WO2016157814A1 - 起動提案装置及び起動提案方法 - Google Patents

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WO2016157814A1
WO2016157814A1 PCT/JP2016/001619 JP2016001619W WO2016157814A1 WO 2016157814 A1 WO2016157814 A1 WO 2016157814A1 JP 2016001619 W JP2016001619 W JP 2016001619W WO 2016157814 A1 WO2016157814 A1 WO 2016157814A1
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卓也 森
裕章 田中
下ノ本 詞之
光雄 玉垣
友紀 藤澤
神谷 玲朗
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株式会社デンソー
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Definitions

  • the present disclosure relates to a start suggestion device and a start suggestion method for proposing a driver to start a driving support device.
  • Patent Document 1 discloses a driving support device guidance system that guides the driver to start the driving support device when the current driving state satisfies the operating conditions of the driving support device.
  • this driving assistance device guidance system in order to reduce the troublesomeness of the driver, when the driving assistance device guided by the system is not used by the driver, the driving assistance is performed even if the operation condition is satisfied from the next time. Device guidance is no longer performed.
  • the driving assistance apparatus guidance system of Patent Document 1 if the driver rejects the guidance of the driving assistance apparatus, for example, even in a situation where the driver is forced into a stressful driving state, the driving assistance apparatus is used.
  • the starting guide is no longer implemented.
  • the driving support device remains unused, and the effectiveness of the driving support device that reduces the driver's stress may not be sufficiently exhibited.
  • This disclosure is intended to provide an activation proposal device and an activation proposal method that can reduce a driver's stress by actively operating a driving assistance device.
  • an activation proposal device that is mounted on a vehicle together with a driving assistance device that assists or substitutes for driving by a driver, and that proposes activation of the driving assistance device to the driver, is a traveling state of the vehicle. Based on a comparison between the state value and the preference value, a state value acquisition unit that acquires a state value that indicates a preference value, a preference value acquisition unit that acquires a preference value that reflects the driving state preferred by the driver, An activation proposal unit that proposes activation of the support device to the driver.
  • the state value indicating the driving state and the preference value reflecting the driving state preferred by the driver are compared as in the above-described activation suggestion device, is the driving state preferred by the driver for the current or future driving state? It can be estimated or guessed. Therefore, if activation of the driving assistance device is proposed based on the state value and the preference value, the driving assistance device can be activated in a stressful situation by the driver, and can appropriately assist or substitute for the driver. As described above, the activation suggestion device and the activation suggestion method can reduce the driver's stress by actively operating the driving support device.
  • the starting suggestion method for proposing the driving of the driving support device to the driver is a driving state of the vehicle. , Obtaining a preference value reflecting the driving state preferred by the driver, and starting the driving support device based on a comparison between the status value and the preference value. And suggesting to the driver.
  • the acquisition of the state value, the acquisition of the preference value, and the proposal for starting the driving support device are performed by at least one processor.
  • the state value indicating the driving state is compared with the preference value reflecting the driving state preferred by the driver as in the above-described activation suggestion method, is the driving state preferred by the driver for the current or future driving state? It can be estimated or guessed. Therefore, if activation of the driving assistance device is proposed based on the state value and the preference value, the driving assistance device can be activated in a stressful situation by the driver, and can appropriately assist or substitute for the driver. As described above, the activation suggestion device and the activation suggestion method can reduce the driver's stress by actively operating the driving support device.
  • FIG. 1 is a diagram showing a layout around a driver's seat in the own vehicle.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the overall configuration of the in-vehicle network.
  • FIG. 3 is a diagram showing functional blocks constructed in the control circuit of the vehicle control ECU.
  • FIG. 4 is a diagram showing functional blocks constructed in the control circuit of the HCU.
  • FIG. 5 is a time chart for explaining the process related to the activation proposal of ACC and LKA.
  • FIG. 6 is a time chart for explaining the process related to the activation proposal of ACC and LKA.
  • FIG. 1 is a diagram showing a layout around a driver's seat in the own vehicle.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the overall configuration of the in-vehicle network.
  • FIG. 3 is a diagram showing functional blocks constructed in the control circuit of the vehicle control ECU.
  • FIG. 4 is a diagram showing functional blocks constructed in the control circuit of the HCU.
  • FIG. 5 is a time chart for explaining
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a proposed image and the like for performing CC and LKA activation proposals.
  • FIG. 8 is a diagram showing a proposal image and the like for performing activation proposal of ACC and LKA.
  • FIG. 9 is a diagram showing a stator image and the like displayed after approval of the activation proposal
  • FIG. 10 is a diagram showing a stator image and the like displayed after approval of the activation proposal
  • FIG. 11 is a time chart for explaining the process related to the automatic lane change activation proposal
  • FIG. 12 is a time chart for explaining a process related to an automatic lane change activation proposal
  • FIG. 13 is a diagram showing a proposed image and the like for performing an automatic lane change activation proposal
  • FIG. 13 is a diagram showing a proposed image and the like for performing an automatic lane change activation proposal
  • FIG. 14 is a diagram showing a proposal image or the like for performing an automatic lane change activation proposal
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a stator image and the like displayed after approval of the activation proposal
  • FIG. 16 is a diagram showing a stator image and the like displayed after approval of the activation proposal
  • FIG. 17 is a time chart for explaining the process related to the activation proposal based on the state value deviation prediction
  • FIG. 18 is a time chart for explaining the process related to the activation proposal based on the deviation prediction of the state value.
  • FIG. 19 is a time chart for explaining the process of the activation proposal based on the occurrence estimation of the divergence assumption scene related to the route guidance.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a stator image and the like displayed after approval of the activation proposal
  • FIG. 16 is a diagram showing a stator image and the like displayed after approval of the activation proposal
  • FIG. 17 is a time chart for explaining the process related to the activation proposal based on the state
  • FIG. 20 is a time chart for explaining the process related to the activation proposal based on the occurrence estimation of the divergence assumption scene related to the route guidance
  • FIG. 21 is a time chart for explaining the process related to the activation proposal based on the estimation of the occurrence of the divergence assumption scene related to the lane regulation
  • FIG. 22 is a time chart for explaining the process related to the activation proposal based on the estimation of the occurrence of the divergence assumption scene related to the lane regulation
  • FIG. 23 is a time chart for explaining the process related to the activation proposal based on the estimation of the occurrence of the divergence assumption scene related to the meeting point
  • FIG. 21 is a time chart for explaining the process related to the activation proposal based on the estimation of the occurrence of the divergence assumption scene related to the route guidance
  • FIG. 21 is a time chart for explaining the process related to the activation proposal based on the estimation of the occurrence of the divergence assumption scene related to the lane regulation
  • FIG. 22 is a time
  • FIG. 24 is a time chart for explaining the process related to the activation proposal based on the estimation of the occurrence of the divergence assumption scene related to the meeting point
  • FIG. 25 is a flowchart showing a proposal determination process performed by the control circuit of the HCU.
  • FIG. 26 is a flowchart showing the execution determination process.
  • FIG. 27 is a flowchart showing the activation proposal notification process
  • FIG. 28 is a flowchart showing the start command process.
  • FIG. 29 is a flowchart showing the control state notification process.
  • FIG. 30 is a flowchart showing the start command process.
  • FIG. 31 is a flowchart showing the control state notification process.
  • FIG. 32 is a flowchart showing an execution determination process according to the second embodiment.
  • FIG. 33 is a flowchart showing a proposal determination process according to the third embodiment.
  • An HCU (HMI (Human Machine Interface) Control Unit) 100 of the first embodiment to which the present disclosure is applied is an electronic device mounted on the host vehicle A as shown in FIGS. 1 and 2.
  • the HCU 100 is one of a plurality of nodes provided in the in-vehicle network 1.
  • the in-vehicle network 1 includes a navigation system 96, a wireless communication device 97, an external world recognition system 90, a vehicle control system 60, a display system 10, and a communication bus 99 to which these are connected.
  • the navigation system 96 includes an inertial sensor such as a GNSS receiver, a gyro sensor, and an acceleration sensor, and a storage medium such as a flash memory that stores map data and functions as a map database.
  • a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiver receives positioning signals from a plurality of artificial satellites such as GPS satellites. The navigation system 96 measures the current position of the host vehicle A by combining the positioning signal received by the GNSS receiver and the measurement result of the inertial sensor.
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • Navigation system 96 reads the map data from the current position to the destination from the current position when the destination is input by the driver, and calculates the route from the current position to the destination.
  • the route information to the destination set by the navigation system 96 is output to the display system 10 through the communication bus 99 together with the location information of the host vehicle A and the map data around the current location.
  • the wireless communication device 97 is a vehicle-mounted device for V2X (vehicle to X) that enables wireless communication between the vehicle A and the outside.
  • the wireless communication device 97 is connected to a communication bus 99 and an antenna for wireless communication.
  • the wireless communication device 97 can receive, for example, FM multiplex broadcasting.
  • the wireless communication device 97 can perform road-to-vehicle communication with the roadside device 110a (see FIG. 24) installed beside the road by wireless communication using radio wave beacons and optical beacons.
  • the wireless communication device 97 can receive traffic jam information, traffic regulation information, and the like, for example, as VICS (registered trademark) information through road-to-vehicle communication.
  • the wireless communication device 97 can perform vehicle-to-vehicle communication by wireless communication with an in-vehicle communication device of another vehicle located around the host vehicle A.
  • the wireless communication device 97 receives various road information relating to the road on which the host vehicle A is traveling from another vehicle and the roadside device 110a, and outputs the received road information to the communication bus 99.
  • the external environment recognition system 90 includes external sensors such as a front camera unit 92 and radar units 93 and 94, and a surrounding monitoring ECU 91.
  • the outside recognition system 90 includes moving objects such as pedestrians, non-human animals, bicycles, motorcycles, and other vehicles, as well as falling objects on the road, traffic signals, guardrails, curbs, road signs, road markings, lane markings, And detecting static objects such as trees.
  • the external recognition system 90 can include external sensors such as lidar and sonar in addition to the units 92 to 94.
  • the front camera unit 92 is, for example, a monocular or compound eye camera installed near the rearview mirror of the host vehicle A.
  • the front camera unit 92 is directed in the traveling direction of the host vehicle A, and can photograph a range of about 80 meters from the host vehicle A with a horizontal viewing angle of about 45 degrees, for example.
  • the front camera unit 92 sequentially outputs captured image data showing a moving object and a stationary object to the periphery monitoring ECU 91.
  • the radar unit 93 is installed, for example, at the front part of the host vehicle A.
  • the radar unit 93 emits 77 GHz millimeter waves from the transmission antenna toward the traveling direction of the host vehicle A.
  • the radar unit 93 receives millimeter waves reflected by a moving object and a stationary object in the traveling direction by a receiving antenna.
  • the radar unit 93 can scan a range of about 60 meters from the host vehicle A at a horizontal scanning angle of about 55 degrees, for example.
  • the radar unit 93 sequentially outputs the scanning result based on the received signal to the periphery monitoring ECU 91.
  • the radar units 94 are installed on the left and right of the rear part of the host vehicle A, for example.
  • the radar unit 94 emits a quasi-millimeter wave in the 24 GHz band from the transmitting antenna toward the rear side of the host vehicle A.
  • the radar unit 94 receives a quasi-millimeter wave reflected by a moving object and a stationary object on the rear side by a receiving antenna.
  • the radar unit 94 can scan a range of about 30 meters from the host vehicle A at a horizontal scanning angle of about 120 degrees, for example.
  • the radar unit 94 sequentially outputs the scanning result based on the received signal to the periphery monitoring ECU 91.
  • the periphery monitoring ECU 91 is mainly configured by a microcomputer having a processor and a memory.
  • the periphery monitoring ECU 91 is communicably connected to the front camera unit 92, the radar units 93 and 94, and the communication bus 99.
  • the surrounding monitoring ECU 91 detects the relative position and the like of a moving object and a stationary object (hereinafter “detected object”) in the traveling direction by integrating information acquired from the units 92 and 93.
  • the periphery monitoring ECU 91 detects the relative position and the like of the detected object on the rear side based on the information acquired from the radar unit 94.
  • the peripheral monitoring ECU 91 changes the lane to the adjacent lane based on the detection information of the parallel vehicle A2 (see FIG. 12) traveling in the adjacent lane, specifically, the relative position and the relative speed of the parallel vehicle A2. It is determined whether or not it is possible.
  • the surrounding monitoring ECU 91 outputs monitoring information related to the detected objects around the host vehicle A to the communication bus 99.
  • the vehicle control system 60 includes a detection sensor that detects a driving operation such as an accelerator position sensor 61, a brake pedal force sensor 62, and a steering torque sensor 63, a vehicle speed sensor 64 that detects a traveling speed of the host vehicle A, and the like. .
  • the vehicle control system 60 includes a travel control device such as an electronic control throttle 66, a brake actuator 67, and an EPS (Electric Power Steering) motor 68, and a vehicle control ECU 70.
  • the vehicle control system 60 controls the traveling of the host vehicle A based on the driving operation by the driver, the monitoring information by the external environment recognition system 90, and the like.
  • the accelerator position sensor 61 detects the amount of depression of the accelerator pedal by the driver and outputs it to the vehicle control ECU 70.
  • the brake pedaling force sensor 62 detects the pedaling force of the brake pedal by the driver and outputs it to the vehicle control ECU 70.
  • the steering torque sensor 63 detects the steering torque of the steering by the driver and outputs it to the vehicle control ECU 70.
  • the vehicle speed sensor 64 detects the current traveling speed of the host vehicle A and outputs it to the vehicle control ECU 70.
  • the electronic control throttle 66 controls the opening of the throttle based on a control signal output from the vehicle control ECU 70.
  • the brake actuator 67 controls the braking force generated on each wheel by generating a brake pressure based on a control signal output from the vehicle control ECU 70.
  • the EPS motor 68 controls the steering force and the steering force applied to the steering mechanism based on a control signal output from the vehicle control ECU 70.
  • the vehicle control ECU 70 is one or a plurality of types including at least an integrated control ECU among a power unit control ECU, a brake control ECU, an integrated control ECU, and the like.
  • the control circuit 70a of the vehicle control ECU 70 includes a processor 71, a rewritable nonvolatile memory 73, an input / output interface 74 for inputting / outputting information, and a bus for connecting them.
  • the vehicle control ECU 70 is connected to the sensors 61 to 63 and the travel control devices.
  • the vehicle control ECU 70 acquires detection signals output from the sensors 61 to 63 and outputs control signals to the travel control devices.
  • the vehicle control ECU 70 is connected to the communication bus 99 and can communicate with the HCU 100 and the periphery monitoring ECU 91.
  • the vehicle control ECU 70 has a plurality of driving support functions for supporting and acting on behalf of the driver by controlling the driving force, braking force, steering force, and the like of the host vehicle A.
  • the vehicle control ECU 70 executes a program stored in the memory 73 by the processor 71, thereby constructing a plurality of functional blocks (81 to 83) for realizing the driving support function as shown in FIG.
  • the ACC function unit 81 adjusts the driving force and the braking force on the basis of the detection information (monitoring information) of the preceding vehicle A1 acquired from the surrounding monitoring ECU 91, thereby controlling the traveling speed of the host vehicle A (Adaptive Cruise).
  • the control function is realized (see FIG. 6).
  • the ACC function unit 81 cruises the host vehicle A at the target speed set by the driver.
  • the ACC function unit 81 causes the host vehicle A to follow the preceding vehicle A1 while maintaining the inter-vehicle distance to the preceding vehicle A1.
  • the LKA function unit 82 adjusts the steering force based on the shape information of the lane markings in the traveling direction acquired from the periphery monitoring ECU 91, thereby controlling the steering angle of the steering wheel of the host vehicle A (see FIG. 6). Lane Keeping Assist) function.
  • the LKA function part 82 maintains the host vehicle A in the traveling lane by generating a steering force in a direction that prevents the approach to the lane marking, and causes the host vehicle A to travel along the lane.
  • the LCA (Lane Change Assist) function unit 83 realizes an automatic lane change function for moving the host vehicle A (see FIG. 12) from the currently running lane to the adjacent lane.
  • the LCA function unit 83 acquires the shape information of the lane markings in the traveling direction and the result of the determination on whether or not to move to the adjacent lane from the surrounding monitoring ECU 91.
  • the LCA function unit 83 moves the host vehicle A to the adjacent lane by generating a steering force in the direction toward the adjacent lane.
  • the display system 10 shown in FIGS. 1 and 2 includes a display device such as a HUD device 14, an operation device such as a directional speaker 13 and a switch unit 15, and a DSM (Driver Status Monitor) 11.
  • the display system 10 is provided with an HCU 100 and the like.
  • the display system 10 provides various information such as route guidance to a destination set by the navigation system 96 to passengers of the host vehicle A including the driver seated in the driver's seat 17.
  • the display system 10 can further include a combination meter 12a and a CID (Center Information Display) 12b as display devices.
  • a HUD (Head-Up Display) device 14 projects light of an image based on data acquired from the HCU 100 onto a projection area 14 a defined by the windshield 18. The light of the image reflected on the vehicle interior side by the windshield 18 is perceived by the driver sitting in the driver's seat 17. The driver can visually recognize the virtual image of the image projected by the HUD device 14 on the outside scene in front of the host vehicle A.
  • a pair of directional speakers 13 are installed in the passenger compartment of the host vehicle A, in front of the driver's seat 17 and above the windshield 18.
  • Each directional speaker 13 outputs ultrasonic waves with high directivity toward the vicinity of the headrest of the driver's seat 17.
  • the directional speaker 13 generates an audible sound due to distortion generated in the ultrasonic wave propagating in the air.
  • the directional speaker 13 can deliver sound only to the driver seated in the driver's seat 17 among the passengers of the host vehicle A. Note that the installation position of the directional speaker 13 can be appropriately changed as long as the ultrasonic wave can be directly emitted toward the vicinity of the headrest.
  • the directional speaker 13 can be installed, for example, at the base of the pillar on the side of the windshield 18.
  • the switch unit 15 is disposed in the spoke part of the steering wheel.
  • the switch unit 15 is provided with a plurality of push buttons. An operation for changing the settings of the display system 10, the vehicle control system 60, and the like is input to each push button by the driver.
  • the switch unit 15 outputs an operation signal to each of the push buttons to the HCU 100.
  • the DSM 11 includes a near-infrared light source and a near-infrared camera, and a control unit that controls them.
  • the DSM 11 is arranged on the upper surface of the instrument panel 19 with the near-infrared camera facing the driver's seat 17 side.
  • the DSM 11 photographs a driver's face irradiated with near infrared light from a near infrared light source with a near infrared camera.
  • the image captured by the near-infrared camera is analyzed by the control unit.
  • the control unit extracts, for example, the direction of the driver's face and the degree of eye opening from the captured image.
  • the DSM 11 When the DSM 11 detects a state where the driver is not facing the front and a state where the driver's eyes are closed based on the analysis by the control unit, the DSM 11 outputs a detection signal indicating the driver's abnormality to the HCU 100.
  • the HCU 100 is connected to each display device, the directional speaker 13, each operation device, the DSM 11, and the like.
  • the HCU 100 acquires an operation signal output from the operation device and a detection signal output from the DSM 11.
  • the HCU 100 controls the display by these display devices by outputting a control signal to each display device.
  • the control circuit 20a of the HCU 100 includes a main processor 21, a drawing processor 22, a rewritable nonvolatile memory 23, an input / output interface 24 for inputting / outputting information, and a bus for connecting them.
  • the HCU 100 can propose the operation of the driving support function in a situation where the driver is forced into a stressful driving state and a situation where the driver is expected to be forced into a stressful driving state.
  • the control circuit 20a of the HCU 100 executes the activation proposal program stored in the memory 23 by each of the processors 21 and 22, so that a plurality of functional blocks (31 to 39 shown in FIG. ) Build.
  • the details of the functional blocks related to the driving assistance function activation proposal will be described with reference to FIGS. 1 and 3 based on FIG. 4.
  • the state value acquisition unit 31 acquires a state value indicating the current traveling state of the host vehicle A and another vehicle state value indicating a traveling state of another vehicle traveling around the host vehicle A.
  • the other vehicle state value is detected by the periphery monitoring ECU 91 and is calculated by the monitoring information acquisition unit 34 or the state value acquisition unit 31 based on the monitoring information related to the other vehicle acquired by the monitoring information acquisition unit 34 described later.
  • the preference value acquisition unit 32 acquires a preference value reflecting the driving state preferred by the driver.
  • the traveling state acquired as the state value of the own vehicle A, the other vehicle state value, and the preference value are, for example, the traveling speed of the own vehicle A, the acceleration / deceleration in the front-rear direction and the left-right direction, jerk, and the preceding traveling vehicle A1 (see FIG. 6). ), The travel position in the lane, the travel distance required to change the lane, and the like.
  • the preference value setting unit 33 sets the preference value acquired by the preference value acquisition unit 32.
  • the preference value setting unit 33 can learn the past traveling state of the host vehicle A steered by the driver, and can set the preference value based on the learned traveling state. Specifically, the preference value setting unit 33 calculates the difference between the travel speed in the past travel and the speed limit of the traveled road. The preference value setting unit 33 sets the preference value by adding the learned difference to the speed limit of the currently traveling road.
  • the method of setting the preference value in the preference value setting unit 33 is not limited to learning as described above, and can be changed as appropriate.
  • the preference value setting unit 33 can set a preference value such as a travel speed and an inter-vehicle distance based on a learned past travel state for each road type such as a general road, an automobile exclusive road, and a narrow street.
  • working in the past is linked
  • the preference value setting unit 33 can set values such as travel speed and inter-vehicle distance input by the driver as preference values.
  • the monitoring information acquisition unit 34 acquires monitoring information around the host vehicle A by the surrounding monitoring ECU 91.
  • the monitoring information acquisition unit 34 includes a relative position relating to a preceding vehicle A1 (see FIG. 6) traveling in front of the host vehicle A, a parallel running vehicle A2 (see FIG. 12) traveling in an adjacent lane, and the like. Detection information such as relative speed can be acquired as monitoring information.
  • the monitoring information acquisition unit 34 can acquire the determination result of whether or not the lane can be changed to the adjacent lane from the surrounding monitoring ECU 91 as monitoring information.
  • the attention level determination unit 35 acquires a driver detection signal from the DSM 11.
  • the attention level determination unit 35 determines a decrease in the attention level of the driver based on the detection signal. Specifically, the attentiveness determination unit 35 determines that the attentiveness is reduced when the driver's face direction deviates from the advancing direction by looking aside. Note that the method for determining the reduction in attention can be changed as appropriate.
  • the scene estimation unit 39 estimates the occurrence of a divergence assumed scene in advance.
  • the deviation assumption scenes are a plurality of driving scenes that are assumed in advance, assuming that the state value of the host vehicle A is easily separated from the preference value.
  • An example of a divergence assumption scene is a driving scene that requires lane movement in order to select a route set by the navigation system 96 at a branch point. Also, lane movement is necessary when a lane that is running cannot be traveled due to road construction or a broken vehicle, or when there is a vehicle (see A3 in FIG. 24) that is scheduled to merge at the junction point ahead.
  • the driving scene is also equivalent to a divergence assumption scene.
  • the scene estimation unit 39 acquires route information and position information output from the navigation system 96, road information output from the wireless communication device 97, and the like.
  • the scene estimation unit 39 uses the route information, position information, road information, and the like to estimate whether a divergence assumption scene will occur in the future.
  • the activation proposing unit 36 proposes activation of the driving support function to the driver based on the difference between the state value acquired by the state value acquiring unit 31 and the preference value acquired by the preference value acquiring unit 32. Specifically, the activation proposing unit 36 proposes activation of ACC and LKA to the driver by the ACC function unit 81 and the LKA function unit 82 when the preference value and the state value about the traveling speed are different. Further, the activation suggesting unit 36 activates the LKA by the LKA function unit 82 when, for example, a large vehicle is traveling in an adjacent lane and the preference value and the state value of the traveling position in the lane are different from each other. Propose.
  • the activation proposing unit 36 performs an automatic lane change by the LCA function unit 83 when the preference value and the state value for the traveling speed are deviated while the ACC function unit 81 and the LKA function unit 82 are activated. Propose the driver to the driver.
  • the activation proposing unit 36 proposes activation of the driving support function to the driver based on the monitoring information acquired by the monitoring information acquiring unit 34.
  • the activation proposing unit 36 estimates a future state value of the host vehicle A from the latest state value of the own vehicle A acquired by the state value acquiring unit 31 and the latest other vehicle state value of the other vehicle.
  • the activation proposing unit 36 can propose the activation of the driving support device to the driver when the estimated future state value deviates from the preference value.
  • the activation proposing unit 36 considers that the future state value deviates from the preference value, and proposes the activation of the driving support device to the driver. be able to. In these cases, the activation proposing unit 36 proposes activation of the driving support function that avoids the occurrence of the estimated divergence assumption scene.
  • the activation proposing unit 36 includes a notification sound and a proposed sound output from the directional speaker 13 to the driver, a proposed image 50 (see FIGS. 8 and 14 and the like) projected from the HUD device 14 onto the projection region 14a.
  • the activation proposal by the activation proposal unit 36 is executed when the monitoring information is acquired by the monitoring information acquisition unit 34, and is not executed when the monitoring information is not acquired.
  • the activation suggestion unit 36 can cancel the proposal for activation of the driving support function when the attention determination unit 35 determines that the driver's attention is reduced.
  • the operation acquisition unit 37 acquires an approval operation for approving the driving assistance function activation proposal and a denial operation for rejecting the driving assistance function activation proposal.
  • the approval operation is an operation of pressing a “Yes” push button provided on the switch unit 15, for example.
  • the denial operation is, for example, an operation of pressing a “No” push button provided on the switch unit 15.
  • the function control unit 38 controls the activation of the function units 81 to 83.
  • the function control unit 38 controls the vehicle with command information for instructing activation of the driving support function proposed by the activation proposing unit 36 through the communication bus 99 (see FIG. 2). It outputs to ECU70.
  • the vehicle control ECU 70 starts the operation of the driving support function based on the command information acquired from the communication bus 99.
  • the function control unit 38 can set the control value in the driving support function based on the preference value acquired by the preference value acquisition unit 32 by outputting the command information to the vehicle control ECU 70. Specifically, the target speed of the host vehicle A that travels at a constant speed by the operation of the ACC is set based on a preference value for the travel speed. In addition, the traveling position of the host vehicle A in the lane maintained by the operation of the LKA is set based on a preference value related to the traveling position. Furthermore, the travel distance spent for the lane change in the automatic lane change is set based on a preference value related to the travel distance.
  • the notification sound is a sound for notifying the driver of the start of the start proposal.
  • the notification sound guides the driver's consciousness to the voice, thereby suppressing the driver from missing the proposed voice reproduced after the notification sound.
  • the proposal voice is reproduced after the notification sound and notifies the driver of the content of the start proposal.
  • the suggested voice is a voice that asks the driver, for example, “Do you want to start cruise control (or follow-up running)?”.
  • the host vehicle A starts following traveling with respect to the preceding vehicle A1 by the ACC distance control.
  • the HUD device 14 displays a status image 51 (see FIG. 9) and the like.
  • the directional speaker 13 sequentially reproduces a notification sound for notifying the driver of the start of control by the driving support function and a notification sound for notifying the driver that the setting of the driving support function is completed.
  • the control start notification sound is a sound for notifying the driver of a content such as “start cruise control (or follow-up driving)”.
  • the notification sound of setting completion is, for example, a sound for notifying the driver of a content such as “Cruise control (follow-up driving has been set)”.
  • the ACC function unit 81 switches the control mode from the inter-vehicle control to the vehicle speed control (T3).
  • the host vehicle A starts acceleration toward the target speed set based on the preference value.
  • the traveling speed of the host vehicle A recovers to the target speed (T4), the ACC causes the host vehicle A to travel at a constant speed at the target speed.
  • the HUD device 14 can project the proposal image 50 and the status image 51, the vehicle speed display 53, the notification ring 55 and the operation guide 56, and the plurality of indicators 52a and 52b onto the projection region 14a.
  • FIG. 7 shows a display of the projection area 14a when the activation proposal condition is satisfied (see T1 in FIG. 5).
  • the proposed image 50, the ACC indicator 52a, the LKA indicator 52b, and the notification ring 55 are displayed in the projection area 14a in addition to the vehicle speed display 53 indicating the current traveling speed of the host vehicle A (see FIG. 6). .
  • the proposed image 50 is displayed at the center of the projection area 14a.
  • the proposal image 50 is an image in a form in which the outer periphery of the design in which the brightness and darkness of the status image 51 (see FIG. 9) is reversed is surrounded by a frame line.
  • the proposal image 50 can prompt the driver to activate these functions by associating the activation state of the ACC and the LKA to the driver with a design similar to the status image 51.
  • the ACC indicator 52a and the LKA indicator 52b are displayed below the proposal image 50.
  • Each indicator 52a, 52b notifies the driver that the ACC and the LKA are in a standby state where they can be activated by including the characters “READY”.
  • the indicators 52a and 52b periodically change the brightness (luminance or brightness) or periodically blink to indicate the standby state.
  • the notification ring 55 is an annular image reminiscent of the shape of the steering wheel.
  • the notification ring 55 is arranged so as to be aligned with the proposal image 50 in the horizontal direction, and is located on the right side of the proposal image 50.
  • the notification ring 55 is displayed in conjunction with the notification sound, and notifies the driver that the start proposal is started.
  • the notification ring 55 is terminated when the notification sound ends and the reproduction of the proposed sound starts. Then, the display of the operation guide 56 shown in FIG. 8 is started.
  • the operation guide 56 is an image for explaining to the driver an approval operation and a denial operation for the activation proposal.
  • the operation guide 56 is displayed in the same area as the notification ring 55 (see FIG. 7) in the projection area 14a.
  • the operation guide 56 has an image part 56 a that simulates steering, and an image part 56 b that simulates “Yes” and “No” push buttons.
  • the operation guide 56 indicates that an approval operation and a denial operation can be performed by an input to the switch unit 15 (see FIG. 1) provided in the steering.
  • the display of the operation guide 56 is terminated when an approval operation or a denial operation is input or when a predetermined time elapses (timeout).
  • FIG. 9 shows a display of the projection area 14a when the activation proposal is approved (see T2 in FIG. 5).
  • the ACC indicator 52a and the LKA indicator 52b are changed from the display mode indicating the standby state of the ACC and the LKA to the display mode indicating the activation state of the ACC and the LKA.
  • the indicators 52a and 52b are displayed at a constant brightness, with the repetition of light and dark being stopped.
  • the characters “READY” are erased from the indicators 52a and 52b.
  • the display color of each indicator 52a, 52b is changed from, for example, white indicating the standby state to green indicating the activated state.
  • a status image 51 is displayed instead of the proposal image 50 (see FIG. 7).
  • the status image 51 is an image indicating that ACC and LKA are activated.
  • the status image 51 includes an image portion 51a that imitates the preceding vehicle A1 (see FIG. 6), an image portion 51b that indicates the length of the inter-vehicle distance to the preceding vehicle A1 set in the ACC, and recognition of the lane markings by the LKA. It has a pair of image portions 51c shown.
  • FIG. 10 shows a display of the projection area 14a when the preceding vehicle A1 (see FIG. 6) leaves (see T3 in FIG. 5).
  • the image portion 51a (see FIG. 9) imitating the preceding vehicle A1 is deleted from the status image 51.
  • a target speed display unit 54 is added to the vehicle speed display 53.
  • the target speed display unit 54 is located above the number indicating the current traveling speed.
  • the target speed display section 54 is a bar-shaped image section that extends in a semicircular arc shape so as to surround a numeral.
  • the target speed display unit 54 indicates the target speed set to ACC and the degree of arrival of the current traveling speed with respect to the target speed.
  • the traveling speed of the host vehicle A (see FIG. 6) recovers to the target speed
  • the display of the target speed display unit 54 is terminated.
  • the vehicle speed display 53 is returned to the normal display form (see FIG. 7).
  • the automatic lane change activation proposal is started based on the detection of the parallel running vehicle A2 even when the lane change impossibility is determined by the surrounding monitoring ECU 91.
  • the activation proposal is implemented by displaying a proposed image 150 (see FIGS. 13 and 14) projected by the HUD device 14 and a notification sound and a proposed sound by the directional speaker 13.
  • the proposed voice when proposing the activation of the automatic lane change is a voice for inquiring the driver, for example, "Do you move to the right lane? If you move, please push the steering switch".
  • an automatic lane change as a driving support function is activated.
  • the lane change impossibility determination is performed based on the presence of the parallel running vehicle A2 that travels behind the host vehicle A in the lane on the right. Therefore, the automatic lane change is in a state where the start is suspended (standby state).
  • the HUD device 14 displays a status image 151 (see FIG. 15) and the like.
  • the directional speaker 13 sequentially reproduces a notification sound for notifying the driver of the start of control by the driving support function and a notification sound for notifying the driver that the start of lane change is suspended.
  • the control start notification sound is a sound for notifying the driver of a content such as “start lane change”, for example.
  • the on-hold notification voice is, for example, a voice for notifying the driver of the content that “the vehicle is in the destination lane and the lane change is on hold”.
  • the LCA function unit 83 changes the automatic lane change from the standby state to the activated state.
  • the LKA is temporarily switched from the activated state to the standby state.
  • the own vehicle A starts the movement to the lane on the right side after actuating the blinker (direction indicator lamp) in the movement direction (right side).
  • the ACC loses the preceding vehicle A1 that has been the subject of the follow-up running, and starts accelerating the host vehicle A toward the target speed.
  • the HUD device 14 changes the display mode of the status image 151 (see FIG. 16) and the like.
  • the directional speaker 13 sequentially reproduces a notification sound for notifying the driver of the start of steering and a notification sound for notifying the driver of the start of acceleration.
  • the steering start notification sound is, for example, a sound for notifying the driver of a content such as “start moving to the right lane”.
  • the notification voice for starting acceleration is a voice for notifying the driver of a content such as “recover speed”.
  • the own vehicle A stops the blinker.
  • the LKA is returned from the standby state to the activated state.
  • the directional speaker 13 reproduces, for example, the content “lane change is completed” as a notification sound for notifying completion of the lane change.
  • the HUD device 14 can project the proposed image 150, the status image 151, the LCA indicator 52c, and the like onto the projection area 14a in addition to the vehicle speed display 53, the notification ring 55, the operation guide 56, and the indicators 52a and 52b. It is.
  • FIG. 13 shows a display of the projection area 14a when the activation proposal condition is satisfied (see T11 in FIG. 11).
  • the proposed image 150, the ACC indicator 52a, the LKA indicator 52b, and the notification ring 55 are displayed in the projection area 14a in addition to the vehicle speed display 53 indicating the current traveling speed of the host vehicle A (see FIG. 12). .
  • the proposed image 150 is an image corresponding to the proposed image 50 (see FIG. 7) displayed when ACC or the like is activated, and is displayed in the center of the projection area 14a.
  • the proposal image 150 is an image in a form in which the outer periphery of the design in which the brightness and darkness of the status image 151 (see FIG. 16) is reversed is surrounded by a frame line.
  • the proposed image 150 can prompt the driver to activate these functions by using a design similar to the status image 151 to remind the driver of the activation state of the automatic lane change.
  • the notification ring 55 is terminated after the notification sound is finished, with the start of reproduction of the proposed sound. Then, the display of the operation guide 56 shown in FIG. 14 is started.
  • FIG. 15 shows the display of the projection area 14a when the automatic lane change is suspended (see T12 in FIG. 11).
  • FIG. 16 shows a display of the projection area 14a when the lane change is started by the automatic lane change (see T13 in FIG. 11).
  • an LCA indicator 52c and a status image 151 are displayed.
  • the LCA indicator 52c is arranged side by side below the status image 151 together with the indicators 52a and 52b. While the automatic lane change is on hold, the LCA indicator 52c includes the characters “READY” to notify the driver that the start of the automatic lane change is on hold (standby state). The LCA indicator 52c periodically changes brightness or periodically blinks to indicate that it is in a standby state. At the start of the automatic lane change, the LCA indicator 52c changes the display color from, for example, white to green after the repetition of light and dark is stopped. In addition, the characters “READY” are erased from the LCA indicator 52c.
  • the status image 151 is an image corresponding to the status image 51 (see FIG. 9) displayed at the time of activation proposal such as ACC, and is displayed in the center of the projection area 14a instead of the proposal image 150 (see FIG. 13). .
  • the status image 151 is an image showing a state of automatic lane change.
  • the status image 151 shows a lane marking that divides the destination lane, in addition to the image portion 51a simulating the preceding vehicle A1 (see FIG. 12) and the image portion 51c that shows the lane marking of the running lane. 51d.
  • the status image 151 includes an arrow-shaped image portion 51e that indicates the future moving direction of the host vehicle A (see FIG. 12). The arrow-shaped image portion 51e is displayed smaller than when the automatic lane change is executed while the automatic lane change is suspended.
  • the display system 10 can propose the activation of the driving support function even when it is predicted that the future state value of the host vehicle A will deviate from the preference value.
  • the details of the process of further proposing the activation of the automatic lane change in the driving scene in which the own vehicle A is likely to be jammed in the far ahead vehicle A1 will be described based on the time charts shown in FIGS. This will be described with reference to FIG.
  • the external environment recognition system 90 can detect the relative speed with respect to the host vehicle A with respect to the far front vehicle A1.
  • the traveling speed of the far front traveling vehicle A1 is slower than the traveling speed of the own vehicle A, the traveling direction of the own vehicle A will be blocked by the preceding traveling vehicle A1 in the future.
  • the traveling speed of the host vehicle A deviates from the driver's preference value for the traveling speed (see the estimated traveling speed in FIG. 16).
  • the activation proposing unit 36 predicts a traveling speed as a future state value in the own vehicle A based on the traveling speed of the preceding vehicle A1 acquired as the other vehicle state value and the current traveling speed of the own vehicle A. .
  • a predetermined threshold speed for example, 10 km / h
  • the activation proposing unit 36 proposes activation of an automatic lane change based on the establishment of the prediction (T21). ).
  • the proposed image 150, the notification ring 55, and the operation guide 56 are displayed as virtual images by the HUD device 14 by the activation proposal by the activation proposal unit 36, and the notification sound and the proposed sound are transmitted to the directional speaker 13. Played by.
  • the proposed voice in this case, the reason for executing the lane movement is further announced. For example, a suggestion voice such as “Do you want to move to the lane on the right to avoid the preceding vehicle? If you want to move, please push the steering switch” is played.
  • an automatic lane change as a driving support function is activated. If the parallel running vehicle A2 (see FIG. 12) is not detected in the right lane by the outside recognition system 90, the host vehicle A operates the blinker in the moving direction (right side) and then moves to the right lane. The movement is started (T23). Thus, the host vehicle A can move to the right adjacent lane while maintaining the traveling speed before the host vehicle A clogs and decelerates in the preceding vehicle A1.
  • the HUD device 14 starts displaying a status image 151 (see FIG. 16) for notifying that the lane is being changed, in accordance with the timing of the activation proposal. Further, the directional speaker 13 sequentially reproduces a notification sound for notifying the driver of the start of control by the driving support function and a notification sound for notifying the start of steering.
  • the control start notification sound is, for example, a sound such as “lane change starts”.
  • the steering start notification voice is, for example, a voice content such as “Start moving to the right lane”.
  • the own vehicle A stops the blinker. Also, with the end of the automatic lane change, the LKA is returned from the standby state to the activated state.
  • the directional speaker 13 reproduces, for example, a sound such as “lane change completed” as a notification sound for notifying completion of the lane change.
  • the display of the status image 151 and the LCA indicator 52c (see FIG. 16) is also ended.
  • the own vehicle A starts constant speed traveling along the destination lane by the functions of ACC and LKA.
  • the future state value is predicted to diverge from the preference value.
  • a divergence assumption scene there is a driving scene in which lane movement is performed in order to travel along a route to a destination set in the navigation system 96.
  • this divergence assumption scene it may be necessary to quickly move the lane in the vicinity of the branch point, so the traveling speed of the host vehicle A is likely to deviate from the preference value.
  • the details of the process of proposing the activation of the automatic lane change to the driver based on the time charts shown in FIG. 19 and FIG. 2 and FIG.
  • the activation proposing unit 36 When the scene estimation unit 39 estimates the occurrence of a situation in which the lane change is performed immediately before the branch point, the activation proposing unit 36 generates a divergence assumption scene before the branch point by a predetermined distance (for example, 1 km). Based on the estimation, an automatic lane change activation is proposed (T31). Based on this activation proposal, the proposed image 150, the notification ring 55, and the operation guide 56 (see FIGS. 13 and 14) are displayed as virtual images by the HUD device 14, and the notification sound and the proposed sound are reproduced by the directional speaker 13. The Even in the proposed voice in this case, the reason for executing the lane movement is announced. For example, a suggested voice such as “Do you move to the lane on the right to go to XXX (destination)? Press the steering switch to move” is played.
  • a suggested voice such as “Do you move to the lane on the right to go to XXX (destination)? Press the steering switch to move” is played.
  • the automatic lane change is activated.
  • the parallel running vehicle A2 (see FIG. 12) is not detected in the right lane by the outside recognition system 90, the host vehicle A operates the blinker in the moving direction (right side) and then moves to the right lane.
  • the movement is started (T33).
  • the HUD device 14 starts displaying a status image 151 (see FIG. 16) for notifying that the lane is being changed.
  • the directional speaker 13 generates a notification sound for notifying the driver of the start of control such as “starts lane change” and a notification sound for notifying the start of steering such as “starts moving to the right lane”. Play in order.
  • the own vehicle A stops the blinker.
  • the directional speaker 13 reproduces a notification sound that notifies the completion of the lane change.
  • the display of the status image 151 (see FIG. 16) and the like is also ended.
  • the host vehicle A can complete the lane change with a margin while maintaining the traveling speed before approaching the branch point where the lane change is necessary. Therefore, the host vehicle A can smoothly pass through the branch point according to the correct route set by the navigation system 96 (T35).
  • Road information ahead such as lane restrictions is wirelessly transmitted by the roadside device 110a. Therefore, the wireless communication device 97 receives the road information related to the lane restriction at the timing (T41) when the own vehicle A passes the installation point of the roadside device 110a. Based on the acquired road information, the scene estimation unit 39 can estimate the occurrence of a divergence assumption scene in which a lane change is performed immediately before the start point of the lane restriction.
  • the activation proposing unit 36 activates the automatic lane change at a predetermined distance (for example, 1 km) before the restriction start point when the occurrence of the divergence assumption scene related to the lane restriction is estimated by the scene estimation unit 39. Propose (T42). Based on this activation proposal, the proposed image 150 (see FIGS. 13 and 14) and the like are displayed as a virtual image by the HUD device 14, and the notification sound and the proposed sound are reproduced by the directional speaker 13. Even in the proposed voice in this case, the reason for executing the lane movement is announced. For example, a suggested voice such as “Do you want to move to the lane on the right because of this lane restriction? Press the steering switch to move” is played.
  • the own vehicle A activates the blinker in the moving direction (right side) as in the case of the lane change related to the route guidance described above. Thereafter, movement to the lane on the right is started (T44). In addition, the start timing of control and steering is notified to the driver in order by the HUD device 14 and the directional speaker 13.
  • the blinker is stopped and the notification sound for informing the completion of the lane change is reproduced by the directional speaker 13.
  • the display of the status image 151 and the LCA indicator 52c is also ended.
  • the host vehicle A can complete the lane change with a margin while maintaining the traveling speed before approaching the start point of the lane restriction requiring the lane change. Therefore, the host vehicle A can smoothly pass the start point of the lane restriction (T46).
  • a driving scene in which a lane movement to an adjacent lane is performed in order to avoid another vehicle (hereinafter referred to as a merging vehicle) A3 that merges with a traveling lane will be described.
  • a merging vehicle another vehicle
  • the roadside that can communicate wirelessly with the wireless communication device 97 is on the near side that is a predetermined distance (for example, about several hundred meters to 1 km) from the junction where the rampway RW and the like meet.
  • a machine 110a is installed.
  • the ramp way RW is a road connecting the main road ML with the interchange, service area or parking area, and other highways.
  • a detection roadside device 110b that detects the passage of the merging vehicle A3 is installed on the near side separated from the merging point by a predetermined distance (for example, about several hundred meters).
  • the roadside device 110a acquires the time when the joining vehicle A3 has passed and the traveling speed at the time of passage from the detection roadside device 110b, and wirelessly transmits road information including these to the vehicle passing below.
  • the wireless communication device 97 acquires information related to the joining vehicle A3 at the timing (T51) when the own vehicle A passes the installation point of the roadside device 110a. Based on the acquired road information, the scene estimation unit 39 determines whether or not there is a merging vehicle A3 that merges with the main road ML at a timing when the host vehicle A passes the merging point. When the joining vehicle A3 that may run in parallel with the host vehicle A is detected, the scene estimation unit 39 estimates the occurrence of a divergence assumption scene that moves to the right adjacent lane in order to avoid the joining vehicle A3. Based on this estimation, the activation proposing unit 36 proposes activation of an automatic lane change at a predetermined distance (for example, several hundred meters) before the junction (T52).
  • a predetermined distance for example, several hundred meters
  • the proposed image 150 or the like is displayed as a virtual image by the HUD device 14, and the notification sound and the proposed sound are reproduced by the directional speaker 13.
  • the proposed voice in this case, for example, “There is a merging point in the future. Do you move to the right lane to avoid the merging vehicle A3? Press the steering switch to move.” Is done.
  • the host vehicle A When an approval operation for approving the start-up proposal is input by the driver (T53), the host vehicle A changes the blinker in the movement direction (right side) as in the case of the lane change related to the route guidance and the lane regulation described above. After the operation, the movement to the lane on the right is started (T54). At each of the start of control and the start of steering, notification by the HUD device 14 and the directional speaker 13 is performed.
  • the blinker is stopped and the notification sound for informing the completion of the lane change is reproduced by the directional speaker 13.
  • the display of the status image 151 and the LCA indicator 52c is also ended.
  • the own vehicle A completes the lane change so as to avoid the joining vehicle A3 while maintaining the traveling speed before the joining vehicle A3 becomes visible by the driver.
  • the host vehicle A can pass through the merge point smoothly (T56).
  • a preference value reflecting the driving state preferred by the driver is acquired, and the process proceeds to S102.
  • monitoring information for monitoring the surroundings of the host vehicle A is acquired from the surrounding monitoring ECU 91, and the process proceeds to S103.
  • road information is output to the communication bus 99 by the wireless communication device 97, it is acquired in S102.
  • route information or the like is output to the communication bus 99 by the navigation system 96, it is acquired in S102.
  • a state value indicating the current traveling state of the host vehicle A is acquired, and the process proceeds to S104.
  • S104 based on the values and information acquired in S101 to S103, it is determined whether the ACC and LKA activation conditions are satisfied. If it is determined in S104 that the activation condition is satisfied, the process proceeds to S105. In S105, these driving support function activation proposal flags are turned on so that the driver is proposed to activate ACC and LKA by each process to be described later, and the process proceeds to S107. On the other hand, when it determines with starting conditions not being satisfied in S104, it progresses to S106. In S106, the ACC and LKA activation proposal flags are turned off, and the series of processing ends.
  • S107 based on the values and information acquired in S101 to S103, it is determined whether or not the automatic lane change activation condition is satisfied. If it is determined in S107 that the activation condition is satisfied, the process proceeds to S108. In S108, the automatic lane change activation proposal flag is turned on, and the series of processing ends. On the other hand, when it determines with starting conditions not being satisfied in S107, it progresses to S109. In S109, the automatic lane change activation proposal flag is turned off, and the series of processing ends.
  • a plurality of activation conditions used in the above S104 and S107 are set in advance.
  • One of the activation conditions is set so that an affirmative determination is made when the current traveling speed deviates from the preference value.
  • at S101 to S103 at least the presence / absence of the preceding vehicle A1 based on the monitoring information, and the preference value and the state value regarding the traveling speed are acquired.
  • Another start condition is set so that an affirmative determination is made when a prediction that the future traveling speed deviates from the preference value is established. Further, another activation condition is set so that an affirmative determination is made when occurrence estimation of a divergence assumption scene is performed.
  • the relative speed of the preceding vehicle A1 the route information, and various road information are acquired based on the monitoring information.
  • the activation proposal flag information set by the proposal determination process is acquired, and the process proceeds to S112.
  • S112 based on the flag information acquired in S111, it is determined whether there is an on-state flag. If it is determined in S112 that there is an on-state flag, the process proceeds to S113. On the other hand, when it is determined that there is no flag in the on state, S111 and S112 are repeated until the flag is turned on.
  • S113 the determination result of the driver's attention is acquired by the attention determination unit 35 (see FIG. 4), and the process proceeds to S114.
  • S114 based on the determination result acquired in S113, it is determined whether or not there is a decrease in the driver's attention. If it is determined in S114 that the driver's attention is reduced, the series of processes is terminated. As a result, when the driver's attention is reduced, the driving assistance function activation proposal is canceled. On the other hand, if it is determined in S114 that the driver has the attention, the process proceeds to S115. In S115, an activation proposal notification process (see FIG. 27) is performed, and the process proceeds to S116. The start proposal to the driver is performed by the start proposal notification process.
  • S116 it is determined whether an approval operation is input by the driver. In S116, if it is determined that a denial operation has been input by the driver, and if a predetermined time has elapsed without an approval operation, a series of processing ends. On the other hand, when it determines with approval operation having been input in S116, it progresses to S117.
  • start command processing (see FIGS. 28 and 29) is performed, and the process proceeds to S118.
  • a control state notification process (see FIGS. 29 and 31) is performed, and the series of processes ends.
  • start command processing (see FIG. 28) for causing the vehicle control ECU 70 to start ACC and LKA is performed in S117.
  • a control state notification process (see FIG. 29) for notifying the driver of the control states of ACC and LKA is performed.
  • the activation proposal notification process shown in FIG. 27 is executed by the control circuit 20a of the HCU 100.
  • the directional speaker 13 reproduces the notification sound, and the process proceeds to S132.
  • the notification ring 55 (see FIGS. 7 and 13) is displayed by the HUD device 14, and the process proceeds to S133.
  • the proposed image 50 (see FIGS. 7 and 13) is displayed by the HUD device 14, and the process proceeds to S134.
  • the indicators 52a and 52b are appropriately displayed by the HUD device 14, and the process proceeds to S135.
  • the directional speaker 13 reproduces the suggested sound, and the process proceeds to S136.
  • the operation guide 56 (see FIG. 8 and FIG. 14) is displayed by the HUD device 14, and the series of processes is terminated.
  • the above activation proposal notification process is performed both when ACC and LKA activation proposals are performed and when automatic lane change activation proposals are performed.
  • the ACC function unit 81 (see FIG. 3) activates ACC, and the process proceeds to S142.
  • preference values for the inter-vehicle distance and the traveling speed are acquired, and the process proceeds to S143.
  • S143 based on the preference value for the inter-vehicle distance acquired in S142, the target distance when the ACC controls the inter-vehicle distance is set from “long”, “medium”, and “short”, and the process goes to S144. move on.
  • the preference value for the travel speed acquired in S142 is set as the target speed when the ACC controls the travel speed, and the process proceeds to S145.
  • the LKA is activated by the LKA function unit 82 (see FIG. 3), and the series of processing ends.
  • the control status notification process shown in FIG. 29 is executed by the control circuit 20a of the HCU 100 when an operation for approving the ACC and LKA activation proposal is input.
  • the directional speaker 13 reproduces the control start notification sound, and the process proceeds to S152.
  • the display mode of the ACC indicator 52a (see FIG. 9) displayed by the HUD device 14 is changed from the standby state to the activated state, and the process proceeds to S153.
  • the display mode of the image portion 51b (see FIG. 9) of the status image 51 is determined based on the preference value, and the process proceeds to S154.
  • the HUD device 14 displays the status image 51, and the process proceeds to S155.
  • S161 the result of determining whether or not to change lanes is acquired from the periphery monitoring ECU 91, and the process proceeds to S162.
  • S162 the process waits until the determination result that the lane change is possible in S161, and the process proceeds to S163 based on the determination result that the lane change is possible.
  • the blinker in the moving direction is operated, and the process proceeds to S164.
  • the operating time of the winker can be limited to a predetermined time (for example, about 3 seconds).
  • steering toward the adjacent lane is started, and the process proceeds to S165.
  • S165 based on the loss of the preceding vehicle A1 (FIG. 12), the vehicle speed control by the ACC is started, and the process proceeds to S166.
  • S166 it is determined whether or not the movement to the adjacent lane is completed. In S166, it is determined that the movement is completed based on the fact that all four wheels of the host vehicle A are in the destination lane. In S166, it waits by repeating determination until completion of movement, and proceeds to S167 based on the determination of completion of movement. In S167, if the winker is operating, the winker is stopped and the process proceeds to S168.
  • S168 the surroundings monitoring ECU 91 determines whether or not the lane marking of the destination lane has been recognized.
  • the process stands by by repeating the determination until the lane marking is recognized, and the process proceeds to S169 based on the start of the recognition.
  • S169 the LKA that has been placed in a standby state along with the activation of the automatic lane change is returned to the activated state, and the series of processes is terminated.
  • the control state notification process shown in FIG. 31 is executed by the control circuit 20a of the HCU 100 when an operation for approving the activation proposal of the automatic lane change is input.
  • the directional speaker 13 reproduces the control start notification sound, and the process proceeds to S182.
  • the target speed display unit 54 (see FIG. 14) is added to the vehicle speed display 53 displayed by the HUD device 14, and the process proceeds to S183.
  • the process branches based on the lane change permission / inhibition determination result acquired in the start command process. If the determination result indicating that the lane change is possible has been acquired, the process proceeds to S188. On the other hand, when the determination result indicating that the lane change is impossible is acquired, the process proceeds to S184.
  • the HUD device 14 causes the LCA indicator 52c (see FIG. 15) to be displayed on standby, and the process proceeds to S185.
  • the status image 151 (see FIG. 15) when the lane change is put on hold is displayed, and the process proceeds to S186.
  • the directional loudspeaker 13 is caused to reproduce the notification sound pending the lane change, and the process proceeds to S187.
  • the process waits until the determination result indicating that the lane can be changed is acquired in the start command process, and the process proceeds to S188 based on the determination result indicating that the lane can be changed.
  • the directional speaker 13 reproduces the steering start notification sound, and the process proceeds to S189.
  • the LCA indicator 52c is turned on to indicate the activation state, and the process proceeds to S190.
  • the status image 151 (see FIG. 16) at the time of lane change is displayed, and the process proceeds to S191.
  • the directional speaker 13 is caused to reproduce the notification sound for informing the start of acceleration, and the process proceeds to S192.
  • the process waits until it is determined that the movement to the adjacent lane is completed in the start command process, and based on the determination that the movement is completed, the process proceeds to S193.
  • the directional speaker 13 is caused to reproduce the notification sound indicating the completion of the lane change, and the process proceeds to S194.
  • the status image 151 and the LCA indicator 52c are turned off by the HUD device 14, and the series of processing ends.
  • the HCU 100 can reduce the driver's stress by actively operating the driving support function.
  • the HCU 100 of the first embodiment can set a preference value based on the traveling state of the host vehicle A steered by the driver.
  • a preference value can be a value that correctly reflects the driving state preferred by the driver. Therefore, the start proposal of the driving support function is appropriately performed under a situation where the driver is highly stressed.
  • the activation proposal of the first embodiment is implemented based on the monitoring information by the external recognition system 90.
  • the situation where the driver is likely to feel stress is, for example, a case where the driver is forced to drive unfavorably by the preceding vehicle A1 or the parallel running vehicle A2. Therefore, by adopting the monitoring information around the host vehicle A as a start-up proposal, the start-up proposal for the driving support function is appropriately performed under a situation where the driver is highly stressed.
  • the start-up proposal of the first embodiment is canceled due to a decrease in the driver's attention.
  • the start-up proposal is executed under a state where the recognition by the driver can be surely performed. Therefore, unnecessary activation proposals that are not approved can be suppressed.
  • a situation in which a driver whose attention is reduced makes an erroneous response to the activation proposal can be avoided.
  • the activation proposal of the first embodiment is performed using the HUD device 14 and the directional speaker 13.
  • the virtual image display of the HUD device 14 can be visually recognized by the driver, it is difficult for the occupant of the host vehicle A excluding the driver to visually recognize the virtual image display.
  • the sound reproduced by the directional speaker 13 can be heard by the driver, it is difficult for the occupant of the own vehicle A excluding the driver. Therefore, by using the HUD device 14 and the directional speaker 13, the activation proposal can be recognized limited to the driver. As a result, a situation in which other passengers of the vehicle A feel annoyance due to the start-up proposal is avoided.
  • the start of the start proposal is notified to the driver by a notification sound. Therefore, the driver's attention is easily directed to the proposed images 50 and 150 and the notification voice related to the activation proposal. As a result, it is possible to make the driver recognize the start-up proposal with certainty and encourage the active use of the driving support function.
  • activation of ACC and LKA is proposed.
  • the driver can reduce the load of the accelerator operation.
  • the driver can reduce the steering operation load.
  • ACC and LKA are suitable as the driving support function that is proposed to be activated.
  • the ACC activation proposal when the state value related to the traveling speed deviates from the preference value, the ACC activation proposal is performed. ACC activated by such a proposal can significantly reduce driver stress. As described above, the ACC activation proposal based on the decrease in the traveling speed is effective in reducing the driver's stress.
  • the target speed for constant speed running set in ACC is set based on the running speed as a preference value. Therefore, the host vehicle A under the control of the ACC can perform constant speed traveling at the traveling speed preferred by the driver. As a result, the driver may have a positive impression on the operation of the ACC. Therefore, the activation proposal of the driving support function is further easily approved by the driver.
  • the lane change to the adjacent lane needs to watch the rear side of the own vehicle A that is difficult to see, it can be a stressful operation for the driver. Therefore, if activation of an automatic lane change is proposed at an appropriate timing, the driver's stress can be effectively reduced.
  • the driver in the first embodiment, it is proposed to start an automatic lane change even when a parallel running vehicle A2 running in the adjacent lane is detected. In this way, regardless of the presence or absence of the parallel running vehicle A2, according to the prompt start-up proposal, the driver can obtain an opportunity to be released from the stress according to the timing at which the stress can be felt. As a result, the driver is encouraged to actively use the driving support function including the automatic lane change.
  • the HCU 100 of the first embodiment can make a driving support function activation proposal not only when the state value actually deviates from the preference value but also when the state value divergence is predicted.
  • a driving support function activation proposal it is estimated whether or not the driving state is preferred by the driver at a timing earlier than the mode in which the current state value is compared with the preference value, and the activation proposal to the driver is performed.
  • the start-up proposal based on the prediction is applied to the automatic lane change and the automatic overtaking function, and thus it is possible to avoid a decrease in the traveling speed of the host vehicle A, which is remarkable in reducing the driver's stress. It can be effective.
  • the HCU 100 can make a driving support function activation proposal even when the occurrence of a divergence assumption scene whose state value is likely to deviate from the preference value is estimated. In this way, if a divergence assumption scene for performing the activation proposal is set in advance, the driving support function can start operation at a surely earlier timing than the driver feels stress.
  • the scene estimation unit 39 can estimate the occurrence of a divergence assumption scene at an early stage by utilizing wide-area road information that is difficult to recognize with the outside recognition system 90. Based on the above, the HCU 100 can implement the driving assistance function activation proposal with a margin. As a result, the operation of avoiding the occurrence of the divergence assumption scene by the driving support function is performed more smoothly.
  • the main processor 21 and the drawing processor 22 correspond to a “processor”, and the function control unit 38 corresponds to an “apparatus control unit”.
  • the ACC function unit 81 corresponds to a “cruise control device”
  • the LKA function unit 82 corresponds to a “lane keeping device”
  • the LCA function unit 83 corresponds to a “lane change device”.
  • the vehicle control ECU 70 corresponds to a “driving support device”
  • the periphery monitoring ECU 91 corresponds to a “periphery monitoring device”
  • the wireless communication device 97 corresponds to a “wireless communication device”.
  • the HCU 100 corresponds to a “startup proposal device”.
  • S103 corresponds to a “state value acquisition step”
  • S101 corresponds to a “preference value acquisition step”
  • S105 and S108 correspond to a “startup proposal step”.
  • the execution determination process according to the second embodiment of the present disclosure shown in FIG. 32 is a modification of the execution determination process (see FIG. 26) of the first embodiment.
  • S213 and S214 are executed in addition to the execution determination process of the first embodiment.
  • the result of the lane change permission determination is acquired from the periphery monitoring ECU 91 (see FIG. 2), and the process proceeds to S214.
  • S214 it waits by repeating a process until the determination result acquired by S213 becomes a result which shows that a lane change is possible. And based on having acquired the determination result that a lane change is possible, it progresses to S215.
  • the second embodiment described so far has the same result as the first embodiment.
  • the automatic lane change activation proposal is put on hold. Therefore, when the driver proposes to start the automatic lane change, the own vehicle A can quickly start the lane change. As a result, a situation in which the driver has a negative impression of the activation proposal due to the start of the lane change that should have been approved is avoided. Therefore, the driver can be encouraged to actively use the automatic lane change function.
  • the proposal determination process according to the third embodiment of the present disclosure shown in FIG. 33 is a modification of the proposal determination process (see FIG. 25) according to the first embodiment.
  • the processes of S304 to S309 are different from those of the first embodiment.
  • S301 to S303 and S310 to S312 are substantially the same as S101 to S103 and S107 to S109 (see FIG. 25) of the first embodiment.
  • S304 based on the values and information acquired in S301 to S303, it is determined whether the ACC activation condition is satisfied. If it is determined in S304 that the activation condition is satisfied, the process proceeds to S305. In S305, the ACC activation proposal flag is turned on, and the process proceeds to S307. On the other hand, if it is determined in S304 that the activation condition is not satisfied, the process proceeds to S306. In S306, the ACC activation proposal flag is turned off, and the series of processing ends.
  • step S307 based on the values and information acquired in S301 to S303, it is determined whether the LKA activation condition is satisfied. If it is determined in S307 that the activation condition is satisfied, the process proceeds to S308. In S308, the LKA activation proposal flag is turned on, and the process proceeds to S310. On the other hand, if it is determined in S307 that the activation condition is not satisfied, the process proceeds to S309. In step S309, the LKA activation proposal flag is turned off, and the series of processing ends.
  • the LKA activation condition can be set to be different from the ACC activation condition. Therefore, the LKA activation proposal and the ACC activation proposal may be performed at different timings. As a result, it is possible to further propose activation of LKA, for example under the condition that the ACC is operating.
  • the third embodiment described so far has the same results as the first embodiment.
  • the driver's load is reduced step by step by each driving assistance function that is activated sequentially. Therefore, the driver can surely realize the effect of reducing the driving load by the driving support function. As a result, the driving assistance function activation proposal is easily approved by the driver.
  • S305, S308, and S311 correspond to the “start-up proposal step”.
  • the current state value related to the traveling speed and the preference value are directly compared as the conditions for the activation proposal of ACC, LKA, and automatic lane change.
  • the state value acquisition unit 31 transmits another vehicle (for example, the preceding vehicle A1) around the host vehicle A detected by the surrounding monitoring ECU 91 through the monitoring information acquisition unit 34 (see FIG. 4). ) Can be acquired.
  • the activation proposing unit 36 Based on the relative speed calculated from the current traveling speed of the host vehicle A and the traveling speed of the preceding vehicle A1, the activation proposing unit 36 (see FIG. 4) Predict a decrease in travel speed. In this way, the activation proposing unit 36 proposes activation of each driving support function to the driver when it is predicted that the future traveling speed of the host vehicle A will deviate from the preference value.
  • the start-up proposal based on the estimation of the occurrence of the divergence assumption scene is started a predetermined distance from the branch point and the start point of the lane regulation.
  • the execution timing of such activation proposal can be changed as appropriate. For example, if the road information indicating that the branch point and the start point of the lane regulation are congested has been acquired, the activation proposal unit will implement the automatic lane change activation proposal at an earlier timing than when there is no congestion. Is possible. With such a configuration, the driver does not have to perform a stressful operation of interrupting a queue of congested vehicles.
  • each of the functions for the activation proposal provided by the respective processors 21 and 22 of the HCU 100 for the activation proposal of the driving support function is different from the above-described hardware and software, or a combination thereof. Can be provided by. Furthermore, each function for the activation proposal may be provided by using one or more discriminators generated by machine learning.
  • the display device such as the HUD device, the combination meter, and the CID can be executed as a “start-up proposal device” by the processor of the control circuit. It is. Furthermore, an electronic device brought into the host vehicle A by the driver can execute each process of the start proposal by the processor as a “startup proposal apparatus”. Moreover, a part of each process which concerns on starting proposal can be performed also by the processor of vehicle control ECU.
  • the driving support function provided by the processor 71 of the vehicle control ECU 70 can also be provided by hardware and software different from those described above, or a combination thereof.
  • a part of each process related to the driving support function can be performed by the processor of the HCU.
  • the monitoring information for monitoring the surroundings of the host vehicle A may not be generated by the surrounding monitoring ECU.
  • the monitoring information can be generated, for example, by an HCU or a vehicle control ECU that obtains detection information from a surrounding monitoring ECU such as a preceding vehicle and a parallel vehicle.
  • the lane change permission determination based on the parallel vehicle detection information may not be performed by the periphery monitoring ECU.
  • the HCU or the vehicle control ECU can determine whether or not to change the lane based on detection information acquired from the periphery monitoring ECU.
  • the LKA when the automatic lane change is executed, the LKA is switched from the activated state to the standby state. Even in such a case, the LKA indicator maintains the display mode and continues to be displayed in the mode indicating the activated state. As a result, the troublesome display can be reduced. However, in order to perform accurate information presentation to the driver, the LKA indicator may be switched to a display mode indicating a standby state when the automatic lane change is performed.
  • the HUD device 14 is used as a display device for displaying the proposed image 50.
  • the activation proposal by the image may be performed by the proposal image displayed on the display screen such as the combination meter and the CID.
  • the activation proposal by voice may be performed by a notification voice output from a normal audio speaker instead of the directional speaker.
  • the activation suggestion may be performed with only one of sound and image.
  • ACC, LKA, and automatic lane change as the driving support function are the targets of the activation proposal.
  • the driving support function that is proposed to start is not limited to these functions.
  • various driving support functions that can be executed by the vehicle control ECU such as automatic overtaking that overtakes the preceding vehicle by changing the lanes a plurality of times, are subject to activation proposals.
  • the plurality of driving support functions may be performed simultaneously as in the ACC and LKA of the first embodiment, or may be sequentially performed at different timings as in the third embodiment.
  • the start conditions of each activation proposal may be different from each other.
  • monitoring information such as the presence or absence of a preceding vehicle may not be included in the start condition of the activation proposal.
  • Various information relating to the own vehicle, other vehicles, and passengers of the own vehicle can be used as the start condition of the start proposal.
  • the approval operation and the denial operation for the activation proposal are inputs to the switch unit provided in the steering wheel.
  • an operation to a switch provided in the center console can be an approval operation and a denial operation.
  • voice input it is possible to make the driver's speech an approval operation and a denial operation.
  • each section is expressed as S101, for example.
  • each section can be divided into a plurality of subsections, while a plurality of sections can be combined into one section.
  • each section configured in this manner can be referred to as a device, module, or means.

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Abstract

 運転者による運転を支援又は代行する運転支援装置(70)と共に車両(A)に搭載され、前記運転支援装置の起動を前記運転者に提案する起動提案装置は、前記車両の走行状態を示す状態値を取得する状態値取得部(31)と、前記運転者の好む走行状態を反映した嗜好値を取得する嗜好値取得部(32)と、前記状態値と前記嗜好値との比較に基づいて、前記運転支援装置の起動を前記運転者に提案する起動提案部(36)とを備える。

Description

起動提案装置及び起動提案方法 関連出願の相互参照
 本出願は、2015年4月3日に出願された日本特許出願番号2015-77084号および2015年12月14日に出願された日本特許出願番号2015―243353号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
 本開示は、運転支援装置の起動を運転者に提案する起動提案装置及び起動提案方法に関するものである。
 従来、例えばACC(Adaptive Cruise Control)制御装置及びLKA(Lane Keeping Assist)装置のような運転者による運転を支援する運転支援装置が知られている。特許文献1には、こうした運転支援装置の作動条件を現在の走行状態が満たしている場合に、運転支援装置の起動を運転者に案内する運転支援装置案内システムが開示されている。この運転支援装置案内システムでは、運転者の煩わしさを低減するため、システムによって案内された運転支援装置が運転者に使用されなかった場合、次回以降、作動条件が満たされた場合でも、運転支援装置の案内は、実施されなくなる。
 さて、特許文献1の運転支援装置案内システムでは、運転支援装置の案内を運転者が却下してしまうと、例えば運転者がストレスフルな走行状態を強いられている状況においても、運転支援装置を起動する案内は、実施されなくなる。その結果、運転支援装置が使用されないままとなり、運転者のストレスを軽減させる運転支援装置の有効性は、十分に発揮されなくなる虞があった。
特開2008-305319号公報
 本開示は、運転支援装置を積極的に作動させることで、運転者のストレスを軽減させることが可能な起動提案装置及び起動提案方法を提供することを目的とする。
 本開示の第一の態様において、運転者による運転を支援又は代行する運転支援装置と共に車両に搭載され、前記運転支援装置の起動を前記運転者に提案する起動提案装置は、前記車両の走行状態を示す状態値を取得する状態値取得部と、前記運転者の好む走行状態を反映した嗜好値を取得する嗜好値取得部と、前記状態値と前記嗜好値との比較に基づいて、前記運転支援装置の起動を前記運転者に提案する起動提案部とを備える。
 上記の起動提案装置のように、走行状態を示す状態値と、運転者の好む走行状態を反映した嗜好値とを比較すれば、現在又は将来の走行状態について、運転者の好む走行状態なのか否かが推定又は推測できる。故に、状態値と嗜好値とに基づいて運転支援装置の起動が提案されれば、運転支援装置は、運転者がストレスフルな状況で起動され、適確に運転者を支援又は代行し得る。以上により、起動提案装置及び起動提案方法は、運転支援装置を積極的に作動させることで、運転者のストレスを軽減させることができる。
 本開示の第二の態様において、運転者による運転を支援又は代行する運転支援装置を搭載する車両において、前記運転支援装置の起動を前記運転者に提案する起動提案方法は、前記車両の走行状態を示す状態値を取得することと、前記運転者の好む走行状態を反映した嗜好値を取得することと、前記状態値と前記嗜好値との比較に基づいて、前記運転支援装置の起動を前記運転者に提案することとを含む。状態値の取得、嗜好値の取得、前記運転支援装置の起動の提案は、少なくとも一つのプロセッサによる実施される。
 上記の起動提案方法のように、走行状態を示す状態値と、運転者の好む走行状態を反映した嗜好値とを比較すれば、現在又は将来の走行状態について、運転者の好む走行状態なのか否かが推定又は推測できる。故に、状態値と嗜好値とに基づいて運転支援装置の起動が提案されれば、運転支援装置は、運転者がストレスフルな状況で起動され、適確に運転者を支援又は代行し得る。以上により、起動提案装置及び起動提案方法は、運転支援装置を積極的に作動させることで、運転者のストレスを軽減させることができる。
 本開示についての上記目的およびその他の目的、特徴や利点は、添付の図面を参照しながら下記の詳細な記述により、より明確になる。その図面は、
図1は、自車両における運転席周辺のレイアウトを示す図であり、 図2は、車載ネットワークの全体構成を示すブロック図であり、 図3は、車両制御ECUの制御回路に構築される機能ブロックを示す図であり、 図4は、HCUの制御回路に構築される機能ブロックを示す図であり、 図5は、ACC及びLKAの起動提案に係る過程を説明するためのタイムチャートであり、 図6は、ACC及びLKAの起動提案に係る過程を説明するためのタイムチャートであり、 図7は、CC及びLKAの起動提案を行う提案画像等を示す図であり、 図8は、ACC及びLKAの起動提案を行う提案画像等を示す図であり、 図9は、起動提案の承認後に表示されるステータ画像等を示す図であり、 図10は、起動提案の承認後に表示されるステータ画像等を示す図であり、 図11は、自動レーンチェンジの起動提案に係る過程を説明するためのタイムチャートであり、 図12は、自動レーンチェンジの起動提案に係る過程を説明するためのタイムチャートであり、 図13は、自動レーンチェンジの起動提案を行う提案画像等を示す図であり、 図14は、自動レーンチェンジの起動提案を行う提案画像等を示す図であり、 図15は、起動提案の承認後に表示されるステータ画像等を示す図であり、 図16は、起動提案の承認後に表示されるステータ画像等を示す図であり、 図17は、状態値の乖離予測に基づく起動提案に係る過程を説明するためのタイムチャートであり、 図18は、状態値の乖離予測に基づく起動提案に係る過程を説明するためのタイムチャートであり、 図19は、経路案内に関連した乖離想定シーンの発生推定に基づく起動提案の過程を説明するためのタイムチャートであり、 図20は、経路案内に関連した乖離想定シーンの発生推定に基づく起動提案に係る過程を説明するためのタイムチャートであり、 図21は、車線規制に関連した乖離想定シーンの発生推定に基づく起動提案に係る過程を説明するためのタイムチャートであり、 図22は、車線規制に関連した乖離想定シーンの発生推定に基づく起動提案に係る過程を説明するためのタイムチャートであり、 図23は、合流地点に関連した乖離想定シーンの発生推定に基づく起動提案に係る過程を説明するためのタイムチャートであり、 図24は、合流地点に関連した乖離想定シーンの発生推定に基づく起動提案に係る過程を説明するためのタイムチャートであり、 図25は、HCUの制御回路によって実施される提案判定処理を示すフローチャートであり、 図26は、実行判定処理を示すフローチャートであり、 図27は、起動提案通知処理を示すフローチャートであり、 図28は、起動指令処理を示すフローチャートであり、 図29は、制御状態通知処理を示すフローチャートであり、 図30は、起動指令処理を示すフローチャートであり、 図31は、制御状態通知処理を示すフローチャートであり、 図32は、第二実施形態による実行判定処理を示すフローチャートであり、 図33は、第三実施形態による提案判定処理を示すフローチャートである。
 以下、本開示の複数の実施形態を図面に基づいて説明する。尚、各実施形態において対応する構成要素には同一の符号を付すことにより、重複する説明を省略する場合がある。各実施形態において構成の一部分のみを説明している場合、当該構成の他の部分については、先行して説明した他の実施形態の構成を適用することができる。また、各実施形態の説明において明示している構成の組み合わせばかりではなく、特に組み合わせに支障が生じなければ、明示していなくても複数の実施形態の構成同士を部分的に組み合わせることができる。そして、複数の実施形態及び変形例に記述された構成同士の明示されていない組み合わせも、以下の説明によって開示されているものとする。
 (第一実施形態)
 本開示が適用される第一実施形態のHCU(HMI(Human Machine Interface)Control Unit)100は、図1及び図2に示すように、自車両Aに搭載される電子装置である。HCU100は、車載ネットワーク1に設けられた複数のノードのうちの一つとなる。車載ネットワーク1は、ナビゲーションシステム96、無線通信機97、外界認識システム90、車両制御システム60、表示システム10、及びこれらが接続される通信バス99等によって構成されている。
 ナビゲーションシステム96は、GNSS受信機、ジャイロセンサ及び加速度センサ等の慣性センサ、並びに地図データを格納して地図データベースとして機能するフラッシュメモリ等の記憶媒体を備えている。GNSS(Global Navigation Satellite System)受信機は、GPS衛星等の複数の人工衛星からの測位信号を受信する。ナビゲーションシステム96は、GNSS受信機の受信する測位信号と、慣性センサの計測結果とを組み合わせることにより、自車両Aの現在位置を測位する。
 ナビゲーションシステム96は、運転者によって目的地が入力されている場合、測位した現在位置から目的地までの地図データを地図データベースから読み出し、現在位置から目的地までの経路を演算する。ナビゲーションシステム96によって設定された目的地までの経路情報は、自車両Aの位置情報及び現在位置周辺の地図データと共に通信バス99を通じて表示システム10に出力される。
 無線通信機97は、自車両Aと外部との無線通信を可能にするV2X(vehicle to X)のための車載器である。無線通信機97は、通信バス99及び無線通信のためのアンテナと接続されている。無線通信機97は、例えばFM多重放送を受信可能である。加えて無線通信機97は、電波ビーコン及び光ビーコン等を用いた無線通信により、道路脇に設置され路側機110a(図24参照)との間で、路車間通信を行うことができる。無線通信機97は、例えばVICS(登録商標)情報として、渋滞情報及び交通規制情報等を路車間通信によって受信できる。さらに無線通信機97は、自車両Aの周囲に位置する他の車両の車載通信装置との間で、無線通信による車車間通信を行うことができる。無線通信機97は、自車両Aが走行する道路に係る種々の道路情報を、他の車両及び路側機110aから受信し、受信した道路情報を通信バス99へ出力する。
 外界認識システム90は、前方カメラユニット92、レーダユニット93,94等の外界センサと、周辺監視ECU91とを備えている。外界認識システム90は、歩行者、人間以外の動物、自転車、オートバイ、及び他の車両のような移動物体、さらに路上の落下物、交通信号、ガードレール、縁石、道路標識、道路標示、区画線、及び樹木のような静止物体を検出する。外界認識システム90は、各ユニット92~94に加えて、ライダ及びソナー等の外界センサを備えることが可能である。
 前方カメラユニット92は、例えば自車両Aのバックミラー近傍に設置された単眼式、又は複眼式のカメラである。前方カメラユニット92は、自車両Aの進行方向を向けられており、例えば約45度程度の水平視野角度で自車両Aから約80メートルの範囲を撮影できる。前方カメラユニット92は、移動物体及び静止物体が写る撮像画像のデータを、周辺監視ECU91へ逐次出力する。
 レーダユニット93は、例えば自車両Aのフロント部に設置されている。レーダユニット93は、77GHz帯のミリ波を送信アンテナから自車両Aの進行方向に向けて放出する。レーダユニット93は、進行方向の移動物体及び静止物体等で反射されたミリ波を、受信アンテナによって受信する。レーダユニット93は、例えば約55度程度の水平走査角度で自車両Aから約60メートルの範囲を走査できる。レーダユニット93は、受信信号に基づく走査結果を周辺監視ECU91へ逐次出力する。
 レーダユニット94は、例えば自車両Aのリヤ部の左右にそれぞれ設置されている。レーダユニット94は、24GHz帯の準ミリ波を送信アンテナから自車両Aの後側方に向けて放出する。レーダユニット94は、後側方の移動物体及び静止物体等で反射された準ミリ波を、受信アンテナによって受信する。レーダユニット94は、例えば約120度程度の水平走査角度で自車両Aから約30メートルの範囲を走査できる。レーダユニット94は、受信信号に基づく走査結果を周辺監視ECU91へ逐次出力する。
 周辺監視ECU91は、プロセッサ及びメモリを有するマイクロコンピュータを主体として構成されている。周辺監視ECU91は、前方カメラユニット92及び各レーダユニット93,94、並びに通信バス99と通信可能に接続されている。周辺監視ECU91は、各ユニット92,93から取得した情報を統合することにより、進行方向にある移動物体及び静止物体(以下、「検出物」)の相対位置等を検出する。加えて周辺監視ECU91は、レーダユニット94から取得した情報により、後側方にある検出物の相対位置等を検出する。周辺監視ECU91は、隣接する車線を走行する並走車A2(図12参照)の検出情報、具体的には、並走車A2の相対位置及び相対速度等に基づいて、隣接車線への車線変更が可能であるか否かを判定する。こうした自車両Aの周囲の検出物に係る監視情報を、周辺監視ECU91は、通信バス99へ出力する。
 車両制御システム60は、アクセルポジションセンサ61、ブレーキ踏力センサ62、及び操舵トルクセンサ63等の運転操作を検出する検出センサと、自車両Aの走行速度を検出する車速センサ64等とを備えている。加えて車両制御システム60は、電子制御スロットル66、ブレーキアクチュエータ67、及びEPS(Electric Power Steering)モータ68等の走行制御デバイスと、車両制御ECU70とを備えている。車両制御システム60は、運転者による運転操作、外界認識システム90による監視情報等に基づいて、自車両Aの走行を制御する。
 アクセルポジションセンサ61は、運転者によるアクセルペダルの踏み込み量を検出し、車両制御ECU70へ出力する。ブレーキ踏力センサ62は、運転者によるプレーキペダルの踏力を検出し、車両制御ECU70へ出力する。操舵トルクセンサ63は、運転者によるステアリングの操舵トルクを検出し、車両制御ECU70へ出力する。車速センサ64は、自車両Aの現在の走行速度を検出し、車両制御ECU70へ出力する。
 電子制御スロットル66は、車両制御ECU70から出力される制御信号に基づき、スロットルの開度を制御する。ブレーキアクチュエータ67は、車両制御ECU70から出力される制御信号に基づいたブレーキ圧の発生により、各車輪に発生させる制動力を制御する。EPSモータ68は、車両制御ECU70から出力される制御信号に基づき、ステアリング機構に印加される操舵力及び保舵力を制御する。
 車両制御ECU70は、パワーユニット制御ECU、ブレーキ制御ECU、及び統合制御ECU等のうち、統合制御ECUを少なくとも含む一種類又は複数種類である。車両制御ECU70の制御回路70aは、プロセッサ71、書き換え可能な不揮発性のメモリ73、情報の入出力を行う入出力インターフェース74、及びこれらを接続するバス等を有している。車両制御ECU70は、各センサ61~63及び各走行制御デバイスと接続されている。車両制御ECU70は、各センサ61~63から出力される検出信号を取得し、各走行制御デバイスへ制御信号を出力する。加えて車両制御ECU70は、通信バス99と接続されており、HCU100及び周辺監視ECU91と通信可能である。
 車両制御ECU70は、自車両Aの駆動力、制動力、及び操舵力等を制御することにより、運転者による運転操作の支援及び代行を行う複数の運転支援機能を備えている。車両制御ECU70は、メモリ73に記憶されたプログラムをプロセッサ71によって実行することで、図3に示すように、運転支援機能を実現する複数の機能ブロック(81~83)を構築する。
 ACC機能部81は、周辺監視ECU91から取得する前走車A1の検出情報(監視情報)に基づいて駆動力及び制動力を調整することで、自車両Aの走行速度を制御するACC(Adaptive Cruise Control)の機能を実現する(図6参照)。ACC機能部81は、前走車A1が検出されていない場合には、運転者によって設定された目標速度で、自車両Aを巡航させる。一方、前走車A1が検出されている場合には、ACC機能部81は、前走車A1までの車間距離を維持しつつ、自車両Aを前走車A1に対して追従走行させる。
 LKA機能部82は、周辺監視ECU91から取得する進行方向の区画線の形状情報に基づいて操舵力を調整することで、自車両A(図6参照)の操舵輪の舵角を制御するLKA(Lane Keeping Assist)の機能を実現する。LKA機能部82は、区画線への接近を阻む方向への操舵力を発生させることで自車両Aを走行中の車線内に維持させ、自車両Aを車線に沿って走行させる。
 LCA(Lane Change Assist)機能部83は、自車両A(図12参照)を現在走行中の車線から、隣接車線へと移動させる自動レーンチェンジの機能を実現する。LCA機能部83は、進行方向の区画線の形状情報、及び隣接車線への移動の可否判定の結果を周辺監視ECU91から取得する。車線変更が可能である場合に、LCA機能部83は、隣接車線へ向かう方向への操舵力を発生させることにより、自車両Aを隣接車線へ移動させる。
 図1及び図2に示す表示システム10は、HUD装置14等の表示デバイス、指向性スピーカ13、スイッチユニット15等の操作デバイス、及びDSM(Driver Status Monitor)11を備えている。加えて表示システム10には、HCU100等が設けられている。表示システム10は、運転席17に着座した運転者を含む自車両Aの乗員に、例えばナビゲーションシステム96にて設定された目的地への経路案内等、種々の情報を提供する。表示システム10は、表示デバイスとして、コンビネーションメータ12a及びCID(Center Information Display)12b等をさらに備えることが可能である。
 HUD(Head-Up Display,ヘッドアップディスプレイ)装置14は、HCU100から取得したデータに基づく画像の光を、ウインドシールド18に規定された投影領域14aへ投影する。ウインドシールド18によって車室内側に反射された画像の光は、運転席17に着座する運転者によって知覚される。運転者は、HUD装置14によって投影された画像の虚像を、自車両Aの前方の外界風景と重ねて視認可能となる。
 指向性スピーカ13は、自車両Aの車室内にて、運転席17の前方且つウインドシールド18の上方に、一対設置されている。各指向性スピーカ13は、運転席17のヘッドレスト付近へ向けて、指向性の高い超音波を出力する。指向性スピーカ13は、空気中を伝搬する超音波に生じる歪みにより、可聴音を発生させる。指向性スピーカ13は、自車両Aの乗員のうちで、運転席17に着座する運転者のみに、音声を届けることができる。尚、指向性スピーカ13の設置位置は、ヘッドレスト付近へ向けて超音波を直接的に射出可能であれば、適宜変更可能である。指向性スピーカ13は、例えばウインドシールド18側方のピラーの根本等に設置可能である。
 スイッチユニット15は、ステアリングホイールのスポーク部に配置されている。スイッチユニット15には、複数の押圧ボタンが設けられている。各押圧ボタンには、表示システム10及び車両制御システム60等の設定を変更する操作が運転者によって入力される。スイッチユニット15は、各押圧ボタンへ操作信号をHCU100へ出力する。
 DSM11は、近赤外光源及び近赤外カメラと、これらを制御する制御ユニットとを備えている。DSM11は、近赤外カメラを運転席17側に向けた姿勢にて、インストルメントパネル19の上面に配置されている。DSM11は、近赤外光源によって近赤外光を照射された運転者の顔を、近赤外カメラによって撮影する。近赤外カメラによる撮像画像は、制御ユニットによって画像解析される。制御ユニットは、例えば運転者の顔の向き及び目の開き具合等を、撮像画像から抽出する。DSM11は、制御ユニットによる解析に基づき、運転者が正面を向いていない状態及び運転者の目が閉じた状態等を検知すると、運転者の異常を示す検知信号をHCU100へ出力する。
 HCU100は、各表示デバイス、指向性スピーカ13、各操作デバイス、及びDSM11等と接続されている。HCU100は、操作デバイスから出力される操作信号と、DSM11から出力される検知信号とを取得する。HCU100は、各表示デバイスに制御信号を出力することにより、これら表示デバイスによる表示を制御する。HCU100の制御回路20aは、メインプロセッサ21、描画プロセッサ22、書き換え可能な不揮発性のメモリ23、情報の入出力を行う入出力インターフェース24、及びこれらを接続するバス等を有している。
 加えてHCU100は、運転者がストレスフルな走行状態を強いられている状況、及びストレスフルな運転状態を強いられることが予測される状況において、運転支援機能の作動を提案することができる。このような起動提案を実現するため、HCU100の制御回路20aは、メモリ23に記憶された起動提案プログラムを各プロセッサ21,22によって実行することで、図4に示す複数の機能ブロック(31~39)を構築する。以下、運転支援機能の起動提案に係る機能ブロックの詳細を、図4に基づき、図1及び図3を参照しつつ説明する。
 状態値取得部31は、自車両Aの現在の走行状態を示す状態値と、自車両Aの周囲を走行する他車両の走行状態を示す他車状態値とを取得する。他車状態値は、周辺監視ECU91によって検出され、後述する監視情報取得部34にて取得される他車両に係る監視情報に基づき、監視情報取得部34又は状態値取得部31によって算出される。
 嗜好値取得部32は、運転者の好む走行状態を反映した嗜好値を取得する。自車両Aの状態値、他車状態値、及び嗜好値として取得される走行状態は、例えば自車両Aの走行速度、前後方向及び左右方向の加減速度、ジャーク、前走車A1(図6参照)までの車間距離、車線内での走行位置、並びに車線変更に要する走行距離等である。
 嗜好値設定部33は、嗜好値取得部32によって取得される嗜好値を設定する。嗜好値設定部33は、運転者によって操縦された自車両Aの過去の走行状態を学習し、学習した走行状態に基づいて嗜好値を設定可能である。具体的に嗜好値設定部33は、過去の走行における走行速度と、走行した道路の制限速度との差分を算出する。このようにして学習した差分を、現在走行している道路の制限速度に加算することにより、嗜好値設定部33は、嗜好値を設定する。
 嗜好値設定部33において嗜好値を設定する方法は、上述のような学習に限定されず、適宜変更可能である。例えば嗜好値設定部33は、一般道、自動車専用道、及び細街路といった道路種別毎に、学習した過去の走行状態に基づき、走行速度及び車間距離等の嗜好値を設定可能である。また、過去に走行した際の走行状態を位置情報と関連付けて記憶しておけば、嗜好値設定部33は、道路の区間毎に嗜好値を設定可能である。さらに、嗜好値設定部33は、運転者によって入力された走行速度及び車間距離等の値を、嗜好値として設定可能である。
 監視情報取得部34は、周辺監視ECU91による自車両Aの周囲の監視情報を取得する。具体的に監視情報取得部34は、自車両Aの前方を走行する前走車A1(図6参照)、及び隣接する車線を走行する並走車A2(図12参照)等に係る相対位置及び相対速度等の検出情報を、監視情報として取得可能である。加えて監視情報取得部34は、隣接車線への車線変更の可否判定結果を、監視情報として周辺監視ECU91から取得可能である。
 注意力判定部35は、DSM11による運転者の検知信号を取得する。注意力判定部35は、検知信号に基づいて、運転者における注意力の低下を判定する。具体的に注意力判定部35は、運転者の顔向きが脇見によって進行方向から外れている場合に、注意力が低下していると判定する。尚、注意力の低下を判定する方法は、適宜変更可能である。
 シーン推定部39は、乖離想定シーンの発生を事前に推定する。乖離想定シーンは、自車両Aの状態値が嗜好値から乖離容易であるとして、予め想定された複数の運転シーンである。乖離想定シーンの一例は、分岐地点において、ナビゲーションシステム96にて設定された経路を選択するには、車線移動が必要とされる運転シーンである。また、道路工事及び故障車等によって走行中の車線が走行不能になる場合、前方の合流地点にて合流を予定している車両(図24のA3参照)がいる場合等で、車線移動が必要とされる運転シーンも乖離想定シーンに相当する。シーン推定部39は、ナビゲーションシステム96から出力される経路情報及び位置情報、並びに無線通信機97から出力される道路情報等を取得する。シーン推定部39は、経路情報、位置情報、及び道路情報等を用いて、将来的に乖離想定シーンが発生するか否かを推定する。
 起動提案部36は、状態値取得部31によって取得された状態値と、嗜好値取得部32によって取得された嗜好値との乖離に基づいて、運転支援機能の起動を運転者に提案する。具体的に起動提案部36は、走行速度についての嗜好値と状態値とが乖離していた場合に、ACC機能部81及びLKA機能部82によるACC及びLKAの起動を運転者に提案する。また起動提案部36は、例えば隣接する車線を大型車両が走行しており、車線内での走行位置についての嗜好値と状態値とが乖離していた場合に、LKA機能部82によるLKAの起動を提案する。さらに起動提案部36は、ACC機能部81及びLKA機能部82が起動された状態下で、走行速度についての嗜好値と状態値とが乖離していた場合に、LCA機能部83による自動レーンチェンジの起動を運転者に提案する。
 加えて起動提案部36は、監視情報取得部34にて取得される監視情報に基づいて、運転支援機能の起動を運転者に提案する。起動提案部36は、状態値取得部31にて取得される自車両Aの最新の状態値と、他車両の最新の他車状態値から、自車両Aにおける将来の状態値を推定する。起動提案部36は、推定された将来の状態値が嗜好値から乖離する場合に、運転支援装置の起動を運転者に提案することができる。
 さらに起動提案部36は、シーン推定部39にて乖離想定シーンの発生が推定された場合にも、将来の状態値が嗜好値から乖離するとみなして、運転支援装置の起動を運転者に提案することができる。これらの場合、推定された乖離想定シーンの発生を回避させるような運転支援機能の起動が、起動提案部36によって提案される。
 起動提案部36は、指向性スピーカ13から運転者へ向けて出力される報知音及び提案音声と、HUD装置14から投影領域14aに投影される提案画像50(図8及び図14等参照)とによって、運転者に運転支援機能の起動を提案可能である。起動提案部36による起動提案は、監視情報取得部34によって監視情報が取得されている場合に実施され、監視情報が取得されていない場合には実施されない。起動提案部36は、注意力判定部35によって運転者の注意力が低下していると判定されている場合には、運転支援機能の起動の提案を中止することができる。
 操作取得部37は、運転支援機能の起動提案を承認する承認操作、及び運転支援機能の起動提案を却下する否認操作、を取得する。承認操作は、例えばスイッチユニット15に設けられた「Yes」の押圧ボタンを押圧する操作である。否認操作は、例えばスイッチユニット15に設けられた「No」の押圧ボタンを押圧する操作である。
 機能制御部38は、各機能部81~83の起動を制御する。機能制御部38は、操作取得部37によって承認操作が取得されると、起動提案部36によって提案された運転支援機能の起動を指示する指令情報を、通信バス99(図2参照)を通じて車両制御ECU70へ出力する。車両制御ECU70は、通信バス99から取得する指令情報に基づき、運転支援機能の作動を開始する。
 機能制御部38は、車両制御ECU70への指令情報の出力により、運転支援機能における制御値を、嗜好値取得部32によって取得される嗜好値に基づいて設定可能である。具体的には、ACCの作動によって定速走行する自車両Aの目標速度は、走行速度についての嗜好値に基づいて設定される。加えて、LKAの作動によって維持される車線内での自車両Aの走行位置は、この走行位置に係る嗜好値に基づいて設定される。さらに、自動レーンチェンジにおいて車線変更に費やされる走行距離は、この走行距離に係る嗜好値に基づいて設定される。
 ここまで説明した構成により、運転支援機能の起動が運転者に対して提案され、その後、運転者の承認操作に基づいて運転支援機能が自車両Aを制御する一連の過程を説明する。まず、図5及び図6に示すタイムチャートに基づき、図2を参照しつつ、マニュアル運転時にACC及びLKAを起動させる過程を説明する。
 前走車A1によって進行方向を塞がれたことにより、運転者が自車両Aを減速させると、自車両Aの走行速度と、走行速度についての運転者の嗜好値との乖離が拡大する。現在の走行速度が予め所定された閾値速度(例えば10km/h)以上、嗜好値から乖離した場合(T1)、ACC及びLKAの起動が提案される。起動提案は、HUD装置14によって投影される提案画像50(図7参照)等の表示と、指向性スピーカ13による報知音及び提案音声によって実施される。
 報知音は、起動提案の開始を運転者に知らせるための音である。報知音は、運転者の意識を音声に誘導することで、報知音の後に再生される提案音声の運転者による聞き漏らしを抑制する。提案音声は、報知音の後に再生され、起動提案の内容を運転者へ報知する。提案音声は、例えば「クルーズコントロール(又は追従走行)を開始しますか?」といった運転者への問い掛けを行う音声である。
 起動提案を承認する承認操作が運転者によって入力されると(T2)、運転支援機能としてのACC及びLKAが起動される。その結果、自車両Aは、ACCの車間制御により、前走車A1に対する追従走行を開始する。このときHUD装置14は、ステータス画像51(図9参照)等を表示する。また指向性スピーカ13は、運転支援機能による制御開始を運転者に報知する報知音声と、運転支援機能の設定が完了した旨を運転者に報知する報知音声とを順に再生する。制御開始の報知音声は、例えば「クルーズコントロール(又は追従走行)を開始します」といった内容を運転者へ報知する音声である。設定完了の報知音声は、例えば「クルーズコントロール(追従走行)の設定を完了しました」といった内容を運転者に報知する音声である。
 前走車A1の隣接車線への車線変更によってACCが前走車A1をロストした場合、ACC機能部81(図3参照)は、車間制御から車速制御へと制御モードを切り替える(T3)。その結果、自車両Aは、嗜好値に基づいて設定された目標速度へ向けての加速を開始する。自車両Aの走行速度が目標速度まで回復すると(T4)、ACCは、自車両Aを目標速度で定速走行させる。
 以上の一連の過程において、HUD装置14によって投影される各画像の詳細を、図7~図10に基づいて説明する。HUD装置14は、提案画像50及びステータス画像51、車速表示53、報知リング55及び操作ガイド56、並びに複数のインジケータ52a,52b等を投影領域14aに投影可能である。
 図7には、起動提案条件が成立したとき(図5 T1参照)の投影領域14aの表示が示されている。このとき投影領域14aには、自車両A(図6参照)の現在の走行速度を示す車速表示53に加えて、提案画像50、ACCインジケータ52a、LKAインジケータ52b、及び報知リング55が表示される。
 提案画像50は、投影領域14aの中央に表示される。提案画像50は、ステータス画像51(図9参照)の明暗を反転させた意匠の外周を、枠線で囲んだ形態の画像である。提案画像50は、ステータス画像51に類似の意匠により、ACC及びLKAの起動状態を運転者に連想させて、これらの機能の起動を促すことができる。
 ACCインジケータ52a及びLKAインジケータ52bは、提案画像50の下方に表示される。各インジケータ52a,52bは、「READY」の文字を含むことで、ACC及びLKAが起動可能な待機状態にあることを運転者に報知する。加えて各インジケータ52a,52bは、待機状態であることを示すために、周期的に明るさ(輝度又は明度)を変化させるか、又は周期的に点滅を繰り返す。
 報知リング55は、ステアリングの形状を連想させる円環状の画像である。報知リング55は、提案画像50と水平方向に並ぶよう配置され、提案画像50の右側に位置している。報知リング55は、報知音と連動して表示され、起動提案が開始されることを運転者に報知する。報知リング55は、報知音の終了後、提案音声の再生開始に伴い、表示を終了される。そして、図8に示す操作ガイド56の表示が開始される。
 操作ガイド56は、起動提案に対する承認操作及び否認操作を運転者に説明するための画像である。操作ガイド56は、投影領域14aのうちで報知リング55(図7参照)と同じ領域に表示される。操作ガイド56は、ステアリングを模った画像部56aと、「Yes」及び「No」の押圧ボタンを模った画像部56bを有している。操作ガイド56は、ステアリングに設けられたスイッチユニット15(図1参照)への入力により、承認操作及び否認操作が可能であることを示している。操作ガイド56の表示は、承認操作又は否認操作の入力、或いは所定時間の経過(タイムアウト)によって終了される。
 図9には、起動提案が承認されたとき(図5 T2参照)の投影領域14aの表示が示されている。このときACCインジケータ52a及びLKAインジケータ52bは、ACC及びLKAの待機状態を示す表示態様から、ACC及びLKAの起動状態を示す表示態様に変更される。具体的に各インジケータ52a,52bは、明暗の繰り返しを中止されて、一定の明るさにて表示される。加えて各インジケータ52a,52bからは、「READY」の文字が消去される。さらに各インジケータ52a,52bの表示色は、例えば待機状態を示す白色から、起動状態を示す緑色へと変更される。
 投影領域14aの中央には、ステータス画像51が提案画像50(図7参照)に替えて表示される。ステータス画像51は、ACC及びLKAが起動していることを示す画像である。ステータス画像51は、前走車A1(図6参照)を模した画像部51a、ACCに設定された前走車A1までの車間距離の長短を示す画像部51b、及びLKAによる区画線の認識を示す一対の画像部51cを有している。
 図10には、前走車A1(図6参照)が離脱したとき(図5 T3参照)の投影領域14aの表示が示されている。このとき、ステータス画像51からは、前走車A1を模した画像部51a(図9参照)が消去される。加えて車速表示53には、目標速度表示部54が追加される。目標速度表示部54は、現在の走行速度を示す数字の上方に位置している。目標速度表示部54は、数字を囲むように半円弧状に延伸するバー状の画像部である。目標速度表示部54は、ACCに設定された目標速度と、目標速度に対する現在の走行速度の到達度合いと示す。自車両A(図6参照)の走行速度が目標速度まで回復すると、目標速度表示部54の表示は終了される。これにより車速表示53は、通常の表示形態(図7参照)に戻される。
 次に、図11及び図12に示すタイムチャートに基づき、図2を参照しつつ、ACC及びLKAが起動している場合に、自動レーンチェンジをさらに起動させる過程を説明する。
 前走車A1によって進行方向を塞がれたことにより、ACCが自車両Aを減速させると、自車両Aの走行速度と、走行速度についての運転者の嗜好値との乖離が拡大する。現在の走行速度が予め所定された閾値速度(例えば10km/h)以上、嗜好値から乖離した場合(T11)、自動レーンチェンジの起動が提案される。
 自動レーンチェンジの起動提案は、並走車A2の検出に基づき、周辺監視ECU91によって車線変更の不可判定が行われている場合でも、開始される。起動提案は、HUD装置14によって投影される提案画像150(図13及び図14参照)等の表示と、指向性スピーカ13による報知音及び提案音声によって実施される。自動レーンチェンジの起動を提案する場合の提案音声は、例えば「右隣りの車線へ移動しますか?移動する場合はステアリングのスイッチを押してください」といった運転者への問い掛けを行う音声である。
 起動提案を承認する承認操作が運転者によって入力されると(T12)、運転支援機能としての自動レーンチェンジが起動される。このとき、右隣りの車線にて自車両Aの後側方を走行する並走車A2の存在に基づき、車線変更の不可判定が行われている。故に、自動レーンチェンジは、開始を保留した状態(待機状態)となる。
 HUD装置14は、ステータス画像151(図15参照)等を表示する。また指向性スピーカ13は、運転支援機能による制御開始を運転者に報知する報知音声と、車線変更の開始を保留している旨を運転者に報知する報知音声と、を順に再生する。制御開始の報知音声は、例えば「レーンチェンジを開始します」といった内容を運転者へ報知する音声である。保留中の報知音声は、例えば「移行先の車線に車両がいるのでレーンチェンジを保留しています」といった内容を運転者へ報知する音声である。
 並走車A2の先行によって車線変更の不可判定が無くなると(T13)、LCA機能部83(図3参照)は、自動レーンチェンジを待機状態から起動状態へと変更する。このとき、LKAは、起動状態から待機状態へと、一旦切り替えられる。これにより、自車両Aは、移動方向(右側)のウィンカー(方向指示灯)を作動させた後、右隣りの車線への移動を開始する。その結果、ACCは、追従走行の対象としていた前走車A1をロストし、目標速度へ向けての自車両Aの加速を開始する。
 このときHUD装置14は、ステータス画像151(図16参照)等の表示態様を変更する。また指向性スピーカ13は、操舵開始を運転者に報知する報知音声と、加速開始を運転者に報知する報知音声とを順に再生する。操舵開始の報知音声は、例えば「右車線へ移動を開始します」といった内容を運転者へ報知する音声である。加速開始の報知音声は、例えば「速度を回復します」といった内容を運転者へ報知する音声である。
 車線変更が完了すると(T14)、自車両Aは、ウィンカーを停止させる。そして、自動レーンチェンジが終了すると共に、LKAは、待機状態から起動状態へと戻される。加えて指向性スピーカ13は、車線変更の完了を報知する報知音声として、例えば「レーンチェンジが完了しました」といった内容を再生する。以上の処理の後、自車両Aは、ACC及びLKAの機能により、移動先の車線に沿った定速走行を開始する。
 以上の一連の過程において、HUD装置14によって投影される各画像の詳細を、図13~図16に基づいて説明する。HUD装置14は、提案画像150、ステータス画像151、及びLCAインジケータ52c等を、上述の車速表示53、報知リング55、操作ガイド56、及び各インジケータ52a,52b等に加えて投影領域14aに投影可能である。
 図13には、起動提案条件が成立したとき(図11 T11参照)の投影領域14aの表示が示されている。このとき投影領域14aには、自車両A(図12参照)の現在の走行速度を示す車速表示53に加えて、提案画像150、ACCインジケータ52a、LKAインジケータ52b、及び報知リング55が表示される。
 提案画像150は、ACC等の起動提案時に表示される提案画像50(図7参照)に相当する画像であり、投影領域14aの中央に表示される。提案画像150は、ステータス画像151(図16参照)の明暗を反転させた意匠の外周を、枠線で囲んだ形態の画像である。提案画像150は、ステータス画像151に類似の意匠により、自動レーンチェンジの起動状態を運転者に連想させて、これらの機能の起動を促すことができる。自動レーンチェンジの起動提案においても、報知リング55は、報知音の終了後、提案音声の再生開始に伴い、表示を終了される。そして、図14に示す操作ガイド56の表示が開始される。
 図15には、自動レーンチェンジを保留しているとき(図11 T12参照)の投影領域14aの表示が示されている。また、図16には、自動レーンチェンジによって車線変更が開始されるとき(図11 T13参照)の投影領域14aの表示が示されている。これらの投影領域14aには、図15及び図16に示すように、LCAインジケータ52c及びステータス画像151が表示される。
 LCAインジケータ52cは、各インジケータ52a,52bと共に、ステータス画像151の下方に並べて配置されている。自動レーンチェンジの保留中においては、LCAインジケータ52cは、「READY」の文字を含むことで、自動レーンチェンジの開始を保留している状態(待機状態)にあることを運転者に報知する。LCAインジケータ52cは、待機状態であることを示すために、周期的に明るさを変化させるか、又は周期的に点滅を繰り返す。自動レーンチェンジの開始時においては、LCAインジケータ52cは、明暗の繰り返しを中止されたうえで、表示色を例えば白色から緑色へと変更される。加えてLCAインジケータ52cからは、「READY」の文字が消去される。
 ステータス画像151は、ACC等の起動提案時に表示されるステータス画像51(図9参照)に相当する画像であり、提案画像150(図13参照)に替えて、投影領域14aの中央に表示される。ステータス画像151は、自動レーンチェンジの状態を示す画像である。ステータス画像151は、前走車A1(図12参照)を模した画像部51a、及び走行中の車線の区画線を示した画像部51cに加えて、移動先の車線を区画する区画線を示した画像部51dを有している。さらにステータス画像151は、自車両A(図12参照)の将来の移動方向を示す矢印状の画像部51eを有している。矢印状の画像部51eは、自動レーンチェンジの保留中において、自動レーンチェンジの実行時よりも、小さく表示される。
 加えて表示システム10は、自車両Aにおける将来の状態値が嗜好値から乖離することを予測した場合にも、運転支援機能の起動を提案することが可能である。以下、遠方の前走車A1に自車両Aが詰まりそうな運転シーンにて、自動レーンチェンジの起動をさらに提案する過程の詳細を、図17及び図18に示すタイムチャートに基づき、図2及び図4を参照しつつ説明する。
 外界認識システム90は、遠方の前走車A1について、自車両Aに対する相対速度を検出することができる。遠方の前走車A1の走行速度が自車両Aの走行速度よりも遅い場合、自車両Aは、将来的に前走車A1によって進行方向を塞がれてしまう。その結果、ACCによる自車両Aの減速制御により、自車両Aの走行速度は、走行速度についての運転者の嗜好値から乖離することとなる(図16の推定走行速度を参照)。
 起動提案部36は、他車状態値として取得された前走車A1の走行速度と、現在の自車両Aの走行速度とに基づき、自車両Aにおける将来の状態値としての走行速度を予測する。起動提案部36は、予測される走行速度が予め所定された閾値速度(例えば10km/h)以上、嗜好値から乖離した場合に、予測の成立に基づいて自動レーンチェンジの起動を提案する(T21)。
 起動提案部36による起動提案により、提案画像150、報知リング55、及び操作ガイド56(図13及び図14参照)がHUD装置14によって虚像表示されると共に、報知音及び提案音声が指向性スピーカ13によって再生される。この場合の提案音声では、車線移動を実施する理由がさらにアナウンスされる。例えば、「前走車回避のために、右隣りの車線へ移動しますか?移動する場合はステアリングのスイッチを押してください」といった提案音声が再生される。
 起動提案を承認する承認操作が運転者によって入力されると(T22)、運転支援機能としての自動レーンチェンジが起動される。外界認識システム90によって右隣りの車線に並走車A2(図12参照)が検出されていなければ、自車両Aは、移動方向(右側)のウィンカーを作動させた後、右隣りの車線への移動を開始する(T23)。以上により、自車両Aは、前走車A1に詰まって減速する前に、走行速度を維持しつつ、右隣接車線への移動を行うことができる。
 HUD装置14は、起動提案のタイミングにあわせて、車線変更中を報知するステータス画像151(図16参照)等の表示を開始する。また指向性スピーカ13は、運転支援機能による制御開始を運転者に報知する報知音声と、操舵の開始を報知する報知音声とを順に再生する。制御開始の報知音声は、例えば「レーンチェンジを開始します」といった音声である。操舵開始の報知音声は、例えば「右車線へ移動を開始します」といった内容の音声である。
 車線変更が完了すると(T24)、自車両Aは、ウィンカーを停止させる。また自動レーンチェンジの終了に伴い、LKAは、待機状態から起動状態へと戻される。加えて指向性スピーカ13は、車線変更の完了を報知する報知音声として、例えば「レーンチェンジが完了しました」といった音声を再生する。この報知音声の再生が完了すると、ステータス画像151及びLCAインジケータ52c(図16参照)の表示も終了される。以上の処理の後、自車両Aは、ACC及びLKAの機能により、移動先の車線に沿った定速走行を開始する。
 またシーン推定部39によって乖離想定シーンの発生が推定された場合にも、将来の状態値は、嗜好値から乖離すると予測される。こうした乖離想定シーンの一例として、ナビゲーションシステム96に設定された目的地への経路に沿って走行するために、車線移動を行う運転シーンがある。この乖離想定シーンでは、分岐地点の近傍で車線移動を急いで行う必要が生じ得るため、自車両Aの走行速度は、嗜好値から乖離し易くなる。以下、このような経路案内に関連した乖離想定シーンの発生を回避させるために、自動レーンチェンジの起動を運転者に提案する過程の詳細を、図19及び図20に示すタイムチャートに基づき、図2及び図4を参照しつつ説明する。
 起動提案部36は、分岐地点の直前で車線変更を行うような状況の発生がシーン推定部39によって推定されると、分岐地点よりも所定距離(例えば1km)手前にて、乖離想定シーンの発生推定に基づき、自動レーンチェンジの起動を提案する(T31)。この起動提案に基づき、提案画像150、報知リング55、及び操作ガイド56(図13及び図14参照)がHUD装置14によって虚像表示されると共に、報知音及び提案音声が指向性スピーカ13によって再生される。この場合の提案音声でも、車線移動を実施する理由がアナウンスされる。例えば、「×××(目的地)へ向かうために、右隣りの車線へ移動しますか?移動する場合はステアリングのスイッチを押してください」といった提案音声が再生される。
 起動提案を承認する承認操作が運転者によって入力されると(T32)、自動レーンチェンジが起動される。外界認識システム90によって右隣りの車線に並走車A2(図12参照)が検出されていなければ、自車両Aは、移動方向(右側)のウィンカーを作動させた後、右隣りの車線への移動を開始する(T33)。以上の運転支援機能の起動に基づき、HUD装置14は、車線変更中を報知するステータス画像151(図16参照)等の表示を開始する。また指向性スピーカ13は、「レーンチェンジを開始します」等の制御開始を運転者に報知する報知音声と、「右車線へ移動を開始します」等の操舵開始を報知する報知音声とを順に再生する。
 車線変更が完了すると(T34)、自車両Aは、ウィンカーを停止させる。加えて指向性スピーカ13は、車線変更の完了を報知する報知音声を再生する。この報知音声の再生が完了すると、ステータス画像151(図16参照)等の表示も終了される。以上により、自車両Aは、車線変更が必要な分岐地点に接近する前に、走行速度を維持しつつ、余裕をもって車線変更を完了させることができる。故に、自車両Aは、ナビゲーションシステム96にて設定された正しい経路に従って、分岐地点を円滑に通過することができる(T35)。
 次に、乖離想定シーンの他の一例として、自車両Aが走行している車線が車線規制によって走行できなくなる場合に、隣接車線への車線移動を行う運転シーンについて説明する。この乖離想定シーンでも、車線規制の開始地点の直前で車線移動を急いで行う必要が生じ得るため、自車両Aの走行速度は、嗜好値から乖離し易くなる。以下、このような車線規制に関連した乖離想定シーンの発生を回避させるために、自動レーンチェンジの起動を運転者に提案する過程の詳細を、図21及び図22に示すタイムチャートに基づき、図2及び図4を参照しつつ説明する。
 車線規制等の前方の道路情報は、路側機110aによって無線送信されている。故に、無線通信機97は、自車両Aが路側機110aの設置地点を通過するタイミング(T41)にて、車線規制に係る道路情報を受信する。シーン推定部39は、取得された道路情報に基づき、車線規制の開始地点の直前で車線変更を行うような乖離想定シーンの発生を推定することができる。
 起動提案部36は、車線規制に係る乖離想定シーンの発生がシーン推定部39によって推定されていた場合に、規制の開始地点よりも所定距離(例えば1km)手前にて、自動レーンチェンジの起動を提案する(T42)。この起動提案に基づき、提案画像150(図13及び図14参照)等がHUD装置14によって虚像表示されると共に、報知音及び提案音声が指向性スピーカ13によって再生される。この場合の提案音声でも、車線移動を実施する理由がアナウンスされる。例えば、「この先車線規制のため、右隣りの車線へ移動しますか?移動する場合はステアリングのスイッチを押してください」といった提案音声が再生される。
 起動提案を承認する承認操作が運転者によって入力されると(T43)、上述の経路案内に関連した車線変更の場合と同様に、自車両Aは、移動方向(右側)のウィンカーを作動させた後、右隣りの車線への移動を開始する(T44)。加えて、HUD装置14及び指向性スピーカ13によって、制御及び操舵の各開始タイミングが運転者に順に報知される。
 車線変更が完了すると(T45)、ウィンカーが停止されると共に、車線変更の完了を報知する報知音声が指向性スピーカ13によって再生される。加えて、報知音声の再生が完了すると、ステータス画像151及びLCAインジケータ52c(図16参照)の表示も終了される。以上により、自車両Aは、車線変更が必要な車線規制の開始地点に接近する前に、走行速度を維持しつつ、余裕をもって車線変更を完了させることができる。故に、自車両Aは、車線規制の開始地点を円滑に通過することができる(T46)。
 次に、乖離想定シーンの他の一例として、走行中の車線に合流してくる他の車両(以下、合流車両)A3を回避するために、隣接車線への車線移動を行う運転シーンについて説明する。この乖離想定シーンでは、視認された合流車両A3を直ちに回避する必要が生じ得るため、自車両Aの走行速度は嗜好値から乖離し易く、且つ、運転者はストレスを感じ易い。以下、このような合流地点に関連した乖離想定シーンの発生を回避させるために、自動レーンチェンジの起動を運転者に提案する過程の詳細を、図23及び図24に示すタイムチャートに基づき、図2及び図4を参照しつつ説明する。
 高速道路等の本線車道MLにおいて、ランプウェイRW等が合流する合流地点から所定の距離(例えば、数百m~1km程度)だけ離れた手前側には、無線通信機97と無線通信可能な路側機110aが設置されている。ランプウェイRWは、インターチェンジ、サービスエリア又はパーキングエリア、並びに他の高速道路と、本線車道MLとを接続する道路である。このランプウェイRWには、合流地点から所定の距離(例えば、数百m程度)だけ離れた手前側に、合流車両A3の通過を検出する検出用路側機110bが設置されている。路側機110aは、合流車両A3が通過した時間及び通過時の走行速度を検出用路側機110bから取得し、これらを含む道路情報を、下方を通過する車両へ向けて無線送信する。
 無線通信機97は、自車両Aが路側機110aの設置地点を通過するタイミング(T51)にて、合流車両A3に係る情報を取得する。シーン推定部39は、取得された道路情報に基づき、自車両Aが合流地点を通過するタイミングで本線車道MLに合流する合流車両A3の有無を判定する。自車両Aと並走する可能性のある合流車両A3が検出された場合、シーン推定部39は、合流車両A3を避けるために右隣接車線へ移動するような乖離想定シーンの発生を推定する。この推定に基づき、起動提案部36は、合流地点よりも所定距離(例えば数百m)手前にて、自動レーンチェンジの起動を提案する(T52)。
 以上の起動提案に基づき、提案画像150等(図13及び図14参照)がHUD装置14によって虚像表示されると共に、報知音及び提案音声が指向性スピーカ13によって再生される。この場合の提案音声では、例えば「この先、合流地点があります。合流車両A3を回避するため、右隣りの車線へ移動しますか?移動する場合はステアリングのスイッチを押してください」といった提案音声が再生される。
 起動提案を承認する承認操作が運転者によって入力されると(T53)、上述の経路案内及び車線規制に関連した車線変更の場合と同様に、自車両Aは、移動方向(右側)のウィンカーを作動させた後、右隣りの車線への移動を開始する(T54)。これら制御開始時及び操舵開始時のそれぞれでは、HUD装置14及び指向性スピーカ13による報知が実施される。
 車線変更が完了すると(T55)、ウィンカーが停止されると共に、車線変更の完了を報知する報知音声が指向性スピーカ13によって再生される。加えて、報知音声の再生が完了すると、ステータス画像151及びLCAインジケータ52cの表示も終了される。以上により、自車両Aは、合流車両A3が運転者によって視認可能になる以前に、走行速度を維持しつつ、合流車両A3を回避するような車線変更を、余裕をもって完了させる。その結果、自車両Aは、合流地点を円滑に通過することができる(T56)。
 ここまで説明した起動提案方法を実現するために、HCU100及び車両制御ECU70の各制御回路20a,70aによって実施される処理の詳細を、図25~図31に基づき、図1及び図2を参照しつつ説明する。図25及び図26のフローチャートに示される各処理は、セレクターレバー16のDレンジへの切り替えにより自車両Aが走行可能になったことに基づいて、HCU100の制御回路20aによって繰り返し実施される。
 図25に示す提案判定処理のS101では、運転者の好む走行状態を反映した嗜好値を取得し、S102へ進む。S102では、自車両Aの周囲を監視した監視情報を周辺監視ECU91から取得し、S103へ進む。無線通信機97によって道路情報が通信バス99に出力されている場合、S102にて取得する。また、ナビゲーションシステム96によって経路情報等が通信バス99に出力されている場合にも、S102にて取得する。S103では、現在の自車両Aの走行状態を示す状態値を取得し、S104へ進む。
 S104では、S101~S103にて取得した値及び情報に基づいて、ACC及びLKAの起動条件が成立したか否かを判定する。S104にて、起動条件が成立していると判定した場合、S105へ進む。S105では、後述する各処理によってACC及びLKAの起動が運転者に提案されるよう、これら運転支援機能の起動提案のフラグをオン状態とし、S107へ進む。一方で、S104にて、起動条件が成立していないと判定した場合、S106へ進む。S106では、ACC及びLKAの起動提案のフラグをオフ状態とし、一連の処理を終了する。
 S107では、S101~S103にて取得した値及び情報に基づいて、自動レーンチェンジの起動条件が成立したか否かを判定する。S107にて、起動条件が成立していると判定した場合、S108へ進む。S108では、自動レーンチェンジの起動提案のフラグをオン状態とし、一連の処理を終了する。一方で、S107にて、起動条件が成立していないと判定した場合、S109へ進む。S109では、自動レーンチェンジの起動提案のフラグをオフ状態とし、一連の処理を終了する。
 以上のS104及びS107にて用いられる起動条件は、予め複数設定されている。起動条件の一つは、現在の走行速度が嗜好値から乖離した場合に肯定判定がなされるよう設定されている。こうした判定を実現するために、S101~S103では、監視情報に基づく前走車A1の有無と、走行速度についての嗜好値及び状態値とが、少なくとも取得される。
 また、起動条件の他の一つは、将来の走行速度が嗜好値から乖離する予測が成立した場合に肯定判定がなされるよう設定されている。さらに、起動条件の他の一つは、乖離想定シーンの発生推定が行われた場合に肯定判定がなされるよう設定されている。これらの判定を実現するため、S101~S103では、監視情報に基づく前走車A1の相対速度、並びに経路情報及び種々の道路情報が取得される。
 図26に示す実行判定処理のS111では、提案判定処理によって設定された起動提案のフラグ情報を取得し、S112へ進む。S112では、S111にて取得したフラグ情報に基づいて、オン状態のフラグが有るか否かを判定する。S112にて、オン状態のフラグがあると判定した場合、S113へ進む。一方で、オン状態のフラグがないと判定した場合、フラグがオン状態となるまでS111及びS112を繰り返す。
 S113では、注意力判定部35(図4参照)による運転者の注意力の判定結果を取得し、S114へ進む。S114では、S113にて取得した判定結果に基づいて、運転者の注意力低下があるか否かを判定する。S114にて、運転者の注意力が低下していると判定した場合、一連の処理を終了する。これにより、運転者の注意力が低下していた場合には、運転支援機能の起動提案は、中止される。一方で、S114にて、運転者の注意力があると判定した場合、S115へ進む。S115では、起動提案通知処理(図27参照)を実施し、S116へ進む。起動提案通知処理により、運転者への起動提案が行われる。
 S116では、運転者によって承認操作が入力されたか否かを判定する。S116にて、運転者により否認操作が入力されたと判定した場合、及び承認操作の無いまま所定時間が経過してタイムアウトとなった場合、一連の処理を終了する。一方で、S116にて、承認操作が入力されたと判定した場合、S117へ進む。
 S117では、起動指令処理(図28及び図29参照)を実施し、S118へ進む。S118では、制御状態通知処理(図29及び図31参照)を実施し、一連の処理を終了する。S117及びS118では、S111にて取得したフラグ情報に応じた起動指令処理及び制御状態通知処理を実施する。S111にて、ACC及びLKAに係るフラグ情報を取得していた場合、S117では、車両制御ECU70にACC及びLKAを起動させるための起動指令処理(図28参照)が実施される。そして、S118では、ACC及びLKAの制御状態を運転者に報知するための制御状態通知処理(図29参照)が実施される。一方、S111にて、自動レーンチェンジに係るフラグ情報を取得していた場合、S117では、車両制御ECU70に自動レーンチェンジを起動させるための起動指令処理(図22参照)が実施される。そして、S118では、自動レーンチェンジの制御状態を運転者に報知するための制御状態通知処理(図31参照)が実施される。
 次に、実行判定処理のサブ処理であるS115の起動提案通知処理、S117の起動指令処理、及びS118の制御状態通知処理の詳細を、順に説明する。
 図27に示す起動提案通知処理は、HCU100の制御回路20aによって実行される。S131では、指向性スピーカ13に報知音を再生させて、S132へ進む。S132では、HUD装置14により報知リング55(図7及び図13参照)を表示させて、S133へ進む。S133では、HUD装置14により提案画像50(図7及び図13参照)を表示させて、S134へ進む。S134では、HUD装置14により各インジケータ52a,52b(図7及び図13参照)を適宜表示させて、S135へ進む。S135では、指向性スピーカ13に提案音声を再生させて、S136へ進む。S136では、HUD装置14により操作ガイド56(図8及び図14参照)を表示させて、一連の処理を終了する。以上の起動提案通知処理は、ACC及びLKAの起動提案を行う場合にも、自動レーンチェンジの起動提案を行う場合にも、実施される。
 図28に示す起動指令処理は、ACC及びLKAの起動提案を承認する操作が入力された場合に、HCU100からの指令情報に基づいて、車両制御ECU70の制御回路70aによって実行される。S141では、ACC機能部81(図3参照)によってACCを起動し、S142へ進む。S142では、車間距離及び走行速度についての嗜好値を取得し、S143へ進む。S143では、S142にて取得した車間距離についての嗜好値に基づいて、ACCが車間距離を制御する際の目標距離を、「長」、「中」、「短」のうちから設定し、S144へ進む。S144では、S142にて取得した走行速度についての嗜好値を、ACCが走行速度を制御する際の目標速度に設定し、S145へ進む。S145では、LKA機能部82(図3参照)によってLKAを起動し、一連の処理を終了する。
 図29に示す制御状態通知処理は、ACC及びLKAの起動提案を承認する操作が入力された場合に、HCU100の制御回路20aによって実行される。S151では、指向性スピーカ13に制御開始の報知音声を再生させて、S152へ進む。S152では、HUD装置14により表示されているACCインジケータ52a(図9参照)の表示態様を、待機状態から起動状態へと変更させて、S153へ進む。S153では、ステータス画像51の画像部51b(図9参照)等の表示態様を、嗜好値に基づき決定し、S154へ進む。S154では、HUD装置14によりステータス画像51を表示させて、S155へ進む。S155では、HUD装置14により表示されているLKAインジケータ52b(図9参照)の表示態様を、待機状態から起動状態へと変更させて、S156へ進む。S156では、指向性スピーカ13にACC及びLKAの設定完了の報知音声を再生させて、一連の処理を終了する。
 図30に示す起動指令処理は、自動レーンチェンジの起動提案を承認する操作が入力された場合に、HCU100からの指令情報に基づいて、車両制御ECU70の制御回路70aによって実行される。S161では、車線変更の可否判定の結果を周辺監視ECU91から取得し、S162へ進む。S162では、S161にて車線変更が可能であるとの判定結果を取得するまで待機し、車線変更可能の判定結果に基づいて、S163へ進む。
 S163では、移動方向のウィンカーを作動させ、S164へ進む。ウィンカーの作動時間は、所定の時間(例えば3秒程度)に限定可能である。S164では、隣接車線へ向かう操舵を開始させ、S165へ進む。S165では、前走車A1(図12)のロストに基づき、ACCによる車速制御を開始させ、S166へ進む。
 S166では、隣接車線への移動が完了したか否かを判定する。S166では、移動先の車線に自車両Aの四輪全てが収まったことに基づいて、移動が完了したと判定する。S166では、移動完了まで判定を繰り返すことで待機し、移動完了の判定に基づいてS167へ進む。S167では、ウィンカーが作動中であった場合に、ウィンカーを停止させ、S168へ進む。
 S168では、周辺監視ECU91によって移動先の車線の区画線が認識されたか否かを判定する。S168では、区画線が認識されるまで判定を繰り返すことで待機し、認識が開始されたことに基づいて、S169へ進む。S169では、自動レーンチェンジの起動に伴って待機状態とされたLKAを起動状態に復帰させ、一連の処理を終了する。
 図31に示す制御状態通知処理は、自動レーンチェンジの起動提案を承認する操作が入力された場合に、HCU100の制御回路20aによって実行される。S181では、指向性スピーカ13に制御開始の報知音声を再生させて、S182へ進む。S182では、HUD装置14により表示されている車速表示53に目標速度表示部54(図14参照)を追加させて、S183へ進む。
 S183では、起動指令処理にて取得される車線変更の可否判定結果に基づき、処理を分岐させる。車線変更が可能である旨の判定結果が取得されていた場合、S188に進む。一方で、車線変更が不可である旨の判定結果が取得されていた場合、S184へ進む。
 S184では、HUD装置14によりLCAインジケータ52c(図15参照)を待機表示させて、S185へ進む。S185では、車線変更を保留している場合のステータス画像151(図15参照)を表示させて、S186へ進む。S186では、指向性スピーカ13に車線変更の保留中の報知音声を再生させて、S187へ進む。S187では、起動指令処理にて車線変更可能の判定結果が取得されるまで待機し、車線変更可能の判定結果が取得されたことに基づいて、S188へ進む。
 S188では、指向性スピーカ13に操舵開始の報知音声を再生させて、S189へ進む。S189では、LCAインジケータ52cを、起動状態を示すオン表示とし、S190へ進む。S190では、車線変更実施時のステータス画像151(図16参照)を表示させて、S191へ進む。S191では、指向性スピーカ13に加速開始を報知する報知音声を再生させて、S192へ進む。
 S192では、起動指令処理において隣接車線への移動が完了したと判定されるまで待機し、移動完了と判定されたことに基づいて、S193に進む。S193では、指向性スピーカ13に車線変更完了の報知音声を再生させて、S194へ進む。S194では、HUD装置14によりステータス画像151及びLCAインジケータ52cを消灯させて、一連の処理を終了する。
 ここまで説明した第一実施形態のように、現在の走行状態を示す状態値と、運転者の好む走行状態を反映した嗜好値とを比較すれば、現在の走行状態について、運転者の好む走行状態なのか否かが推定できる。故に、状態値と嗜好値との乖離に基づいて運転支援機能の起動が提案されれば、運転支援機能は、運転者がストレスフルな状況で起動され、適確に運転者を支援又は代行し得る。したがって、HCU100は、運転支援機能を積極的に作動させることで、運転者のストレスを軽減させることができる。
 加えて第一実施形態のHCU100は、運転者によって操縦された自車両Aの走行状態に基づき、嗜好値を設定可能である。こうした嗜好値は、運転者の好む走行状態を正しく反映した値となり得る。故に、運転支援機能の起動提案は、運転者のストレスの高い状況下で、適確に実施されるようになる。
 また第一実施形態の起動提案は、外界認識システム90による監視情報に基づいて、実施される。運転者がストレスを感じ易い状況は、例えば前走車A1や並走車A2によって好みでない運転を強いられている場合である。故に、自車両Aの周囲の監視情報を起動提案に採用することにより、運転支援機能の起動提案は、運転者のストレスの高い状況下で、適確に実施されるようになる。
 さらに第一実施形態の起動提案は、運転者の注意力の低下によって中止される。その結果、起動提案は、運転者による認識が確実に行われ得る状態下にて、実施されるようになる。故に、承認されないような不要な起動提案は、抑制可能となる。また、注意力の低下した運転者が起動提案に対して誤った応答をしてしまう事態も、回避され得る。
 加えて第一実施形態の起動提案は、HUD装置14及び指向性スピーカ13を用いて行われる。HUD装置14の虚像表示は、運転者によって視認され得るものの、運転者を除く自車両Aの乗員には、視認され難い。同様に、指向性スピーカ13によって再生される音声は、運転者には聞こえるものの、運転者を除く自車両Aの乗員には聞こえ難い。故に、HUD装置14及び指向性スピーカ13を用いることで、起動提案は、運転者に限定して認識され得る。その結果、起動提案によって自車両Aの他の乗員が煩わしさを感じてしまう事態は、回避される。
 また第一実施形態では、起動提案の開始が報知音によって運転者に報知される。故に、運転者の注意は、起動提案に係る提案画像50,150及び報知音声に向けられ易くなる。その結果、起動提案を運転者に確実に認識させて、運転支援機能の積極的な使用を促すことが可能となる。
 さらに第一実施形態では、ACC及びLKAの起動が提案される。ACCの起動によれば、運転者は、アクセル操作の負荷を軽減され得る。また、LKAの起動によれば、運転者は、ステアリング操作の負荷を軽減され得る。以上のように、起動提案される運転支援機能としては、ACC及びLKAが好適なのである。
 加えて、好みでない走行速度での走行を強いられている場合、運転者は、ストレスを感じ易くなる。故に、第一実施形態では、走行速度に係る状態値が嗜好値から乖離した場合にACCの起動提案が実施される。こうした提案によって起動されたACCは、運転者のストレスを顕著に軽減し得る。このように、走行速度の低下に基づくACCの起動提案は、運転者のストレス軽減に効果的なのである。
 また第一実施形態において、ACCに設定される定速走行の目標速度は、嗜好値としての走行速度に基づいて設定される。故に、ACCの制御下にある自車両Aは、運転者の好む走行速度にて定速走行を実施し得る。その結果、運転者は、ACCの作動に対して肯定的な印象を有し得る。故に、運転支援機能の起動提案は、運転者によってさらに承認され易くなる。
 さらに、隣接する車線への車線変更は、視認困難な自車両Aの後側方を注視する必要があるため、運転者にとってストレスの高い操作となり得る。故に、適確なタイミングで自動レーンチェンジの起動が提案されれば、運転者のストレスを効果的に低減することが可能となる。
 加えて第一実施形態では、隣接車線を並走する並走車A2が検出されている場合でも、自動レーンチェンジの起動が提案される。このように並走車A2の有無に係わらず、迅速に実施される起動提案によれば、運転者は、ストレスを感じ得るタイミングに合わせて、当該ストレスから開放される機会を得ることができる。その結果、自動レーンチェンジを含む運転支援機能の積極的な使用が運転者に促されるようになる。
 また第一実施形態のHCU100は、実際に状態値が嗜好値から乖離した場合だけでなく、状態値の乖離を予測した場合にも、運転支援機能の起動提案を行うことができる。このような起動提案によれば、現在の状態値を嗜好値と比較する形態よりも早いタイミングにて、運転者の好む走行状態なのか否かを推測し、運転者への起動提案を行うことが可能となる。特に、予測に基づく起動提案は、自動レーンチェンジや自動追越機能に適用されることで、自車両Aの走行速度の低下を回避させることが可能になるため、運転者のストレス軽減に顕著な効果を発揮し得る。
 さらに第一実施形態のHCU100は、状態値が嗜好値から乖離し易い乖離想定シーンの発生を推定した場合にも、運転支援機能の起動提案を行うことができる。このように、起動提案を行う乖離想定シーンを予め設定しておけば、運転支援機能は、運転者がストレスを感じるよりも確実に早いタイミングで、作動を開始できる。
 加えて、無線通信によって取得された道路情報が乖離想定シーンの発生推定に用いられる。故に、シーン推定部39は、外界認識システム90では認識困難な広域の道路情報を活用して、乖離想定シーンの発生を早期に推定可能となる。以上によれば、HCU100は、運転支援機能の起動提案を、余裕をもって実施可能となる。その結果、運転支援機能による乖離想定シーンの発生回避の作動が、いっそう円滑に行われる。
 尚、第一実施形態では、メインプロセッサ21及び描画プロセッサ22が「プロセッサ」に相当し、機能制御部38が「装置制御部」に相当する。加えて、ACC機能部81が「巡航制御装置」に相当し、LKA機能部82が「車線維持装置」に相当し、LCA機能部83が「車線変更装置」に相当する。さらに、車両制御ECU70が「運転支援装置」に相当し、周辺監視ECU91が「周辺監視装置」に相当し、無線通信機97が「無線通信装置」に相当する。加えて、HCU100が「起動提案装置」に相当する。そして、S103が「状態値取得ステップ」に相当し、S101が「嗜好値取得ステップ」に相当し、S105及びS108が「起動提案ステップ」に相当する。
 (第二実施形態)
 図32に示す本開示の第二実施形態による実行判定処理は、第一実施形態の実行判定処理(図26参照)の変形例である。第二実施形態の実行判定処理では、第一実施形態の実行判定処理に加えて、S213及びS214が実行される。S213では、周辺監視ECU91(図2参照)から車線変更の可否判定の結果を取得し、S214へ進む。S214では、S213によって取得される判定結果が車線変更可能を示す結果となるまで処理を繰り返すことで待機する。そして、車線変更が可能であるとの判定結果を取得したことに基づいて、S215へ進む。
 以上の実行判定処理によれば、周辺監視ECU91(図2参照)によって自車両A(図12参照)の後側方に並走車A2(図12参照)が検出されている場合には、自動レーンチェンジの起動の提案は、保留される。そして、並走車A2が検出されなくなると、自動レーンチェンジの提案は、開始される。尚、第二実施形態のS211及びS212は、第一実施形態のS111及びS112(図26参照)と実質同一であり、第二実施形態のS215~S220は、第一実施形態のS113~S118(図26参照)と実質同一である。
 ここまで説明した第二実施形態でも、第一実施形態と同様の結果を奏する。加えて第二実施形態によれば、並走車A2の検出時には、自動レーンチェンジの起動提案が保留される。故に、自動レーンチェンジの起動提案が運転者に承認された場合、自車両Aは、迅速に車線変更を開始することができる。その結果、承認したはずの車線変更が開始されないことに起因して、起動提案に対する否定的な印象が運転者に抱かれる事態は、回避される。したがって、自動レーンチェンジの機能の積極的な使用を、運転者に促すことが可能になる。
 (第三実施形態)
 図33に示す本開示の第三実施形態による提案判定処理は、第一実施形態による提案判定処理(図25参照)の変形例である。第三実施形態の提案判定処理では、S304~S309の処理が、第一実施形態とは異なっている。尚、S301~S303及びS310~S312は、第一実施形態のS101~S103及びS107~S109(図25参照)と実質同一である。
 S304では、S301~S303にて取得した値及び情報に基づいて、ACCの起動条件が成立したか否かを判定する。S304にて、起動条件が成立していると判定した場合、S305へ進む。S305では、ACCの起動提案のフラグをオン状態とし、S307へ進む。一方で、S304にて、起動条件が成立していないと判定した場合、S306へ進む。S306では、ACCの起動提案のフラグをオフ状態とし、一連の処理を終了する。
 S307では、S301~S303にて取得した値及び情報に基づいて、LKAの起動条件が成立したか否かを判定する。S307にて、起動条件が成立していると判定した場合、S308へ進む。S308では、LKAの起動提案のフラグをオン状態とし、S310へ進む。一方で、S307にて、起動条件が成立していないと判定した場合、S309へ進む。S309では、LKAの起動提案のフラグをオフ状態とし、一連の処理を終了する。
 以上の提案判定処理では、LKAの起動条件がACCの起動条件とは異なる内容に設定可能である。故に、LKAの起動提案及びACCの起動提案は、互いに異なるタイミングにて実施され得る。その結果、例えばACCが作動している状態下で、LKAの起動をさらに提案することが可能となる。
 ここまで説明した第三実施形態でも、第一実施形態と同様の結果を奏する。加えて第三実施形態のようにACC及びLKAの起動を順に提案すれば、運転者の負荷は、順次起動される各運転支援機能によって段階的に軽減される。故に、運転者は、運転支援機能による運転負荷の軽減効果を、確実に実感できる。その結果、運転支援機能の起動提案は、運転者によって承認され易くなる。尚、第三実施形態では、S305,S308,S311が「起動提案ステップ」に相当する。
 (他の実施形態)
 以上、本開示による複数の実施形態について説明したが、本開示は、上記実施形態に限定して解釈されるものではなく、本開示の要旨を逸脱しない範囲内において種々の実施形態及び組み合わせに適用することができる。
 上記実施形態では、ACC、LKA、及び自動レーンチェンジの起動提案の条件として、走行速度に係る現在の状態値と嗜好値とが直接的に比較されていた。しかし、上記第一実施形態のように、自車両Aの将来の走行状態を示す状態値と嗜好値との比較に基づいて、各運転支援機能の起動提案をすることが可能である。
 具体的に、状態値取得部31(図4参照)は、監視情報取得部34(図4参照)を通じて、周辺監視ECU91によって検出される自車両Aの周囲の他車両(例えば、前走車A1)の走行状態を示す状態値を取得することができる。起動提案部36(図4参照)は、自車両Aの現在の走行速度と前走車A1の走行速度から算出される相対速度に基づき、自車両Aの将来(t秒後 図17参照)の走行速度の低下を予測する。このように、起動提案部36は、自車両Aの将来の走行速度が嗜好値から乖離することを予測した場合に、各運転支援機能の起動を運転者に提案する。
 上記第一実施形態において、乖離想定シーンの発生推定に基づく起動提案は、分岐地点及び車線規制の開始地点から所定距離だけ手前で開始されていた。このような起動提案の実施タイミングは、適宜変更可能である。例えば、分岐地点及び車線規制の開始地点が渋滞している旨の道路情報を取得していた場合、起動提案部は、渋滞していない場合よりも早いタイミングで、自動レーンチェンジの起動提案を実施可能である。こうした形態であれば、運転者は、渋滞する車両の列に割り込むというストレスフルな操作を実施しなくてもよくなる。
 上記実施形態において、運転支援機能の起動提案のためにHCU100の各プロセッサ21,22によって提供されていた起動提案のための各機能は、上述のものとは異なるハードウェア及びソフトウェア、或いはこれらの組み合わせによって提供可能である。さらに、機械学習によって生成された一つ以上の識別器を用いることにより、起動提案のための各機能が提供されていてもよい。
 例えば、車載ネットワークにHCUが設けられない構成においては、HUD装置、コンビネーションメータ、及びCID等の表示デバイスが、「起動提案装置」として、起動提案のための各処理を制御回路のプロセッサによって実行可能である。さらに、運転者によって自車両Aに持ち込まれる電子機器が、「起動提案装置」として、起動提案の各処理をプロセッサによって実行可能である。また、起動提案に係る各処理の一部は、車両制御ECUのプロセッサによっても実行可能である。
 さらに、車両制御ECU70のプロセッサ71によって提供されていた運転支援機能も、上述のものとは異なるハードウェア及びソフトウェア、或いはこれらの組み合わせによって提供可能である。例えば、運転支援機能に係る各処理の一部は、HCUのプロセッサによっても実施可能である。
 また、自車両Aの周囲を監視した監視情報は、周辺監視ECUによって生成されなくてもよい。監視情報は、例えば前走車及び並走車等の検出情報を周辺監視ECUから取得するHCU又は車両制御ECUによって生成可能である。加えて、並走車の検出情報に基づく車線変更の可否判定は、周辺監視ECUによって実施されなくてもよい。HCU又は車両制御ECUが、周辺監視ECUから取得する検出情報に基づいて、車線変更の可否判定を実施可能である。
 上記実施形態にて、自動レーンチェンジの実行時には、LKAは、起動状態から待機状態へと切り替えられる。こうした場合でも、LKAインジケータは、表示態様を維持し、起動状態を示す態様のまま表示され続ける。その結果、表示の煩わしさを低減することが可能となる。しかしながら、運転者への正確な情報提示を行うために、LKAインジケータは、自動レーンチェンジの実行時において、待機状態を示す表示態様に切り替えられてもよい。
 上記実施形態では、提案画像50を表示するための表示デバイスとして、HUD装置14が用いられていた。しかし、画像による起動提案は、コンビネーションメータ及びCID等の表示画面に表示させた提案画像によって実施されてもよい。また、音声による起動提案は、指向性スピーカではなく、通常のオーディオスピーカから出力される報知音声によって実施されてもよい。さらに、起動提案は、音声及び画像の一方のみで実施されてもよい。
 上記実施形態では、運転支援機能としてのACC、LKA、及び自動レーンチェンジが、起動提案の対象とされていた。しかし、起動提案される運転支援機能は、これらの機能に限定されない。例えば、複数回の車線変更によって前走車を追い越す自動追越等、車両制御ECUにより実行可能な種々の運転支援機能が、起動提案の対象となる。そして、複数の運転支援機能は、第一実施形態のACC及びLKAの如く同時に実施されてもよく、又は第三実施形態の如く異なるタイミングにて順次実施されてよい。
 上記実施形態のように複数の運転支援機能について起動提案が可能な形態では、各起動提案の開始条件は、互いに異なっていてもよい。例えば、上記実施形態のように、前走車の有無といった監視情報が、起動提案の開始条件に含まれていなくてもよい。起動提案の開始条件には、自車両及び他の車両、並びに自車両の乗員に係る種々の情報が活用可能である。
 上記実施形態では、起動提案に対する承認操作及び否認操作は、ステアリングに設けられたスイッチユニットへの入力であった。しかし、例えばセンターコンソールに設けられたスイッチへの操作を、承認操作及び否認操作とすることが可能である。さらに、音声入力の採用によれば、運転者の発話を、承認操作及び否認操作とすることが可能である。
 ここで、この出願に記載されるフローチャート、あるいは、フローチャートの処理は、複数のセクション(あるいはステップと言及される)から構成され、各セクションは、たとえば、S101と表現される。さらに、各セクションは、複数のサブセクションに分割されることができる、一方、複数のセクションが合わさって一つのセクションにすることも可能である。さらに、このように構成される各セクションは、デバイス、モジュール、ミーンズとして言及されることができる。
 本開示は、実施例に準拠して記述されたが、本開示は当該実施例や構造に限定されるものではないと理解される。本開示は、様々な変形例や均等範囲内の変形をも包含する。加えて、様々な組み合わせや形態、さらには、それらに一要素のみ、それ以上、あるいはそれ以下、を含む他の組み合わせや形態をも、本開示の範疇や思想範囲に入るものである。

Claims (19)

  1.  運転者による運転を支援又は代行する運転支援装置(70)と共に車両(A)に搭載され、前記運転支援装置の起動を前記運転者に提案する起動提案装置であって、
     前記車両の走行状態を示す状態値を取得する状態値取得部(31)と、
     前記運転者の好む走行状態を反映した嗜好値を取得する嗜好値取得部(32)と、
     前記状態値と前記嗜好値との比較に基づいて、前記運転支援装置の起動を前記運転者に提案する起動提案部(36)と、を備える起動提案装置。
  2.  前記起動提案部は、前記状態値取得部によって取得された現在の前記状態値が前記嗜好値から乖離した場合に、前記運転支援装置の起動を前記運転者に提案する請求項1に記載の起動提案装置。
  3.  前記車両の周囲を監視する周辺監視装置(91)と共に当該車両に搭載される起動提案装置であって、
     前記周辺監視装置による前記車両の周囲の監視情報を取得する監視情報取得部(34)、をさらに備え、
     前記起動提案部は、前記監視情報取得部によって取得された前記監視情報に基づいて、前記運転支援装置の起動を提案する請求項1又は2に記載の起動提案装置。
  4.  前記状態値取得部は、前記周辺監視装置によって検出された他車両に係る前記監視情報に基づき、当該他車両の走行状態を示す他車状態値をさらに取得し、
     前記起動提案部は、現在の前記状態値及び前記他車状態値から、前記車両における将来の前記状態値が前記嗜好値から乖離することを予測した場合に、前記運転支援装置の起動を前記運転者に提案する請求項3に記載の起動提案装置。
  5.  前記車両の前記状態値が前記嗜好値から乖離するとして予め想定された乖離想定シーンの発生を推定するシーン推定部(39)、をさらに備え、
     前記起動提案部は、前記シーン推定部によって前記乖離想定シーンの発生が推定された場合に、推定された前記乖離想定シーンの発生を回避させる前記運転支援装置の起動を前記運転者に提案する請求項1~4のいずれか一項に記載の起動提案装置。
  6.  前記車両が走行する道路に係る道路情報を無線通信によって取得する無線通信装置(97)と共に当該車両に搭載される起動提案装置であって、
     前記シーン推定部は、前記無線通信装置によって取得される前記道路情報を用いて、前記乖離想定シーンの発生を推定する請求項5に記載の起動提案装置。
  7.  前記起動提案部は、前記運転支援装置として、走行中の車線から隣接する車線へと前記車両を移動させる車線変更装置(83)の起動を、前記運転者に提案する請求項1~6のいずれか一項に記載の起動提案装置。
  8.  前記起動提案部は、
     前記運転支援装置として、走行中の車線から隣接する車線へと前記車両を移動させる車線変更装置(83)の起動を、前記運転者に提案し、
     前記周辺監視装置によって前記隣接する車線を走行する並走車(A2)が検出されている場合でも、前記車線変更装置の起動を前記運転者に提案する請求項3又は4に記載の起動提案装置。
  9.  前記起動提案部は、
     前記運転支援装置として、走行中の車線から隣接する車線へと前記車両を移動させる車線変更装置(83)の起動を、前記運転者に提案し、
     前記周辺監視装置によって前記隣接する車線を走行する並走車(A2)が検出されている場合には、前記車線変更装置の起動の提案を保留する請求項3又は4に記載の起動提案装置。
  10.  前記起動提案部は、前記運転支援装置として、前記車両の走行速度又は前走車(A1)までの車間距離を制御する巡航制御装置(81)、及び前記車両を走行中の車線内に維持する車線維持装置(82)、の少なくとも一方の起動を、前記運転者に提案する請求項1~9のいずれか一項に記載の起動提案装置。
  11.  前記状態値取得部は、前記車両の現在の走行速度を前記状態値として取得し、
     前記嗜好値取得部は、前記運転者の好む走行速度を前記嗜好値として取得し、
     前記起動提案部は、走行速度についての前記嗜好値と前記状態値との乖離に基づき、前記巡航制御装置の起動を前記運転者に提案する請求項10に記載の起動提案装置。
  12.  前記嗜好値としての走行速度に基づき、前記巡航制御装置が前記車両を定速走行させる目標速度を設定する装置制御部(38)、をさらに備える請求項10又は11に記載の起動提案装置。
  13.  前記起動提案部は、前記巡航制御装置が作動している状態下、前記車線維持装置の起動をさらに提案する請求項10~12のいずれか一項に記載の起動提案装置。
  14.  前記運転者によって操縦された前記車両の走行状態に基づき、当該運転者の前記嗜好値を設定する嗜好値設定部(33)、をさらに備える請求項1~13のいずれか一項に記載の起動提案装置。
  15.  前記運転者における注意力の低下を判定する注意力判定部(35)、をさらに備え、
     前記起動提案部は、前記注意力判定部によって注意力が低下していると判定されている場合には、前記運転支援装置の起動の提案を中止する請求項1~14のいずれか一項に記載の起動提案装置。
  16.  前記車両に規定された投影領域(14a)に画像を投影することで当該画像の虚像を前記運転者から視認可能に表示するヘッドアップディスプレイ装置(14)、と共に前記車両に搭載される起動提案装置であって、
     前記起動提案部は、前記ヘッドアップディスプレイ装置から前記投影領域に投影される提案画像(50,150)によって、前記運転支援装置の起動を提案する請求項1~15のいずれか一項に記載の起動提案装置。
  17.  前記運転者へ向けて指向性の音波を出力する指向性スピーカ(13)、と共に前記車両に搭載される起動提案装置であって、
     前記起動提案部は、前記指向性スピーカから前記運転者へ向けて出力される提案音声によって、前記運転支援装置の起動を提案する請求項1~16のいずれか一項に記載の起動提案装置。
  18.  前記起動提案部は、前記指向性スピーカによって再生させる報知音により起動提案の開始を前記運転者に報知した後、当該起動提案の内容を前記運転者へ報知する請求項17に記載の起動提案装置。
  19.  運転者による運転を支援又は代行する運転支援装置(70)を搭載する車両(A)において、前記運転支援装置の起動を前記運転者に提案する起動提案方法であって、
     前記車両の走行状態を示す状態値を取得すること(S103)と、
     前記運転者の好む走行状態を反映した嗜好値を取得すること(S101)と、
     前記状態値と前記嗜好値との比較に基づいて、前記運転支援装置の起動を前記運転者に提案すること(S105,S108,S305,S308,S311)とを含み、
     状態値の取得、嗜好値の取得、前記運転支援装置の起動の提案は、少なくとも一つのプロセッサ(21,22)による実施される起動提案方法。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2018144691A (ja) * 2017-03-07 2018-09-20 本田技研工業株式会社 運転支援装置
CN110050301A (zh) * 2016-12-07 2019-07-23 本田技研工业株式会社 车辆控制装置
WO2022096165A1 (de) * 2020-11-03 2022-05-12 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren, vorrichtung, computerprogramm und computerlesbares speichermedium zur steuerung einer bereitstellung einer vorschlagsinformation an einen fahrzeuginsassen eines fahrzeuges

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009013816A1 (ja) * 2007-07-24 2009-01-29 Nissan Motor Co., Ltd. 車両用運転支援装置および車両用運転支援装置を備える車両
JP2009262581A (ja) * 2008-04-21 2009-11-12 Denso Corp 車両制御装置
JP2010198578A (ja) * 2009-02-27 2010-09-09 Toyota Motor Corp 移動軌跡生成装置
JP2013242763A (ja) * 2012-05-22 2013-12-05 Clarion Co Ltd 対話装置、対話システム、および対話制御方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2009013816A1 (ja) * 2007-07-24 2009-01-29 Nissan Motor Co., Ltd. 車両用運転支援装置および車両用運転支援装置を備える車両
JP2009262581A (ja) * 2008-04-21 2009-11-12 Denso Corp 車両制御装置
JP2010198578A (ja) * 2009-02-27 2010-09-09 Toyota Motor Corp 移動軌跡生成装置
JP2013242763A (ja) * 2012-05-22 2013-12-05 Clarion Co Ltd 対話装置、対話システム、および対話制御方法

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110050301A (zh) * 2016-12-07 2019-07-23 本田技研工业株式会社 车辆控制装置
CN110050301B (zh) * 2016-12-07 2021-12-03 本田技研工业株式会社 车辆控制装置
JP2018144691A (ja) * 2017-03-07 2018-09-20 本田技研工業株式会社 運転支援装置
CN108583572A (zh) * 2017-03-07 2018-09-28 本田技研工业株式会社 驾驶辅助装置
CN108583572B (zh) * 2017-03-07 2021-08-10 本田技研工业株式会社 驾驶辅助装置
US11124236B2 (en) 2017-03-07 2021-09-21 Honda Motor Co., Ltd. Drive assist apparatus
WO2022096165A1 (de) * 2020-11-03 2022-05-12 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Verfahren, vorrichtung, computerprogramm und computerlesbares speichermedium zur steuerung einer bereitstellung einer vorschlagsinformation an einen fahrzeuginsassen eines fahrzeuges

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