 2021-09-01 トヨタ自動車株式会社 物体認識装置
JP6970008B2 (ja) * 2017-12-25 2021-11-24 トヨタ自動車株式会社 車両制御システム
JP6554568B2 (ja) * 2018-01-24 2019-07-31 本田技研工業株式会社 車両制御装置
JP6729838B2 (ja) * 2018-03-06 2020-07-29 日産自動車株式会社 車両のステアリング制御方法および車両のステアリング制御装置
JP7077819B2 (ja) * 2018-06-29 2022-05-31 マツダ株式会社 車両制御装置
CN109109861B (zh) * 2018-09-24 2020-02-14 合肥工业大学 车道保持横向控制决策方法及车道保持横向控制决策装置
US11691671B2 (en) * 2019-12-18 2023-07-04 Hyundai Mobis Co., Ltd. System for road slope compensation using camera information and method thereof
EP4082844A4 (en) * 2019-12-25 2023-05-24 Hitachi Astemo, Ltd. VEHICLE MOTION CONTROL DEVICE, VEHICLE MOTION CONTROL METHOD AND VEHICLE MOTION CONTROL SYSTEM
WO2021147070A1 (en) * 2020-01-23 2021-07-29 Baidu.Com Times Technology (Beijing) Co., Ltd. A feedback based real time steering calibration system
FR3108293A1 (fr) * 2020-03-17 2021-09-24 Psa Automobiles Sa Procédé et dispositif de correction de trajectoire d’un véhicule
JP2022122582A (ja) * 2021-02-10 2022-08-23 本田技研工業株式会社 姿勢制御装置
CN114987600B (zh) * 2021-03-01 2024-05-17 蜂巢智能转向系统(江苏)有限公司 汽车方向盘中心位置保持的控制方法、装置及汽车
DE102021105882A1 (de) * 2021-03-11 2022-09-15 Man Truck & Bus Se Vorrichtung zur automatisierten Querführung eines Kraftfahrzeugs

Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07186989A (ja) * 1993-12-27 1995-07-25 Nissan Motor Co Ltd 車両用補助舵角制御装置
JP2004126888A (ja) * 2002-10-01 2004-04-22 Nissan Motor Co Ltd 車両用情報提示装置
JP2004345460A (ja) * 2003-05-21 2004-12-09 Koyo Seiko Co Ltd 自動操舵システム
JP2005132280A (ja) * 2003-10-31 2005-05-26 Nissan Motor Co Ltd 車線逸脱防止装置
JP2007210437A (ja) * 2006-02-09 2007-08-23 Nissan Motor Co Ltd 運転支援装置および運転支援方法
JP2009108883A (ja) * 2007-10-26 2009-05-21 Gkn ドライブライン トルクテクノロジー株式会社 車両用ヨー・レイト制御装置
JP2010036645A (ja) * 2008-08-01 2010-02-18 Fuji Heavy Ind Ltd 車線逸脱防止制御装置
JP2012041020A (ja) * 2010-08-23 2012-03-01 Denso Corp 運転支援装置
JP2012084038A (ja) * 2010-10-14 2012-04-26 Toyota Motor Corp 車両の運転支援システム
JP2012131428A (ja) * 2010-12-22 2012-07-12 Fuji Heavy Ind Ltd 車両の統合制御装置
WO2013076908A1 (ja) * 2011-11-25 2013-05-30 日産自動車株式会社 車線逸脱防止装置

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3172333B2 (ja) * 1993-06-04 2001-06-04 本田技研工業株式会社 車輌用操舵装置
JP4069886B2 (ja) * 2004-03-15 2008-04-02 トヨタ自動車株式会社 車輌の挙動制御装置
US7531135B2 (en) * 2004-07-13 2009-05-12 D Haene Paul E Process and system for controlling a process gas stream
JP4752263B2 (ja) * 2004-12-20 2011-08-17 日産自動車株式会社 車両用運転操作補助装置および車両用運転操作補助装置を備えた車両
JP4124213B2 (ja) * 2005-05-27 2008-07-23 トヨタ自動車株式会社 車両逸脱防止装置
CN101171163B (zh) * 2005-08-05 2011-12-07 本田技研工业株式会社 车辆的控制装置
JP4108706B2 (ja) * 2005-10-31 2008-06-25 三菱電機株式会社 車線逸脱防止装置
JP4650362B2 (ja) * 2006-07-18 2011-03-16 日産自動車株式会社 車線逸脱防止装置
CN100572169C (zh) * 2007-02-09 2009-12-23 财团法人车辆研究测试中心 虚拟道路边界的辅助驾驶装置
JP4656098B2 (ja) * 2007-06-28 2011-03-23 日産自動車株式会社 車線逸脱防止装置
JP5389002B2 (ja) * 2010-12-07 2014-01-15 日立オートモティブシステムズ株式会社 走行環境認識装置
US8670903B2 (en) * 2011-05-05 2014-03-11 GM Global Technology Operations LLC Lane centering fail-safe control using differential braking

Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07186989A (ja) * 1993-12-27 1995-07-25 Nissan Motor Co Ltd 車両用補助舵角制御装置
JP2004126888A (ja) * 2002-10-01 2004-04-22 Nissan Motor Co Ltd 車両用情報提示装置
JP2004345460A (ja) * 2003-05-21 2004-12-09 Koyo Seiko Co Ltd 自動操舵システム
JP2005132280A (ja) * 2003-10-31 2005-05-26 Nissan Motor Co Ltd 車線逸脱防止装置
JP2007210437A (ja) * 2006-02-09 2007-08-23 Nissan Motor Co Ltd 運転支援装置および運転支援方法
JP2009108883A (ja) * 2007-10-26 2009-05-21 Gkn ドライブライン トルクテクノロジー株式会社 車両用ヨー・レイト制御装置
JP2010036645A (ja) * 2008-08-01 2010-02-18 Fuji Heavy Ind Ltd 車線逸脱防止制御装置
JP2012041020A (ja) * 2010-08-23 2012-03-01 Denso Corp 運転支援装置
JP2012084038A (ja) * 2010-10-14 2012-04-26 Toyota Motor Corp 車両の運転支援システム
JP2012131428A (ja) * 2010-12-22 2012-07-12 Fuji Heavy Ind Ltd 車両の統合制御装置
WO2013076908A1 (ja) * 2011-11-25 2013-05-30 日産自動車株式会社 車線逸脱防止装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2017134519A (ja) * 2016-01-26 2017-08-03 トヨタ自動車株式会社 車両用衝突回避支援システム

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