WO2017043404A1 - 映像記録装置 - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a video recording apparatus that is mounted on a vehicle and records a video taken around the vehicle.
- Patent Document 1 also describes that when an obstacle is detected via a sonar, only a camera for photographing the direction in which the obstacle is detected may be operated.
- the recording mode for recording data corresponding to the captured video is just by starting shooting in that direction. It is set as a normal aspect.
- the recording mode is a recording mode when data corresponding to a video is recorded on a recording medium. For this reason, even when an obstacle as a moving object is detected in a specific direction, a process for controlling the recording mode and optimizing the amount of recording medium used when recording the data is not performed.
- the present invention provides a video recording apparatus that can appropriately leave the movement of a moving object around a vehicle as a record by appropriately adjusting the usage amount of the recording medium. It is an object.
- the video recording apparatus includes an imaging unit, a recording medium, a moving object detection unit, a direction determination unit, and a recording control unit.
- the shooting unit performs shooting in a plurality of directions around the vehicle.
- data corresponding to the video imaged by the imaging unit in each direction is recorded in time series.
- the moving object detection unit detects a moving object that moves relative to the vehicle.
- the direction determining unit determines which one of the plurality of directions is closer to the moving object detected by the moving object detecting unit.
- the recording control unit records the data related to the direction determined by the direction determination unit as the existence position is close.
- the recording mode of the data with respect to the recording medium is controlled so that the amount of the recording medium to be used is larger than when the moving object detection unit does not detect the moving object.
- the recording mode is changed, and the amount of recording medium used for recording the data in the direction is not detected. Larger than Therefore, the movement of the moving object around the vehicle can be recorded as a good record.
- FIG. 1 is a block diagram of a video recording apparatus according to a first embodiment of the present invention. It is a figure which shows notionally the sonar installation position and detection range of the video recording apparatus of FIG. It is a figure which shows notionally the camera installation position and imaging
- a video recording apparatus 1 shown in FIG. 1 includes a periphery monitoring unit 2 and a video recording unit 3.
- the surrounding monitoring unit 2 is connected with six sonars 20FC, 20FR, 20FL, 20BC, 20BR, and 20BL (hereinafter also referred to simply as sonar 20 when it is not necessary to distinguish). Yes.
- a sonar 20FC is provided at the front end portion of the vehicle C at the center of the front end surface of the vehicle C.
- a sonar 20FR is provided at the front end portion of the right side surface of the vehicle C.
- a sonar 20FL is provided at the front end portion of the left side surface of the vehicle C.
- a sonar 20BC is provided at the center of the rear end surface of the vehicle C.
- a sonar 20BR is provided at the rear end of the right side surface of the vehicle C.
- a sonar 20BL is provided at the rear end of the left side surface of the vehicle C.
- FIG. 2 conceptually shows the detection range by each sonar 20 by three arcs having a common center and angle and different radii.
- the detection range of the sonar 20FC covers the vehicle width range on the front side of the vehicle C.
- the detection range of the sonar 20FR covers the vehicle front side portion on the right side of the vehicle C.
- the detection range of the sonar 20FL covers the vehicle front side portion on the left side of the vehicle C.
- the detection range of the sonar 20BC covers the vehicle width range on the rear side of the vehicle C.
- the detection range of the sonar 20BR covers a vehicle rear side portion on the right side of the vehicle C.
- the detection range of the sonar 20BL covers the vehicle rear side portion on the left side of the vehicle C.
- the peripheral monitoring unit 2 is configured as a microcomputer including a CPU (central processing unit), a ROM (read-only memory), a RAM (random access memory), an input / output interface, and the like (not shown).
- a CPU central processing unit
- ROM read-only memory
- RAM random access memory
- These detection results and determination results are output to the video recording unit 3 as electrical signals.
- the video recording unit 3 is connected with four cameras 30F, 30R, 30L, and 30B (hereinafter simply referred to as the camera 30 when it is not necessary to distinguish them).
- the four cameras 30 are provided on the front, rear, left and right of the vehicle C as shown in FIG. More specifically, the camera 30F has a shooting range in front of the periphery of the vehicle C, the camera 30R has a shooting range in the right side around the vehicle C, the camera 30L has a shooting range in the left side around the vehicle C, and the camera 30B has a shooting range in the vehicle C.
- the rear of the periphery is the shooting range.
- the camera 30F may be provided on the rear surface of the rearview mirror, or may be provided at other vehicle front positions.
- the cameras 30R and 30L may be provided under the left and right side mirrors and under the auxiliary winkers of the side doors, or may be provided at other vehicle side positions.
- the camera 30B may be provided inside the rear window, or may be provided at another vehicle rear position.
- the video recording unit 3 includes input buffers 31F, 31R, 31L, and 31B, a recording video generation unit 33, a frame buffer 34, and a recording medium 35.
- the recording medium 35 is configured by a known recording medium such as a flash memory, a hard disk, a RAM, and a video RAM.
- the recorded video generation unit 33 is configured as a microcomputer including a CPU (central processing unit), a ROM (read-only memory), a RAM (random access memory), and an input / output interface (not shown). Data corresponding to the video taken by the camera 30 is recorded in the frame buffer 34. Then, the data recorded in the frame buffer 34 is recorded on the recording medium 35 in the same manner. More specifically, the recorded video generation unit 33 converts the data sent from each of the cameras 30F, 30R, 30L, and 30B to a digital that conforms to the standards of the frames F1, F2,.
- the recorded video generation unit 33 receives the electrical signal (that is, the detection result and the determination result) indicating the presence and direction of the moving object described above from the periphery monitoring unit 2.
- step S1 step S represents a step
- step S1 the detection result of the presence or absence of a moving object, and the case where a moving object is detected
- the direction in which the moving object is determined to be near that is, the direction in which the moving object is detected
- step S2 it is determined whether or not the received detection result indicates that a moving object has been detected.
- step S3 the process of recording the video in each direction with the frames F1, F2,... Equally allocated is performed, and the flow of the process proceeds to the above-described step S1.
- step S3 as shown in FIG. 5, frames F1, F2,... are cyclically assigned in a predetermined order as captured in the front, rear, left, and right directions captured through the cameras 30F, 30B, 30L, 30R. Recorded in round robin format.
- shooting data in front of the vehicle C shot by the camera 30F is recorded in the first frame F1.
- this data is also referred to as shooting data of the previous camera.
- photographing data on the right side of the vehicle C photographed by the camera 30R is recorded.
- this data is also referred to as right camera shooting data.
- photographing data on the left side of the vehicle C photographed by the camera 30L is recorded.
- this data is also referred to as left camera shooting data.
- shooting data behind the vehicle C shot by the camera 30B is recorded.
- this data is also referred to as rear camera shooting data.
- the respective data are cyclically recorded after the frame F5 in the order of the shooting data of the previous camera, the shooting data of the right camera, and so on.
- An arrow T shown in FIG. 5 conceptually shows the time axis. The meaning of the arrow T is the same in FIGS.
- step S1 if the detection result received in step S1 indicates that a moving object has been detected (that is, if the determination result in step S2 is YES), processing is performed.
- the flow proceeds to step S4.
- step S4 the video in the direction in which the moving object is detected is recorded using all the frames F1, F2,..., And the process flow proceeds to the above-described step S1. For example, when the moving object is detected in the forward direction, as illustrated in FIG. 6, the shooting data of the front camera is recorded in all the frames F1, F2,.
- step S3 In the video recording apparatus 1 according to the first embodiment, when no moving object is detected (that is, when the determination result in step S2 is NO), shooting data in each of the front, rear, left, and right directions is a frame. F1, F2,... Are recorded by a round robin method that cyclically assigns them (step S3). For this reason, even when a moving object is not detected (that is, when the determination result in step S2 is NO), it is possible to record a video taken in each direction with high resolution.
- step S3 In the video recording apparatus 1 according to the first embodiment, when no moving object is detected (that is, when the determination result in step S2 is NO), shooting data in each of the front, rear, left, and right directions is recorded. Therefore, the frames F1, F2,... Are evenly allocated (step S3). For this reason, when a moving object is not detected (that is, when the determination result in step S2 is NO), it is possible to evenly record images taken in each direction.
- the cameras 30 are individually provided in the front, rear, left, and right directions, and shooting is performed in the corresponding directions. For this reason, it is not necessary to change the direction of the camera 30 with respect to the vehicle C, and the configuration of the apparatus can be simplified.
- the cameras 30F, 30R, 30L, and 30B are the imaging unit
- the sonars 20FC, 20FR, 20FL, 20BC, 20BR, and 20BL are the moving object detection unit
- the periphery monitoring unit 2 is the direction determination unit.
- the recording video generation unit 33 corresponds to a recording control unit.
- step S3 of the present embodiment as shown in FIG. 7, each of the frames F1, F2,... Is equally divided into four parts, and the captured data of the previous camera, the captured data of the right camera, Are recorded by an image division method in which the shooting data of the camera and the shooting data of the rear camera are respectively recorded.
- step S4 the entire area of each frame F1, F2,... Is used to record the shooting data in the direction in which the moving object is detected.
- step S4 in the first embodiment shown in FIG. Is the same recording mode.
- each frame F1, F2 when no moving object is detected (that is, when the determination result in step S2 is NO), each frame F1, F2,.
- recording is performed by an image division method in which shooting data in each of the front, rear, left, and right directions is assigned to each divided area. For this reason, the video image
- the cameras 30 are individually provided in the front, rear, left, and right directions, and shooting is performed in the corresponding directions. For this reason, compared with the case where the scan which changes the direction of the camera 30 with respect to the vehicle C is made, it can suppress more favorably that a decisive moment is overlooked.
- the camera may be two in total, one at the front and back, or two at the left and right, and five or more (for example, six according to the position of each sonar 20) are provided. May be.
- the number of sonars 20 can be variously changed. Further, the arrangement of the camera 30 or the sonar 20 can be changed variously.
- the shooting data in the direction in which the moving object is detected includes all the frames F1, F2, and F2. Recorded using.... Instead, for example, when a moving object is detected in front, the recording form using the frames F1, F2,... In the order of front, right, left, rear,. ,... May be increased in the frequency of recording the shooting data in the direction in which the moving object is detected.
- step S2 when a moving object is detected (that is, when the determination result in step S2 is YES), shooting data in the direction in which the moving object is detected is captured in each frame F1, F2,. Recorded using the entire area. Instead, for example, when a moving object is detected in front, the area in which the shooting data of the previous camera is recorded is 70% of the entire frame F, and the area in which the shooting data in other directions is recorded is the frame F. For example, the area in which shooting data in the direction in which the moving object is detected is recorded may be increased, such as 10% of the whole.
- the order of right, left, back, ... was set.
- the predetermined order may be arbitrary as long as it is a preset order, and can be changed as appropriate.
- the predetermined order is an order that increases the frequency of recording the shooting data in a specific direction (in this example, front), such as front, right, front, back, front, left, front, right, and so on. This may be set even when a moving object is not detected.
- all frames F1, F2 such as front, front, front, front,. ,... Are used for recording the shooting data related to the forward direction
- the frames F1, F2,... are related to the forward direction, such as front, front, right, front, front, rear, front, front, left,. It is conceivable to change the recording form such as further increasing the frequency used for recording the photographic data.
- the order in which the shooting data related to a specific direction is recorded is set when a moving object is not detected, the direction other than the specific direction is set.
- an order may be set in which the frequency at which shooting data relating to the direction is recorded is increased to the same extent as the specific direction.
- the predetermined ratio at which the frames F1, F2,... Are divided is 25%: 25% : 25%: 25%.
- the predetermined ratio may be arbitrary as long as it is a preset ratio, and can be changed as appropriate. For example, the ratio of the area in which shooting data in a specific direction (front in this example) is recorded is increased such that the ratio of front: right: left: back is 40%: 20%: 20%: 20%.
- the recording mode may be set even when a moving object is not detected.
- the recording mode in which the ratio of the area in which the shooting data relating to the specific direction (the previous example) is recorded is set when the moving object is not detected, the specific direction
- a recording mode is set in which the ratio of the area in which shooting data relating to the direction is recorded is increased to the same extent as the specific direction. May be.
- the round robin method as in the first embodiment and the screen division method as in the second embodiment may be used in combination.
- the frames F1, F2,... are used in a round robin manner in the order of front, right and left, rear,.
- the frame F may be divided into two, and the shooting data on the right side and the shooting data on the left side may be recorded in one frame F.
- the usage amount (that is, the number of frames or the size of the divided area) of the recording medium 35 used for recording the shooting data from any one of the cameras 30 is increased. Control was made. Instead, for example, when the shooting range of one camera 30 can be further subdivided, the usage amount of the recording medium 35 used for recording shooting data related to the specific shooting range of the specific camera 30 is large. It is possible to change to such a recording mode. In this case, for example, when a pedestrian is detected in the vicinity of the vehicle C, it is possible to record the shooting data relating to the shooting range including the pedestrian at a high frame rate and with a high resolution. .
- the sonar 20 is used as the moving object detection unit.
- the moving object detection unit may be a proximity sensor other than sonar, and the camera 30 may operate as a proximity sensor.
- each camera 30 captures the direction in which each camera 30 captures is fixed with respect to the vehicle C.
- two cameras 30 are provided at the right front end portion and the left rear end portion of the vehicle C, respectively, and are rotated so that the former camera 30 moves the front and right sides of the vehicle C to the latter camera 30.
- the rear and left side of the vehicle may be taken.
- an omnidirectional camera or the like can also be used as the photographing unit, and in that case, the entire circumference of the vehicle C may be photographed by one omnidirectional camera. Even in such a case, the same effect as in each of the above-described embodiments can be obtained by controlling the usage amount of the recording medium 35 as in each of the above-described embodiments.
- recording on the recording medium 35 is performed as the frames F1, F2,.
- any recording medium may be used as long as data corresponding to the captured video is recorded in time series.
- various types of recording media such as a recording medium having no frame can be used.
- the photographing unit, the recording medium, the moving object detection unit, the direction determination unit, and the recording control unit are all mounted on the vehicle C.
- the data recorded in the frame buffer 34 may be transmitted to and recorded on a computer provided outside the vehicle C via a communication line such as the Internet.
- the memory of the computer corresponds to a recording medium.
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Abstract
車両(C)の周辺に対して撮影された映像を記録するための映像記録装置(1)において、撮影部(30F,30R,30L,30B)は、車両周辺の複数の方向に対して撮影を行い、記録媒体(35)は、前記撮影部が各方向に対して撮影した映像に対応するデータを時系列に記録する。移動物検出部(20FC,20FR,20FL,20BC,20BR,20BL)は、前記車両に対して相対的に移動する移動物を検出し、方向判断部(2)は、前記移動物検出部が検出した移動物の存在位置が、複数の方向のうちいずれに近いかを判断する。記録制御部(33)は、前記移動物検出部が移動物を検出し、前記方向判断部が前記判断を行った場合、前記方向判断部により存在位置が近いと判断された方向に係るデータを記録するための前記記録媒体の使用量が、前記移動物検出部が移動物を検出していない場合に比べて大きくなるように、データの前記記録媒体に対する記録態様を制御する。
Description
本出願は、2015年9月10日に出願された日本出願番号2015-178364号に基づくもので、ここにその記載内容を援用する。
本発明は、車両に搭載され、当該車両の周辺に対して撮影された映像を記録する映像記録装置に関する。
従来、車両に搭載された複数のカメラによって撮影された当該車両周辺の映像に対応するデータを、記録媒体に記録する映像記録装置が知られている。また、そのような映像記録において、例えば、ソナーを介して車両周辺に障害物が検出された場合にのみ、前記撮影及び記録を行うことにより、記録媒体の容量が不足するのを抑制する技術が提案されている(特許文献1参照)。
この特許文献1には、ソナーを介して障害物が検出された場合、その障害物が検出された方向を撮影するカメラのみを作動させてもよいことも記載されている。
ところが、特許文献1では、ソナーを介して特定方向に障害物が検出された場合にも、当該方向に係る撮影が開始されるだけで、撮影された映像に対応するデータを記録する記録態様は通常の態様とされる。なお、記録態様とは、映像に対応するデータが記録媒体に記録されるときの記録の態様である。このため、移動物としての障害物が特定方向に検出された場合にも、記録態様を制御して前記データを記録する際の記録媒体使用量を適切化する処理等はなされず、当該移動物の動きを詳細に記録として残すことができない可能性がある。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、記録媒体の使用量を適切に調整することにより、車両周辺の移動物の動きを良好に記録として残すことのできる映像記録装置を提供することを目的としている。
本発明は、上記に鑑みてなされたものであり、記録媒体の使用量を適切に調整することにより、車両周辺の移動物の動きを良好に記録として残すことのできる映像記録装置を提供することを目的としている。
本発明の一態様による映像記録装置は、撮影部と、記録媒体と、移動物検出部と、方向判断部と、記録制御部と、を備える。
撮影部は、車両周辺の複数の方向に対して撮影を行う。記録媒体には、前記撮影部が前記各方向に対して撮影した映像に対応するデータが、時系列に記録される。一方、移動物検出部は、前記車両に対して相対的に移動する移動物を検出する。方向判断部は、前記移動物検出部が検出した移動物の存在位置が、前記複数の方向のうちいずれに近いかを判断する。
前記移動物検出部が移動物を検出し、前記方向判断部が前記判断を行った場合、記録制御部は、前記方向判断部により前記存在位置が近いと判断された方向に係る前記データを記録するための前記記録媒体の使用量が、前記移動物検出部が移動物を検出していない場合に比べて大きくなるように、前記データの前記記録媒体に対する記録態様を制御する。
このため、移動物が特定の方向に検出された場合には、前記記録態様が変更され、当該方向に係る前記データを記録するための記録媒体使用量が、前記移動物が検出されていない場合に比べて大きくなる。従って、車両周辺の移動物の動きを良好に記録として残すことができる。
以下、本発明の実施形態を、添付図面を参照しながら、より詳細に説明する。しかし、本発明は、多くの異なる形態で実施されてもよく、本明細書で説明される実施形態に限定されると解釈されるべきではない。むしろ、これらの実施形態は、この発明の開示を徹底的でかつ完全にし、本発明の範囲を当業者に完全に伝えるために、提供される。尚、類似の符号は、図面全体にわたって類似の構成要素を示す。
(1.第1実施形態)
(1-1.構成)
図1に示す映像記録装置1は、周辺監視部2と映像記録部3とを備える。周辺監視部2には、近接センサとしての機能を有する6個のソナー20FC,20FR,20FL,20BC,20BR,20BL(以下、区別する必要がない場合は単にソナー20ともいう。)が接続されている。
(1-1.構成)
図1に示す映像記録装置1は、周辺監視部2と映像記録部3とを備える。周辺監視部2には、近接センサとしての機能を有する6個のソナー20FC,20FR,20FL,20BC,20BR,20BL(以下、区別する必要がない場合は単にソナー20ともいう。)が接続されている。
6個のソナー20は、図2に示すように、当該映像記録装置1が搭載された車両Cの前端部に3個、車両Cの後端部に3個、それぞれ設けられている。より詳しくは、車両Cの前端部には、その車両Cの前端面中央にソナー20FCが設けられている。車両Cの右側面前端部にはソナー20FRが設けられている。車両Cの左側面前端部にはソナー20FLが設けられている。車両Cの後端面中央にはソナー20BCが設けられている。車両Cの右側面後端部にはソナー20BRが設けられている。車両Cの左側面後端部にはソナー20BLが設けられている。
図2には、各ソナー20による検出範囲を、中心及び角度が共通であり半径が異なる3つの円弧により、概念的に示している。図2に示すように、ソナー20FCの検出範囲は、車両Cの前側の車幅範囲をカバーする。ソナー20FRの検出範囲は、車両Cの右側方の車両前側部分をカバーする。ソナー20FLの検出範囲は、車両Cの左側方の車両前側部分をカバーする。ソナー20BCの検出範囲は、車両Cの後側の車幅範囲をカバーする。ソナー20BRの検出範囲は、車両Cの右側方の車両後側部分をカバーする。ソナー20BLの検出範囲は、車両Cの左側方の車両後側部分をカバーする。
図1に戻って、周辺監視部2は、CPU(central processing unit)、ROM(read-only memory)、RAM(random access memory)、及び入出力インタフェース等(不図示)を備えたマイクロコンピュータとして構成されている。周辺監視部2は、6個のソナー20からの信号に基づき、車両Cに対して相対的に移動する移動物(例えば人、障害物等)の有無を検出し、移動物が検出された場合には当該移動物の存在位置が車両Cに対して前後左右(複数の方向の一例)のどの方向に近いかを判断する。これらの検出結果及び判断結果は、電気信号として映像記録部3に向けて出力される。
映像記録部3には、4個のカメラ30F,30R,30L,30B(以下、区別する必要がない場合は単にカメラ30ともいう。)が接続されている。4個のカメラ30は、図3に示すように、車両Cの前後左右に設けられている。より詳しくは、カメラ30Fは車両C周辺の前方を撮影範囲とし、カメラ30Rは車両C周辺の右側方を撮影範囲とし、カメラ30Lは車両C周辺の左側方を撮影範囲とし、カメラ30Bは車両C周辺の後方を撮影範囲とする。これらの撮影範囲の撮影を可能とするために、例えば、カメラ30Fはルームミラーの背面に設けられてもよく、その他の車両前方位置に設けられてもよい。カメラ30R,30Lは、左右のサイドミラーの下面やサイドドアの補助ウィンカー下に設けられてもよく、その他の車両側方位置に設けられてもよい。カメラ30Bは、リアウィンドウの内側に設けられてもよく、その他の車両後方位置に設けられてもよい。
図1に戻って、映像記録部3は、入力バッファ31F,31R,31L,31Bと記録映像生成部33とフレームバッファ34と記録媒体35とを備える。記録媒体35は、フラッシュメモリ,ハードディスク,RAM,ビデオRAM等の周知の記録媒体によって構成されている。
記録映像生成部33には、4個のカメラ30F,30R,30L,30Bから送られるデータが、入力バッファ31F,31R,31L,31Bを介して入力される。記録映像生成部33は、CPU(central processing unit)、ROM(read-only memory)、RAM(random access memory)、及び入出力インタフェース等(不図示)を備えたマイクロコンピュータとして構成され、4個のカメラ30が撮影した映像に対応するデータをフレームバッファ34に記録する。すると、そのフレームバッファ34に記録されたデータは、記録媒体35に同様の態様で記録される。より詳しくは、記録映像生成部33は、各カメラ30F,30R,30L,30Bから送られるデータを、フレームバッファ34が備えた図5等に例示するフレームF1,F2,…の規格に適合したデジタルデータに変換して、各フレームF1,F2,…に記録する。フレームバッファ34における各フレームF1,F2,…のデータは、記録媒体35が備えたフレームに同様の態様で記録される。なお、この記録態様については、後に詳述する。また、記録映像生成部33には、周辺監視部2から、前述した移動物の有無及び方向を表す電気信号(すなわち、前記検出結果及び判断結果)が入力される。
(1-2.映像記録処理)
次に、記録映像生成部33が実行する映像記録処理について、図4のフローチャートを用いて説明する。この処理は、車両Cの電源投入時に、記録映像生成部33のROMに記憶されたプログラムに基づき、同じく記録映像生成部33のCPUによって実行される。なお、この処理は、車両Cが停車中であるか走行中であるかに拘わらず継続的に実行される。
次に、記録映像生成部33が実行する映像記録処理について、図4のフローチャートを用いて説明する。この処理は、車両Cの電源投入時に、記録映像生成部33のROMに記憶されたプログラムに基づき、同じく記録映像生成部33のCPUによって実行される。なお、この処理は、車両Cが停車中であるか走行中であるかに拘わらず継続的に実行される。
図4に示すように、映像記録処理が開始されると、先ず、ステップS1(ステップSはステップを表す)にて、移動物の有無の検出結果、及び、移動物が検出された場合における当該移動物の存在位置が近いと判断された方向(すなわち、移動物が検出された方向)が、周辺監視部2から受信される。続くステップS2では、当該受信された検出結果が、移動物が検出されたことを示すものであったか否かが判断される。
前記検出結果が、移動物が検出されていないことを示すものであった場合(すなわち、ステップS2における判定結果がNOであった場合)、処理の流れはステップS3へ移行する。ステップS3では、次のように、各方向の映像を、フレームF1,F2,…を均等に割り当てて記録する処理がなされて、処理の流れは前述のステップS1へ移行する。
ステップS3では、カメラ30F,30B,30L,30Rを介して撮影された前後左右各方向の撮影データが、図5に例示するように、フレームF1,F2,…を所定の順序で循環的に割り当てるラウンドロビン方式で記録される。
図5の例では、先頭のフレームF1には、カメラ30Fにて撮影された車両C前方の撮影データが記録される。以下、このデータを前カメラの撮影データともいう。次のフレームF2には、カメラ30Rにて撮影された車両C右側方の撮影データが記録される。以下、このデータを右カメラの撮影データともいう。次のフレームF3には、カメラ30Lにて撮影された車両C左側方の撮影データが記録される。以下、このデータを左カメラの撮影データともいう。次のフレームF4には、カメラ30Bにて撮影された車両C後方の撮影データが記録される。以下、このデータを後カメラの撮影データともいう。以下同様に、前カメラの撮影データ,右カメラの撮影データ,…の順で、各データがフレームF5以降に循環的に記録される。なお、図5に示す矢印Tは、時間軸を概念的に示したものである。なお、矢印Tの意味は後述の図6,図7も同様である。
図4に戻って、一方、ステップS1にて受信された検出結果が、移動物が検出されたことを示すものであった場合(すなわち、ステップS2における判定結果がYESであった場合)、処理の流れはステップS4へ移行する。ステップS4では、移動物が検出された方向の映像が、全てのフレームF1,F2,…を使用して記録されて、処理の流れは前述のステップS1へ移行する。例えば、移動物の検出方向が前方であった場合、図6に例示するように、全てのフレームF1,F2,…に前カメラの撮影データが記録される。
(1-3.効果)
以上詳述した第1実施形態によれば、以下の効果が得られる。
(1A)第1実施形態の映像記録装置1では、移動物が検出された場合(すなわち、ステップS2における判定結果がYESであった場合)、ラウンドロビン方式による記録態様(ステップS3)が変更され、当該移動物が検出された方向に係る撮影データが全てのフレームF1,F2,…を使用して記録される記録態様とされる(ステップS4)。このため、車両Cの周辺の移動物の動きを、高いフレームレートでかつ高解像度で良好に記録することができる。移動物は車両Cに危害を加える可能性があるが、そのような移動物の動きを良好に記録として残すことができる。
以上詳述した第1実施形態によれば、以下の効果が得られる。
(1A)第1実施形態の映像記録装置1では、移動物が検出された場合(すなわち、ステップS2における判定結果がYESであった場合)、ラウンドロビン方式による記録態様(ステップS3)が変更され、当該移動物が検出された方向に係る撮影データが全てのフレームF1,F2,…を使用して記録される記録態様とされる(ステップS4)。このため、車両Cの周辺の移動物の動きを、高いフレームレートでかつ高解像度で良好に記録することができる。移動物は車両Cに危害を加える可能性があるが、そのような移動物の動きを良好に記録として残すことができる。
(1B)第1実施形態の映像記録装置1では、移動物が検出されていない場合(すなわち、ステップS2における判定結果がNOであった場合)、前後左右の各方向に係る撮影データが、フレームF1,F2,…を循環的に割り当てるラウンドロビン方式によって記録される(ステップS3)。このため、移動物が検出されていない場合にも(すなわち、ステップS2における判定結果がNOであった場合)、各方向に対して撮影された映像を高解像度で記録することができる。
(1C)第1実施形態の映像記録装置1では、移動物が検出されていない場合(すなわち、ステップS2における判定結果がNOであった場合)、前後左右の各方向に係る撮影データを記録するためにフレームF1,F2,…が均等に割り当てられる(ステップS3)。このため、移動物が検出されていない場合には(すなわち、ステップS2における判定結果がNOであった場合)、各方向に対して撮影された映像を均等に記録することができる。
(1D)第1実施形態の映像記録装置1では、前後左右の各方向に対してカメラ30が個々に設けられ、各々に対応する方向に対して撮影を行う。このため、車両Cに対するカメラ30の向きを変更する必要がなく、装置の構成を簡略化することができる。
なお、前記第1実施形態において、カメラ30F,30R,30L,30Bが撮影部に、ソナー20FC,20FR,20FL,20BC,20BR,20BLが移動物検出部に、周辺監視部2が方向判断部に、記録映像生成部33が記録制御部に、それぞれ相当する。
(2.第2実施形態)
(2-1.第1実施形態との相違点)
第2実施形態は、基本的な構成は第1実施形態と同様であるため、共通する構成については説明を省略し、相違点を中心に説明する。この第2実施形態は、装置の構成は第1実施形態と同様の構成とし、ステップS3における処理、すなわち各方向に係る撮影データを記録するためにフレームF1,F2,…を均等に割り当てる処理を、次のように変更したものである。
(2-1.第1実施形態との相違点)
第2実施形態は、基本的な構成は第1実施形態と同様であるため、共通する構成については説明を省略し、相違点を中心に説明する。この第2実施形態は、装置の構成は第1実施形態と同様の構成とし、ステップS3における処理、すなわち各方向に係る撮影データを記録するためにフレームF1,F2,…を均等に割り当てる処理を、次のように変更したものである。
本実施形態のステップS3では、図7に示すように、各フレームF1,F2,…をそれぞれ均等に4分割し、分割後の各領域に前カメラの撮影データ,右カメラの撮影データ,左カメラの撮影データ,後カメラの撮影データをそれぞれ記録する画像分割方式で記録がなされる。ステップS4では、各フレームF1,F2,…の全領域が、移動物が検出された方向の撮影データを記録するために使用されるが、結果的に図6に示す第1実施形態におけるステップS4と同様の記録態様となる。
(2-2.効果)
以上詳述した第2実施形態によれば、前述した第1実施形態の効果(1A),(1C),(1D)に加え、以下の効果が得られる。
以上詳述した第2実施形態によれば、前述した第1実施形態の効果(1A),(1C),(1D)に加え、以下の効果が得られる。
(2A)第2実施形態の映像記録装置1では、移動物が検出されていない場合(すなわち、ステップS2における判定結果がNOであった場合)、各フレームF1,F2,…が均等に4分割されて前後左右の各方向に係る撮影データが分割後の各領域に割り当てられる画像分割方式による記録がなされる。このため、各方向に対して撮影された映像を高いフレームレートで記録することができ、決定的な瞬間が見逃されるのを抑制することができる。
しかも、第2実施形態の映像記録装置1では、前後左右の各方向に対してカメラ30が個々に設けられ、各々に対応する方向に対して撮影を行う。このため、車両Cに対するカメラ30の向きを変更する走査がなされる場合に比べて、決定的な瞬間が見逃されるのを一層良好に抑制することができる。
(3.他の実施形態)
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前記実施形態に限定されることなく、種々の形態を採り得る。
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は前記実施形態に限定されることなく、種々の形態を採り得る。
(3A)前記各実施形態では、前後左右に1個ずつの計4個のカメラを使用した。代わりに、例えば、カメラは前後に1個ずつの計2個又は左右に1個ずつの計2個とされてもよく、5個以上(例えば各ソナー20の位置に応じて6個)設けられてもよい。同様に、ソナー20の数も種々に変更することができる。また、カメラ30又はソナー20の配置も種々に変更することができる。
(3B)第1実施形態では、移動物が検出された場合(すなわち、ステップS2における判定結果がYESであった場合)、移動物が検出された方向の撮影データが全てのフレームF1,F2,…を使用して記録された。代わりに、例えば、前方に移動物が検出された場合、前,右,左,後,…の順でフレームF1,F2,…を使用していた記録形態を前,前,右,左,後,…の順とするなど、移動物が検出された方向の撮影データが記録される頻度が上げられてもよい。
(3C)第2実施形態では、移動物が検出された場合(すなわち、ステップS2における判定結果がYESであった場合)、移動物が検出された方向の撮影データが各フレームF1,F2,…の全領域を使用して記録された。代わりに、例えば、前方に移動物が検出された場合、前カメラの撮影データが記録される領域をフレームF全体の70%とし、他の方向に係る撮影データが記録される領域をそれぞれフレームF全体の10%とするなど、移動物が検出された方向の撮影データが記録される領域が増やされてもよい。
(3D)第1実施形態では、移動物が検出されない場合(すなわち、ステップS2における判定結果がNOであった場合)、フレームF1,F2,…が循環的に割り当てられる所定の順序として、前,右,左,後,…の順序が設定された。代わりに、所定の順序は、予め設定された順序であれば任意でよく、適宜変更することができる。また、所定の順序は、前,右,前,後,前,左,前,右…といったように、特定の方向(この例では前)に係る撮影データが記録される頻度を高めた順序が、移動物が検出されない場合においても設定されてもよい。その場合、例えば前方向に移動物が検出された場合には(すなわち、ステップS2における判定結果がYESであった場合)、前,前,前,前,…といったように全てのフレームF1,F2,…が前方向に係る撮影データの記録に使用されるとか、前,前,右,前,前,後,前,前,左,…といったようにフレームF1,F2,…が前方向に係る撮影データの記録に使用される頻度を更に高めるとかいった記録形態の変更が考えられる。更に、前述のように特定の方向(前記例では前)に係る撮影データが記録される頻度を高めた順序が、移動物が検出されないときに設定されている場合、前記特定の方向以外の方向(前記例では右,左,後)に移動物が検出されたときには、当該方向に係る撮影データが記録される頻度を前記特定の方向と同程度に高めた順序が設定されてもよい。
(3E)第2実施形態では、移動物が検出されない場合(すなわち、ステップS2における判定結果がNOであった場合)、フレームF1,F2,…が分割される所定の割合は25%:25%:25%:25%とされた。代わりに、所定の割合は、予め設定された割合であれば任意でよく、適宜変更することができる。例えば、前:右:左:後の割合が40%:20%:20%:20%等といったように、特定の方向(この例では前)に係る撮影データが記録される領域の割合を高めた記録態様が、移動物が検出されない場合においても設定されてもよい。その場合、例えば前方向に移動物が検出された場合には(すなわち、ステップS2における判定結果がYESであった場合)、フレームF1,F2,…の全領域が前方向に係る撮影データの記録に使用されるとか、前:右:左:後の割合が70%:10%:10%:10%等といったように前方向に係る撮影データの記録に使用される領域の割合を更に高めるとかいった記録形態の変更が考えられる。更に、前述のように特定の方向(前記例では前)に係る撮影データが記録される領域の割合を高めた記録態様が、移動物が検出されないときに設定されている場合、前記特定の方向以外の方向(前記例では右,左,後)に移動物が検出されたときには、当該方向に係る撮影データが記録される領域の割合を前記特定の方向と同程度に高めた記録態様が設定されてもよい。
(3F)また、第1実施形態のようなラウンドロビン方式と、第2実施形態のような画面分割方式とが組み合わせて用いられてもよい。例えば、移動物が検出されない場合(すなわち、ステップS2における判定結果がNOであった場合)、フレームF1,F2,…が、前,右及び左,後,…の順でラウンドロビン方式で使用され、その内の右及び左は、フレームFを2分割して右側方に係る撮影データと左側方に係る撮影データとが1つのフレームFに記録されてもよい。
(3G)前記各実施形態では、いずれかのカメラ30からの撮影データを記録するために使用される記録媒体35の使用量(すなわち、フレーム数又は分割された領域の大きさ)が大きくなるように制御がなされた。代わりに、例えば、1個のカメラ30による撮影範囲を更に細分化可能な場合、特定のカメラ30における特定の撮影範囲に係る撮影データを記録するために使用される記録媒体35の使用量が大きくなるような記録態様への変更も可能となる。その場合、例えば、車両Cの周辺に歩行者が検出された場合に、その歩行者を含む撮影範囲に係る撮影データが高いフレームレートでかつ高解像度で記録されるようにすることも可能となる。
(3H)前記各実施形態では、移動物検出部としてソナー20を使用した。代わりに、移動物検出部は、ソナー以外の近接センサであってもよく、カメラ30が近接センサとして動作してもよい。
(3I)前記各実施形態では、各カメラ30が撮影する方向は車両Cに対して固定されていた。代わりに、例えば、2個のカメラ30を車両Cの右前端部及び左後端部にそれぞれ設けて回動させることにより、前者のカメラ30で車両Cの前方及び右側方を、後者のカメラ30で車両の後方及び左側方を撮影してもよい。更に、撮影部としては全周囲カメラ等も使用することができ、その場合、1個の全周囲カメラで車両Cの全周を撮影できる場合もある。その場合も、記録媒体35の使用量を前記各実施形態のように制御することで、前記各実施形態と同様の効果が生じる。
(3J)前記各実施形態では、フレームバッファ34を介して記録媒体35への記録をフレームF1,F2,…として行った。代わりに、記録媒体は、撮影された映像に対応するデータが時系列に記録されるものであればよく、例えばフレームを備えていないタイプの記録媒体等、種々のものが使用可能である。
(3K)前記各実施形態では、撮影部,記録媒体,移動物検出部,方向判断部,記録制御部の全てが車両Cに搭載された。代わりに、例えば、フレームバッファ34に記録されたデータは、インターネット等の通信回線を介して車両Cの外部に設けられたコンピュータに送信されて記録されてもよい。その場合、当該コンピュータのメモリ等が記録媒体に相当する。
(3L)前記実施形態における1つの構成要素が有する機能を複数の構成要素として分散させたり、複数の構成要素が有する機能を1つの構成要素に統合させたりしてもよい。また、前記実施形態の構成の一部を省略してもよい。また、前記実施形態の構成の少なくとも一部を、他の前記実施形態の構成に対して付加又は置換してもよい。なお、特許請求の範囲に記載した文言のみによって特定される技術思想に含まれるあらゆる態様が本発明の実施形態である。
(3M)上述した映像記録装置の他、当該映像記録装置を構成要素とするシステム、当該映像記録装置としてコンピュータを機能させるためのプログラム、このプログラムを記録した媒体、映像記録方法など、種々の形態で本発明を実現することもできる。
Claims (5)
- 車両(C)の周辺に対して撮影された映像を記録する映像記録装置(1)であって、
前記車両周辺の複数の方向に対して撮影を行う撮影部(30F,30R,30L,30B)と、
前記撮影部が前記各方向に対して撮影した映像に対応するデータが時系列に記録される記録媒体(35)と、
前記車両に対して相対的に移動する移動物を検出する移動物検出部(20FC,20FR,20FL,20BC,20BR,20BL)と、
前記移動物検出部が検出した移動物の存在位置が、前記複数の方向のうちいずれに近いかを判断する方向判断部(2)と、
前記移動物検出部が移動物を検出し、前記方向判断部が前記判断を行った場合、前記方向判断部により前記存在位置が近いと判断された方向に係る前記データを記録するための前記記録媒体の使用量が、前記移動物検出部が移動物を検出していない場合に比べて大きくなるように、前記データの前記記録媒体に対する記録態様を制御する記録制御部(33)と、
を備えたことを特徴とする映像記録装置。 - 前記記録制御部(33)は、前記移動物検出部(20FC,20FR,20FL,20BC,20BR,20BL)が移動物を検出していない場合は、前記各方向に係るデータを記録するための前記記録媒体(35)の使用量を均等に割り当て、前記移動物検出部が移動物を検出し、前記方向判断部(2)が前記判断を行った場合、前記判断された方向に係る前記データを記録するために、他の方向に係る前記データを記録するために割り当てられた前記使用量の一部又は全部を振り向けることを特徴とする請求項1に記載の映像記録装置(1)。
- 前記記録媒体(35)は、複数のフレーム(F1,F2,F3,F4,F5)に前記データが時系列に順次記録されるもので、
前記記録制御部(33)は、前記移動物検出部が移動物を検出していない場合は、前記各方向に係るデータを記録するために前記フレームを所定の順序で循環的に割り当て、前記移動物検出部(20FC,20FR,20FL,20BC,20BR,20BL)が移動物を検出し、前記方向判断部(2)が前記判断を行った場合、前記判断された方向に係る前記データを記録するために、他の方向に係る前記データを記録するために割り当てられた前記フレームの一部又は全部をフレーム単位で振り向けることを特徴とする請求項1又は2に記載の映像記録装置(1)。 - 前記記録媒体(35)は、複数のフレーム(F1,F2,F3,F4,F5)に前記データが時系列に順次記録されるもので、
前記記録制御部(33)は、前記移動物検出部が移動物を検出していない場合は、前記各方向に係るデータを記録するために前記各フレームをそれぞれ所定の割合で複数領域に分割して前記各方向に割り当て、前記移動物検出部が移動物を検出し、前記方向判断部が前記判断を行った場合、前記判断された方向に係る前記データを記録するために、他の方向に係る前記データを記録するために割り当てられた前記領域の一部又は全部を振り向けることを特徴とする請求項1又は2に記載の映像記録装置(1)。 - 前記撮影部(30F,30R,30L,30B)は、前記複数の方向に対して個々に設けられ、各々に対応する方向に対して撮影を行うことを特徴とする請求項1~4のいずれか1項に記載の映像記録装置(1)。
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