WO2019049714A1 - 管理装置、車両、検査装置、並びに、車両検査システムおよびその情報処理方法 - Google Patents

管理装置、車両、検査装置、並びに、車両検査システムおよびその情報処理方法 Download PDF

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WO2019049714A1
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inspection
vehicle
feedback information
unit
information
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PCT/JP2018/031666
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博允 内山
竜太 佐藤
幸男 木下
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ソニー株式会社
ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
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Publication date
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    • G07C5/08Registering or indicating performance data other than driving, working, idle, or waiting time, with or without registering driving, working, idle or waiting time
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    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
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    • G01S17/88Lidar systems specially adapted for specific applications
    • G01S17/93Lidar systems specially adapted for specific applications for anti-collision purposes
    • G01S17/931Lidar systems specially adapted for specific applications for anti-collision purposes of land vehicles
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    • G07C5/08Registering or indicating performance data other than driving, working, idle, or waiting time, with or without registering driving, working, idle or waiting time

Definitions

  • the present technology relates to a management device, a vehicle, an inspection device, a vehicle inspection system, and an information processing method thereof, and in particular, a management device, a vehicle, an inspection device, and the like which can realize more efficient vehicle inspection. And, it relates to a vehicle inspection system and its information processing method.
  • Automobiles have an automobile inspection registration system, and it is necessary to carry out inspections at regular intervals in order to confirm whether they meet safety standards. This inspection is generally called a car inspection. Such an automobile inspection is considered to be necessary also in the future autonomous driving society.
  • a vehicle information collection method capable of collecting and statistics on current vehicle state information in detail in real time, and a system using the collected vehicle state information for calculation of insurance fee are proposed. (See, for example, Patent Documents 1 and 2).
  • the present technology has been made in view of such a situation, and makes it possible to realize more efficient vehicle inspection.
  • the management device of the first aspect of the present technology uses the first inspection data that is the inspection result of the inspection target vehicle by the vehicle itself and the second inspection data that is the inspection result of the inspection target vehicle by a third party A determination unit that determines feedback information based on a determination result of determining a vehicle state of the inspection target vehicle; and a communication unit that transmits the feedback information to the inspection target vehicle.
  • the first inspection data which is the inspection result of the inspection target vehicle by the vehicle itself
  • the second inspection data which is the inspection result of the inspection target vehicle by a third party
  • Feedback information is determined based on the determination result of determining the vehicle state of the inspection target vehicle, and the feedback information is transmitted to the inspection target vehicle.
  • the vehicle according to the second aspect of the present technology transmits a first inspection data based on the inspection result by the inspection unit that inspects itself as the inspection target vehicle, and also transmits the first inspection data and the inspection.
  • the vehicle under inspection is inspected itself, and the first inspection data based on the inspection result is transmitted, and the first inspection data and a third party other than the inspection vehicle Feedback information is received based on the determination result of determining the vehicle state of the inspection target vehicle using the second inspection data based on the inspection result of inspecting the inspection target vehicle.
  • the inspection apparatus includes an inspection unit that inspects a vehicle of an inspection target vehicle, a first inspection data based on an inspection result by the inspection target vehicle itself, and a second inspection based on an inspection result by the inspection unit.
  • the determination device that determines the vehicle state of the inspection target vehicle using data and a communication unit that transmits the second inspection data.
  • the inspection unit inspects the vehicle of the inspection target vehicle, and the first inspection data based on the inspection result by the inspection target vehicle itself and the second inspection data based on the inspection result by the inspection unit
  • the second inspection data is transmitted to a determination device that determines the vehicle state of the inspection target vehicle using
  • the management device can be realized by causing a computer to execute a program.
  • the program to be executed by the computer can be provided by transmitting via a transmission medium or recording on a recording medium.
  • a vehicle inspection system includes a vehicle that is an inspection target vehicle, an inspection apparatus that inspects the vehicle as a third party, first inspection data from the vehicle, and a second from the inspection apparatus.
  • a management device for transmitting feedback information based on a determination result obtained by determining a vehicle state of the vehicle using inspection data to the vehicle, the vehicle including a first inspection unit for inspecting itself, and the first inspection And a first communication unit that transmits the first inspection data based on the inspection result of the second unit and receives the feedback information, and the inspection apparatus includes a second inspection unit that inspects the vehicle; And a second communication unit configured to transmit the second inspection data based on the inspection result of the inspection unit, wherein the management apparatus determines the feedback information based on the determination result; And a third communication unit for transmitting the click information into the vehicle.
  • the vehicle inspection system determines a vehicle that is an inspection target vehicle, an inspection device that inspects the vehicle as a third party, and a vehicle state of the vehicle And a management device for transmitting feedback information based on the determined result to the vehicle, the vehicle inspects itself, transmits first inspection data based on the inspection result, and the inspection device transmits the first inspection data.
  • the second inspection data based on the inspection result, and the management apparatus determines the vehicle state of the vehicle using the first inspection data and the second inspection data. Transmitting the based feedback information to the vehicle, the vehicle receiving the feedback information.
  • a vehicle that is a vehicle to be inspected, an inspection apparatus that inspects the vehicle as a third party, first inspection data from the vehicle, and second inspection data from the inspection apparatus.
  • a management device for transmitting feedback information based on the determination result obtained by determining the vehicle state of the vehicle to the vehicle, and the vehicle transmits the first inspection data based on the inspection result of inspecting itself.
  • the inspection apparatus transmits second inspection data based on the inspection result of the inspection of the vehicle, and the management apparatus uses the first inspection data and the second inspection data to transmit the vehicle state of the vehicle.
  • the feedback information based on the determined determination result is transmitted to the vehicle, and the feedback information is received by the vehicle.
  • the management device and the inspection device may be independent devices or may be internal blocks constituting one device.
  • a vehicle can be inspected more efficiently.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of an embodiment of a vehicle inspection system to which the present technology is applied. It is a figure which shows the example in which the test
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of an embodiment of a vehicle inspection system to which the present technology is applied.
  • the vehicle inspection system 1 of FIG. 1 includes a vehicle 11, an inspection device 12, a determination device 13, a management device 14, and a notification destination device 15.
  • the vehicle inspection system 1 is a system that inspects the vehicle state of the vehicle 11 which is an inspection target vehicle and feeds back the inspection result to the vehicle 11.
  • the inspection of a vehicle state is implemented in the vehicle inspection registration place preset, such as a predetermined
  • the vehicle 11 is, for example, a self-propelled vehicle body such as a car, an electric car, a hybrid electric car, or a motorcycle. In the present embodiment, an example in which the vehicle 11 is an automobile will be described as a representative example.
  • the vehicle 11 needs regular inspection for safe traveling, and the vehicle inspection system 1 inspects the vehicle condition.
  • the vehicle 11 includes at least a control unit 21, a communication unit 22, a notification unit 23, and an inspection unit 24.
  • the vehicle 11 inspects its own vehicle state (self-diagnosis), and transmits inspection data as a result to the determination device 13.
  • the vehicle inspection registration place is a predetermined inspection section preset on a road
  • the vehicle 11 is a roadside unit such as a DSRC (Dedicated Short Range Communication) from a RSU (Road Side Unit). It recognizes that it is an inspection section by communication and starts inspection.
  • the vehicle inspection registration place is an automobile inspection station, a gas station or the like, a control signal for starting the inspection is transmitted from the predetermined communication device to the vehicle 11, and the inspection is started.
  • the inspection data which is an inspection result by vehicle 11 self is distinguished from the inspection data which is an inspection result by inspection device 12, and is called the 1st inspection data.
  • the vehicle 11 receives feedback information transmitted from the management device 14 based on the transmitted first inspection data, and when a predetermined process or operation is performed according to the feedback information, the result of the execution. Are sent to the management device 14.
  • the control unit 21 is configured by a vehicle control ECU (Electronic Control Unit) or the like, and controls the entire operation of the vehicle 11. For example, when the inspection unit 24 generates the first inspection data, the control unit 21 controls the communication unit 22 to transmit the first inspection data to the determination device 13. Also, for example, when feedback information is transmitted from the management device 14, the control unit 21 supplies the feedback information to the notification unit 23 and causes the user to be notified.
  • vehicle control ECU Electronic Control Unit
  • the communication unit 22 is an in-vehicle communication network conforming to any standard such as CAN (Controller Area Network), LIN (Local Interconnect Network), MOST (Media Oriented Systems Transport), FlexRay (registered trademark), Ethernet (registered trademark), etc. Communication between units in the vehicle 11 and communication with other devices such as the determination device 13 and the management device 14 are performed via various networks including a telephone network, a satellite communication network, and the Internet.
  • CAN Controller Area Network
  • LIN Local Interconnect Network
  • MOST Media Oriented Systems Transport
  • FlexRay registered trademark
  • Ethernet registered trademark
  • the communication unit 22 transmits the first examination data to the determination device 13 under the control of the control unit 21 and receives feedback information from the management device 14.
  • the communication unit 22 transmits, to the management device 14, an implementation result of performing a predetermined process or work according to the feedback information.
  • the notification unit 23 includes, for example, a liquid crystal display, an instrument panel, and a speaker, and notifies the user of predetermined information by voice or video according to the control of the control unit 21.
  • the notification unit 23 displays the feedback information transmitted from the management device 14 on a display unit configured by a liquid crystal display or outputs sound from a speaker.
  • the inspection unit 24 inspects the vehicle state of the vehicle 11 and outputs first inspection data as a result.
  • the inspection unit 24 is configured by one or both of various sensors provided in the vehicle 11 or an information processing unit that executes predetermined state determination processing using data output from the sensors.
  • the first inspection data may be measurement data itself measured by various sensors, or may be quantized, such as a determination result such as OK or NG based on the measurement result, or a diagnostic level determined in 10 steps of 1 to 10 It may be a value.
  • various sensors that can be adopted as the inspection unit 24 include the following sensors attached to the vehicle 11.
  • Sensor for sensor control system steering sensor, height control sensor, wheel speed sensor, yaw rate sensor, oil temperature sensor, torque sensor for electric power steering D.
  • Sensors for safety and comfort control systems sensors for air bags, ultrasonic sensors, tire pressure sensors, radar sensors, touch sensors, sensors for autolights, sensors for auto air conditioners, liquid level sensors, rain sensors, exhaust gas detection sensors, alcohol Interlock sensor E.
  • Sensor for angular velocity sensor (gyro sensor) for communication system sensors for air bags, ultrasonic sensors, tire pressure sensors, radar sensors, touch sensors, sensors for autolights, sensors for auto air conditioners, liquid level sensors, rain sensors, exhaust gas detection sensors, alcohol Interlock sensor E.
  • ⁇ Wear condition of tire Appearance condition of car body (scars, dents, cracks, etc. of car body)
  • the driver's condition, passenger status, etc. The information obtained from the HMI (Human Machine Interface) is used to detect the passenger's condition such as face recognition information, drinking status, seat belt usage and wearing status, awareness level, etc. Be done.
  • ⁇ Lights (headlights, lamps), direction indicators, and hazard conditions ⁇ Wipes and washers ⁇ Warnings visible from the driver's seat ⁇ Use of baby seat and wearing condition ⁇ Body weight It is estimated by the weight of the vehicle whether it is loaded with something suspicious.
  • -Insurance participation status-Driver marking status For example, the degree of driver's safety is scored from the history of accidents and the roughness of driving.
  • the marking situation of the driver may be determined by artificial intelligence (AI).
  • AI artificial intelligence
  • Side slip condition ⁇ Foot brake condition ⁇ Parking brake condition ⁇ Speed meter operating condition ⁇ Exhaust gas composition ⁇ Smoke tube presence ⁇ Viscosity of engine oil ⁇ Quantity ⁇ Cooling water quantity ⁇ Radiator hose leak
  • the communication unit 22 of the vehicle 11 transmits the first inspection data to the determination device 13 together with the vehicle identification information that identifies the vehicle 11.
  • vehicle identification information for example, the number of the vehicle 11, the chassis number, the driver's license information (including at least the driver's license number), the information of the automobile inspection certificate (vehicle verification), etc. can be adopted.
  • vehicle identification information may include vehicle information such as sensor devices, functions, and characteristics of the vehicle 11.
  • the communication unit 22 of the vehicle 11 transmits the first inspection data to the determination device 13 including additional information (hereinafter referred to as vehicle inspection status information) regarding the status when the inspection is performed. It is also good.
  • vehicle inspection status information for example, position information of inspected place, inspected time, inspection object, frequency of inspection, temperature and humidity of environment at the time of inspection, and information indicating weather, registered place of car inspection, inspection section There is information etc.
  • the communication unit 22 of the vehicle 11 may transmit to the determination device 13 the first inspection data including, as additional information, inspection history information on past inspections, feedback history information on feedback information in the past, and the like. Good.
  • the inspection device 12 inspects the vehicle state of the vehicle 11 which is an inspection target vehicle, and transmits inspection data as a result to the determination device 13.
  • the inspection data by the inspection device 12 is referred to as second inspection data in distinction from inspection data (first inspection data) by the vehicle 11 itself.
  • the inspection device 12 may be any device as a third party other than the vehicle to be inspected, and may be an infrastructure or vehicle provided with at least the following functions.
  • Examples of infrastructure equipment that can be the inspection device 12 include the following.
  • ⁇ RSU (Road Side Unit) Traffic light-Guardrail-Curb-Asphalt-Sign-Telephone pole-ETC
  • Commercial facilities For example, car wash machines, gas stations, car inspections, etc.
  • the vehicles that can be the inspection device 12 are, for example, peripheral vehicles such as cars running parallel to the front and back and right and left, special vehicles such as a police car, and a fire engine. It is necessary to certify that the vehicle to be the inspection device 12 is a vehicle provided with the function and equipment as the inspection device 12.
  • the inspection device 12 at least includes a vehicle recognition unit 31, an inspection unit 32, and a communication unit 33.
  • the vehicle recognition unit 31 recognizes the vehicle 11 which is an inspection target vehicle, and causes the inspection unit 32 to start an inspection.
  • the inspection device 12 is an infrastructure facility such as an RSU installed at a roadside or a traffic signal
  • the vehicle recognition unit 31 recognizes the approach of the vehicle 11 by the inter-vehicle communication with the vehicle 11.
  • FIG. 2 shows an example in which the inspection unit 12 is an RSU installed at the side of a road, and the inspection section is set as a traffic section of the road.
  • the RSU 103 as the inspection device 12 installed beside the road 101 causes the inspection unit 32 to start an inspection when the approach of the vehicle 11 passing through the inspection section 102 set on the road 101 is detected by road-vehicle communication.
  • the inspection section 102 in FIG. 2 is an example visualized and illustrated for the sake of explanation, and in reality, an object in a state of appearing as shown in FIG. 2 is not necessarily set.
  • the vehicle recognition unit 31 detects the inspection start control signal from a predetermined communication device or the detection result of the vehicle 11 by the image sensor. , Recognize the vehicle 11, and cause the inspection unit 32 to start an inspection.
  • the inspection unit 32 inspects the vehicle state of the vehicle 11 and outputs second inspection data as a result.
  • the inspection unit 32 is, like the inspection unit 24 of the vehicle 11, various sensors such as an environment recognition sensor, an engine control system sensor, a chassis control system sensor, a safety / comfort control system sensor, a communication system sensor, etc. It is possible to inspect the same items as the inspection items carried out by the inspection unit 24 of the vehicle 11 by providing a meter and the like. However, the inspection item performed by the inspection unit 32 and the inspection item performed by the inspection unit 24 of the vehicle 11 do not necessarily have to match.
  • the communication unit 33 is connected via various networks including an in-vehicle communication network, a telephone network, a satellite communication network, and the Internet in accordance with any standard such as CAN, LIN, MOST, FlexRay (registered trademark), Ethernet (registered trademark), etc. Communication with a unit in the vehicle 11 for inspection or communication with the determination device 13. For example, the communication unit 33 transmits the second inspection data to the determination device 13 via the network.
  • the communication unit 33 transmits the second inspection data to the determination device 13 together with vehicle identification information that identifies the vehicle 11 that is the inspection target vehicle.
  • vehicle identification information is, like the above, the number of the vehicle 11, the chassis number, the driver's license information (including at least the driver's license number), the information of the automobile inspection certificate (vehicle verification), and the like.
  • the communication unit 33 may transmit the second inspection data to the determination device 13 as additional information, including information (car inspection status information) on the status when the inspection is performed.
  • the car inspection status information includes, for example, inspection device identification information for identifying the inspection device 12, position information of the inspected position, time of inspection, inspection object, number of inspections, temperature and humidity of the environment at the time of inspection, and weather There are information indicating the vehicle registration location, information indicating the inspection section, and the like.
  • the communication unit 33 may transmit, as additional information, examination history information on past examinations, feedback history information on feedback information in the past, and the like as additional information to the determination apparatus 13 as the second examination data.
  • a plurality of inspection devices 12 inspect May be implemented. For example, each of two vehicles traveling in parallel with the vehicle 11 may perform the inspection as the inspection device 12.
  • the determination device 13 uses the first inspection data transmitted from the vehicle 11 which is the inspection target vehicle and the second inspection data transmitted from the inspection device 12 which is the third party to the vehicle 11. The vehicle state of the vehicle 11 is determined.
  • the determination device 13 includes, for example, a server device (cloud server), an infrastructure facility that can be the inspection device 12, a vehicle, and the like, and includes at least a determination unit 41 and a communication unit 42.
  • the determination device 13 may be configured to be integrated with any one or more of the vehicle 11, the inspection device 12, or the management device 14.
  • the determination unit 41 determines the vehicle state of the vehicle 11 using the first inspection data and the second inspection data.
  • the communication unit 42 transmits various types of networks including an on-vehicle communication network, a telephone network, a satellite communication network, and the Internet in accordance with any standard such as CAN, LIN, MOST, FlexRay (registered trademark), Ethernet (registered trademark), etc. And performs predetermined communication with the vehicle 11, the inspection apparatus 12, and the management apparatus 14.
  • networks including an on-vehicle communication network, a telephone network, a satellite communication network, and the Internet in accordance with any standard such as CAN, LIN, MOST, FlexRay (registered trademark), Ethernet (registered trademark), etc. And performs predetermined communication with the vehicle 11, the inspection apparatus 12, and the management apparatus 14.
  • the communication unit 42 receives the first inspection data from the vehicle 11 and receives the second inspection data from the inspection device 12. Further, the communication unit 42 transmits the determination result of the determination unit 41 to the management device 14.
  • the communication unit 42 transmits the determination result of the determination unit 41 to the management device 14 together with the vehicle identification information that identifies the vehicle 11 that is the inspection target vehicle.
  • the vehicle identification information is, like the above, the number of the vehicle 11, the chassis number, the driver's license information (including at least the driver's license number), the information of the automobile inspection certificate (vehicle verification), and the like.
  • the communication unit 42 when the vehicle inspection status information of the vehicle 11, inspection history information, or feedback history information is transmitted from the vehicle 11 or the inspection device 12, the communication unit 42 includes them as additional information in the determination result. And may be transmitted to the management device 14.
  • the management device 14 determines and generates feedback information based on the determination result of the vehicle state of the vehicle 11 transmitted from the determination device 13 and determines the notification destination. Then, the management device 14 transmits the generated feedback information to the determined notification destination.
  • the notification destination is at least one of the vehicle 11 and the notification destination device 15, and the vehicle 11 may further be finely set the notification destination such as a predetermined control unit.
  • the notification destination device 15 is a server device (communication device), such as a public organization (police or fire department), a car holder, an insurance company, etc., registered in advance.
  • the management device 14 stores the generated feedback information in the internal database, and based on the feedback information transmitted to the vehicle 11, when the implementation result of the feedback is transmitted from the vehicle 11, the stored feedback information Update
  • the management device 14 includes, for example, a server device (cloud server), an infrastructure facility that can be the inspection device 12, a vehicle, and the like, and includes at least a determination unit 51, a storage unit 52, and a communication unit 53.
  • the management device 14 may be configured to be integrated with any one or more of the vehicle 11, the inspection device 12, or the determination device 13.
  • the determination unit 51 determines and generates feedback information based on the determination result transmitted from the determination device 13 and determines the notification destination.
  • the generated feedback information and the notification destination are stored in the storage unit 52 together with the received determination result.
  • the determination unit 51 generates improvement instruction information for the vehicle 11 as feedback information for which the vehicle 11 is a notification destination. For example, as the improvement instruction information, the determination unit 51 instructs the information indicating the determination result “NG” of the predetermined part or device in the vehicle 11, the information instructing the replacement request of the predetermined part or device, and the repair request of the vehicle body Generate information etc.
  • the improvement instruction information to the vehicle 11 is supplied to, for example, the notification unit 23 of the vehicle 11, displayed on a liquid crystal display or an instrument panel, or output from the speaker as sound.
  • the determination unit 51 generates control information for remotely controlling the vehicle 11 as feedback information for which the vehicle 11 is a notification destination.
  • the vehicle 11 is remotely controlled to stop the vehicle 11 in the roadside zone (urgent stop) or isolate it in a dedicated lane for evacuation.
  • control information for remotely controlling the operation mode so as not to shift from the manual operation mode to the automatic operation mode may be generated as feedback information.
  • remote control may be performed to update the software.
  • remote control may be performed to lock the door of the vehicle 11.
  • the vehicle 11 is to be urgently stopped, it is possible to hear from the infrastructure equipment.
  • the determination unit 51 can transmit the same information as the information to be transmitted to the vehicle 11, except for the control information for remotely controlling the vehicle 11, as feedback information for making the notification destination device 15 the notification destination.
  • the determination unit 51 updates the feedback information stored in the storage unit 52.
  • the updated feedback information may be transmitted to the notification destination device 15 again.
  • the determination unit 51 may generate feedback auxiliary information, add it to the feedback information, and transmit the information to the vehicle 11 or the notification destination device 15.
  • the feedback auxiliary information includes, for example, implementation time information indicating the implementation time when the inspection of the vehicle state was performed, implementation deadline information indicating the implementation deadline of the improvement items indicated by the feedback information, feedback information, or the importance (weight) of each improvement item Can include a feedback level representing The higher the feedback level, the more strongly it is defined as the force to implement the improvement.
  • the information of the determination result itself received from the determination device 13 may be transmitted as feedback auxiliary information.
  • the storage unit 52 stores the determination result received from the determination device 13, the feedback information determined and generated by the determination unit 51, and the notification destination for each vehicle 11, which is an inspection target vehicle.
  • the communication unit 53 is connected via various networks including an in-vehicle communication network, a telephone network, a satellite communication network, and the Internet in accordance with any standard such as CAN, LIN, MOST, FlexRay (registered trademark), Ethernet (registered trademark), etc. Communication with the vehicle 11, the determination device 13, and the notification destination device 15. For example, the communication unit 53 transmits feedback information to the vehicle 11, and receives an implementation result of feedback from the vehicle 11. The communication unit 53 also transmits feedback information to the notification destination device 15.
  • any standard such as CAN, LIN, MOST, FlexRay (registered trademark), Ethernet (registered trademark), etc.
  • the notification destination device 15 includes a communication unit 61 and a storage unit 62, and stores feedback information transmitted from the management device 14.
  • the notification destination device 15 is configured by a server device (communication device), such as a public organization (police or fire department, etc.), a car holder, or an insurance company, registered in advance.
  • the communication unit 61 is connected via various networks including an in-vehicle communication network, a telephone network, a satellite communication network, and the Internet in accordance with any standard such as CAN, LIN, MOST, FlexRay (registered trademark), Ethernet (registered trademark), etc. And performs predetermined communication with the management device 14. Specifically, the communication unit 61 receives feedback information from the management device 14 and supplies the feedback information to the storage unit 62.
  • the storage unit 62 stores the feedback information transmitted from the management device 14.
  • the notification destination device 15 is a server device of an insurance company
  • the insurance company uses the feedback information of the vehicle 11 stored in the storage unit 62 to help calculate the premium of the next vehicle 11.
  • the notification destination device 15 is a police server device
  • the police instructs the owner of the vehicle 11 to solve the problem of the vehicle 11 based on the feedback information of the vehicle 11 stored in the storage unit 62. Do.
  • Vehicle inspection system inspection process Next, inspection processing of the vehicle inspection system 1 will be described with reference to the flowchart of FIG. 3. This process is started, for example, when the vehicle 11, which is a vehicle to be inspected, passes a predetermined inspection zone on the road set as the vehicle inspection registration place.
  • step S11 the vehicle 11 carries out an inspection of its own vehicle state, and in step S12, the first inspection data as a result thereof, together with vehicle identification information for identifying the vehicle 11, is sent to the determination device 13 Send.
  • vehicle identification information is, for example, the number of the vehicle 11 or the chassis number.
  • the first inspection data may include at least one of vehicle inspection status information of the vehicle 11, inspection history information, and feedback history information as additional information, and may be transmitted to the determination device 13.
  • step S13 the inspection device 12 inspects the vehicle state of the vehicle 11 which is the inspection object vehicle, and in step S14, the second inspection data as the result is determined together with the vehicle identification information for identifying the vehicle 11.
  • the second inspection data may include at least one of vehicle inspection status information of the vehicle 11, inspection history information, and feedback history information as additional information, and may be transmitted to the determination device 13.
  • step S15 the determination device 13 determines the vehicle state of the vehicle 11 using the first inspection data transmitted from the vehicle 11 and the second inspection data transmitted from the inspection device 12, and step S16.
  • the determination result is transmitted to the management device 14 together with the vehicle identification information for identifying the vehicle 11.
  • the determination result can be transmitted to the management device 14 including the vehicle inspection status of the vehicle 11, inspection execution status information, or feedback history information transmitted from the vehicle 11 or the inspection device 12 as additional information.
  • the vehicle inspection status of both the vehicle 11 and the inspection device 12, inspection execution status information, or feedback history information may be included as additional information and transmitted to the management device 14.
  • step S ⁇ b> 17 the management device 14 receives the determination result of the vehicle state of the vehicle 11 transmitted from the determination device 13, and stores the determination result in the storage unit 52. Then, in step S18, the management apparatus 14 generates feedback information based on the received determination result and determines the notification destination. The generated feedback information and the notification destination are stored in the storage unit 52 in association with the determination result of the vehicle 11.
  • the feedback information generated here is, for example, improvement instruction information for the vehicle 11, control information for remotely controlling the vehicle 11, and the like.
  • step S19 the management device 14 transmits the generated feedback information to a predetermined unit of the vehicle 11 determined as the notification destination.
  • the management device 14 transmits the generated feedback information to the notification destination device 15 determined as the notification destination.
  • the order of the processes of step S19 and step S20 may be reversed or may be simultaneous.
  • the feedback information to be transmitted to the vehicle 11 and the feedback information to be transmitted to the notification destination device 15 may be the same or different.
  • the management device 14 may generate feedback auxiliary information, add it to the feedback information, and transmit it to the vehicle 11 or the notification destination device 15.
  • the feedback auxiliary information can be, for example, examination time information, improvement deadline information, feedback information, or importance (weight) of each improvement.
  • step S21 the vehicle 11 receives feedback information transmitted from the management device 14 and implements feedback. That is, the vehicle 11 performs a predetermined process or operation based on the feedback information. Then, in step S22, the vehicle 11 transmits, to the management device 14, an implementation result of performing predetermined processing or work according to the feedback information.
  • step S23 the management device 14 receives the implementation result transmitted from the vehicle 11, and updates the feedback information stored in the storage unit 52.
  • the update of the feedback information for example, the fact that the improvement to the vehicle 11 has been implemented is additionally stored in a portion corresponding to the feedback information of the vehicle 11 stored in the storage unit 52.
  • the update information of the feedback information may be transmitted to the notification destination device 15.
  • the inspection process of the vehicle inspection system 1 is performed as described above.
  • step S41 the vehicle 11 carries out a tire inspection. Specifically, the vehicle 11 performs the measurement of the air pressure inside the tire and the wear inspection of the tire surface.
  • the air pressure is acquired as air pressure information, for example, from a device inserted inside the tire.
  • the wear condition of the tire surface for example, the wear condition is determined from an image of the tire surface captured by an image sensor installed near the tire.
  • step S42 the vehicle 11 transmits the result of the tire inspection as first inspection data to the RSU as the determination device 13 together with the vehicle identification information.
  • the air pressure data itself and the determination result of the wear state are transmitted to the RSU which is the determination device 13 as first inspection data.
  • step S ⁇ b> 43 the RSU, which is the inspection device 12, performs a tire inspection of the vehicle 11. Specifically, the inspection device 12 measures (predicts) the air pressure inside the tire from the tire wear condition and the dent condition of the image obtained by imaging the vehicle 11 with its own image sensor, and carries out the wear inspection of the tire surface. carry out.
  • step S44 the inspection device 12 transmits the result of the tire inspection as second inspection data to the RSU as the determination device 13 together with the vehicle identification information.
  • the result of the tire inspection as the second inspection data is stored in the RSU.
  • step S45 the RSU, which is the determination device 13, determines the success or failure of the tire inspection using the first inspection data transmitted from the vehicle 11 and the second inspection data from the inspection device 12, and in step S46, The determination result is transmitted to the cloud server as the management device 14 together with the vehicle identification information for identifying the vehicle 11.
  • “NG” is determined as “OK” or “NG” as the determination result of the tire inspection because the tire pressure is insufficient.
  • step S ⁇ b> 47 the cloud server, which is the management device 14, receives the tire inspection determination result “NG” transmitted from the RSU, which is the determination device 13, and stores the result in the storage unit 52. Then, in step S48, the management device 14 generates feedback information based on the determination result "NG" of the tire inspection, and determines the notification destination.
  • the vehicle 11 is determined as one of notification destinations, and the feedback information to the vehicle 11 indicates that the determination result of the tire inspection is "NG", the proposal for tire replacement, and the sale of neighboring car products.
  • Store information is determined and generated.
  • the police server device as the notification destination device 15 is determined, and as the feedback information to the police server device, the determination result of the tire inspection in the inspection of the vehicle state of one vehicle 11 It is determined and generated that "NG" has occurred.
  • step S49 the management device 14 transmits the generated feedback information to a predetermined unit of the vehicle 11 determined as the notification destination.
  • the cloud server which is the management device 14, sends “NG” as the determination result of the tire inspection, a proposal for tire replacement, and information on a nearby car products dealer to the notification unit 23 of the vehicle 11. Send.
  • step S50 the management device 14 transmits the generated feedback information to the notification destination device 15 determined as the notification destination. Specifically, as feedback information, it is transmitted to the police server device as the notification destination device 15 that the judgment result "NG" of the tire inspection has occurred in the inspection of the vehicle state of one vehicle 11 as the feedback information. Is stored in the server device of
  • step S51 the vehicle 11 receives feedback information transmitted from the management device 14 and performs feedback.
  • the liquid crystal display which is the notification unit 23 of the vehicle 11, displays that the determination result of the tire inspection is "NG", a proposal for tire replacement, and information of a nearby car products dealer.
  • the driver of the vehicle 11 sees the information displayed on the notification unit 23 and stops by a nearby car products dealer to carry out tire replacement.
  • step S52 the vehicle 11 transmits, to the management device 14, an implementation result of performing predetermined processing or work according to the feedback information.
  • the driver of the vehicle 11 selects an item of tire re-examination displayed on the display after the tire replacement, and causes the vehicle 11 to re-examine the tire.
  • the vehicle 11 carries out a reinspection of the tire, detects that the measurement result of the air pressure inside the tire and the wear inspection of the tire surface are within the normal range, and transmits the detection result to the management device 14 as the execution result.
  • step S53 the management apparatus 14 receives the implementation result transmitted from the vehicle 11, and updates the feedback information stored in the storage unit 52.
  • the management device 14 additionally stores the fact that the tire is re-inspected and the normal range is entered, in the storage unit 52 at a location corresponding to the feedback information of the vehicle 11.
  • the pass / fail is determined using the inspection result (second inspection data) of the tire inspection by the RSU, and feedback information is determined and generated based on the determination result, and transmitted to the vehicle 11 and the notification destination device 15.
  • feedback is implemented based on the feedback information, and the feedback information of the management device 14 is also updated.
  • the inspection device 12 is configured by another vehicle traveling in the vicinity of the vehicle 11 of the inspection target vehicle, the determination device 13 is configured by RSU, and the management device 14 is configured by a cloud server (server device). Case will be described.
  • the vehicle 11 of the inspection target vehicle is an example of inspection processing when passing a predetermined inspection section set as a car inspection registration place at the entrance of the expressway. It is assumed that there are an autonomous driving lane for traveling by fully automatic driving and a non-automatic driving lane for not traveling by fully automatic driving on the expressway of the above.
  • step S61 the vehicle 11 performs an image sensor test. Specifically, as shown in FIG. 6, the vehicle 11 captures an image of the reference 81 which is an imaging target for examination that is installed in advance in the examination section.
  • step S62 the vehicle 11 transmits the image obtained by imaging the reference 81 as first inspection data to the RSU as the determination device 13 together with the vehicle identification information.
  • step S 63 another vehicle traveling in the vicinity of the vehicle 11 as the inspection device 12 performs an image sensor inspection of the vehicle 11. Specifically, the inspection device 12 images the image sensor of the vehicle 11 with the image sensor of its own, and determines the presence or absence of a scratch on the lens of the image sensor of the vehicle 11. In this case, an instruction may be output from the inspection device 12 to the vehicle 11 so as to travel at the same speed as the inspection device 12 so that the image sensor inspection performed by the inspection device 12 may be controlled easily.
  • step S64 the other vehicle as the inspection apparatus 12 determines the presence or absence of a scratch on the lens of the image sensor of the vehicle 11 as the second inspection data together with the vehicle identification information as a result of the image sensor inspection. Send to RSU as device 13
  • step S65 the determination device 13 determines the success or failure of the image sensor inspection using the first inspection data transmitted from the vehicle 11 and the second inspection data transmitted from the inspection device 12;
  • the determination result is transmitted to the cloud server as the management device 14 together with the vehicle identification information for identifying the vehicle 11.
  • the determination result of determining the presence or absence of the lens scratch is “OK”
  • the state of the image obtained by capturing the reference 81 is determined as “NG”
  • “NG” is determined as the determination result of the entire image sensor test. Suppose that "is determined.
  • step S 67 the cloud server, which is the management device 14, receives the determination result “NG” of the image sensor test transmitted from the RSU of the determination device 13 and stores the result in the storage unit 52. Then, in step S68, the management apparatus 14 generates feedback information based on the determination result "NG" of the image sensor test, and determines the notification destination.
  • the vehicle 11 is determined as one of notification destinations, that the determination result of the image sensor inspection is "NG” is generated as feedback information to the vehicle 11, and "high” is output as feedback auxiliary information.
  • the "high” feedback level is generated out of the three levels of feedback levels “medium” and "low”.
  • a police server device as the notification destination device 15 is determined as one of the other notification destinations, and image sensor inspection in the inspection of the vehicle state of one vehicle 11 as feedback information to the police server device It is generated that the determination result "NG" has occurred, and a feedback level of "high” is generated as feedback auxiliary information.
  • step S69 the management device 14 transmits the generated feedback information and feedback auxiliary information to a predetermined unit of the vehicle 11 determined as the notification destination.
  • the cloud server which is the management apparatus 14, controls the feedback auxiliary information indicating that the determination result of the image sensor test is "NG" and the feedback auxiliary information indicating the feedback level of "high” as feedback information.
  • step S70 the management device 14 transmits the generated feedback information and feedback auxiliary information to the notification destination device 15 determined as the notification destination.
  • the feedback information feedback auxiliary information indicating that the determination result of the image sensor test is “NG” and a feedback level of “high” is transmitted to the police server device as the notification destination device 15. , Is stored in the police server device.
  • step S71 the vehicle 11 receives the feedback information and the feedback auxiliary information transmitted from the management device 14, and implements feedback. Specifically, the control unit 21 of the vehicle 11 does not enter the automatic driving lane because the determination result of the image sensor inspection is “NG” and the feedback level is “high”, and the non-automatic The drive unit of the vehicle 11 is controlled to enter the driving lane. In addition, the notification unit 23 notifies the driver by voice that the determination result of the image sensor test is “NG”.
  • step S ⁇ b> 72 the vehicle 11 transmits, to the management apparatus 14, the implementation result of the reinspection of the image sensor inspection.
  • step S73 the management device 14 receives the implementation result transmitted from the vehicle 11, and updates the feedback information stored in the storage unit 52.
  • the management device 14 additionally stores that the execution result of the reinspection of the image sensor inspection is “OK” at a location corresponding to the feedback information of the vehicle 11 in the storage unit 52.
  • the inspection result (first inspection data) of the image sensor inspection by the vehicle 11 itself which is the inspection target vehicle and the other as the inspection device 12 which is the third party Pass / fail is determined using the inspection result (second inspection data) of the image sensor inspection by the vehicle, feedback information is determined and generated based on the determination result, and transmitted to the vehicle 11 and the notification destination device 15.
  • feedback is implemented based on the feedback information, and the feedback information of the management device 14 is also updated.
  • the inspection device 12 and the determination device 13 are configured by RSU and the management device 14 is configured by a cloud server (server device) will be described.
  • step S81 the vehicle 11 performs sensor device inspection (operation check) of each sensor device of its own, and in step S82, the inspection result is used as the first inspection data, together with the vehicle identification information, as the determination device 13.
  • the vehicle identification information includes vehicle information indicating whether the vehicle 11 is a vehicle having a fully automatic driving function. In the present example, it is assumed that the vehicle 11 is a vehicle not having a fully automatic driving function.
  • step S83 the RSU, which is the inspection apparatus 12, captures the appearance of the vehicle 11 and performs the appearance inspection.
  • the appearance inspection includes the driving situation of the driver as well as the exterior state of the vehicle 11 such as a dent and a scratch.
  • step S84 the RSU, which is the inspection device 12, transmits the image obtained by imaging the appearance of the vehicle 11 to the RSU as the determination device 13 together with the vehicle identification information as the second inspection data.
  • the inspection apparatus 12 and the determination apparatus 13 are configured by the same RSU, an appearance image of the vehicle 11 as the second inspection data is stored in the RSU.
  • step S85 the RSU, which is the determination device 13, uses the first inspection data transmitted from the vehicle 11 and the second inspection data from the inspection device 12 to determine the success or failure of the sensor device inspection.
  • the determination device 13 can function normally from the inspection result of the sensor device transmitted as the first inspection data and the appearance image of the vehicle 11 transmitted as the second inspection data. Determine if
  • the determination device 13 determines from the appearance state of the vehicle 11 whether the sensor device can function properly.
  • the determination device 13 also determines the driving condition of the driver included in the appearance image of the vehicle 11, for example, whether it is in a sleep state.
  • step S86 the determination apparatus 13 transmits the determination result of the determination as to whether the sensor device inspection is successful or not to the cloud server as the management apparatus 14 together with the vehicle identification information for identifying the vehicle 11.
  • the determination device 13 determines the determination result as “NG”, It is transmitted to the management device 14.
  • step S 87 the cloud server, which is the management device 14, receives the determination result “NG” of the sensor device inspection transmitted from the RSU, which is the determination device 13, and stores it in the storage unit 52. Then, in step S88, the management apparatus 14 determines and generates feedback information based on the determination result “NG” of the sensor device inspection, and determines the notification destination.
  • the vehicle 11 is determined as one of the notification destinations, and the feedback result to the vehicle 11 is that the determination result of the sensor device inspection is “NG”, that the exterior has a scratch such as an accident, And, it is generated that a driver is in a sleep state.
  • a police server device as the notification destination device 15 and an insurance company server device are determined, and as feedback information to the police and insurance company server devices, such as an accident in the exterior It is generated that there is a wound.
  • step S89 the management device 14 transmits the generated feedback information to a predetermined unit of the vehicle 11 determined as the notification destination.
  • the cloud server which is the management apparatus 14, has feedback information indicating that the determination result of the sensor device test is "NG", that the exterior has a scratch such as an accident, and the driver is in a sleep state. The fact is transmitted to the control unit 21 of the vehicle 11.
  • step S90 the management device 14 transmits the generated feedback information to the notification destination device 15 determined as the notification destination. Specifically, as feedback information, a scratch such as an accident on the exterior is transmitted to a server of a police and an insurance company as the notification destination device 15 and stored.
  • step S91 the vehicle 11 receives feedback information transmitted from the management device 14 and implements feedback. Specifically, since the determination result of the sensor device test is “NG” and the driver is in the sleep state, the control unit 21 of the vehicle 11 controls the vehicle 11 to stop in the roadside zone. In addition, the vehicle 11 causes the notification unit 23 to output a voice for raising the driver.
  • the vehicle 11 is a vehicle having a fully automatic driving function
  • the driving is possible by automatic control even if the driver is in a sleep state, so the determination result is “OK” and the vehicle 11 is Control to travel in the driving lane.
  • step S92 the vehicle 11 manages, as an implementation result, that the flaw of the exterior has been repaired.
  • step S93 the management device 14 receives the implementation result transmitted from the vehicle 11, and updates the feedback information stored in the storage unit 52.
  • the management device 14 additionally stores, in the storage unit 52, a portion corresponding to the feedback information of the vehicle 11 that the wound of the exterior has been repaired.
  • the inspection result (first inspection data) of the sensor device inspection by the vehicle 11 itself which is the inspection target vehicle, and the inspection device 12 and the determination device which are the third party The pass / fail is determined using the inspection result (second inspection data) of the appearance inspection by the RSU as 13, feedback information is determined and generated based on the determination result, and transmitted to the vehicle 11 and the notification destination device 15 .
  • feedback is implemented based on the feedback information, and the feedback information of the management device 14 is also updated.
  • the vehicle inspection registration place can be set not only to the conventional automobile inspection but also to a predetermined section or the like on a gas station or a general road. It will be possible to carry out inspections at intervals. This makes it possible to inspect the vehicle anytime and anywhere, so it is possible to grasp the vehicle status more dynamically and in real time. In the future, in vehicles equipped with a large number of advanced sensor devices and communication devices, such as autonomous driving vehicles, safe automatic driving can be provided without missing sudden failures.
  • the same inspection is carried out at any vehicle inspection registration place without distinguishing the inspection items etc. carried out at the vehicle inspection registration place, for example, a car inspection station, a gas station, etc.
  • the inspection items to be performed are made different depending on the place where the vehicle 11 is stopped and the inspection is performed and the place where the vehicle 11 is run and the inspection is performed like a predetermined inspection section preset on the road It is also good.
  • the examination items to be performed may be different depending on the time period from the previous examination, such as the initial examination and the continuous examination.
  • the initial examination For the first examination and the examination conducted after a predetermined period of time from the previous examination, all examination items are conducted as the initial examination, and in the continuous examination conducted within the predetermined period from the previous examination, the initial examination A simple inspection item inspection that is less than the inspection may be performed.
  • the vehicle According to the inspection process of the vehicle inspection system 1 to which the present technology is applied, the vehicle can be inspected more efficiently without human intervention, and a completely automatic vehicle inspection system can be realized. By checking the security standards dynamically and in a shorter period of time for all parts of the vehicle 11, a safer autonomous driving society can be realized.
  • FIG. 8 is a view showing a configuration example of the vehicle 11. As shown in FIG.
  • the vehicle 11 includes a front sensing camera 121, a front camera ECU (Electronic Control Unit) 122, a position information acquisition unit 123, a display unit 124, a communication unit 125, a steering mechanism 126, a radar 127, a rider 128, a side view camera 129, a side view Camera ECU 130, integrated ECU 131, front view camera 132, front view camera ECU 133, braking device 134, engine 135, generator 136, drive motor 137, battery 138, rear view camera 139, rear view camera ECU 140, vehicle speed detection unit 141, for system
  • the sensor unit 142 and the headlight 143 are included.
  • the units provided in the vehicle 11 are mutually connected by a bus for CAN (Controller Area Network) communication and other connection lines, but in order to make the figure easy to view here, those buses and connection lines It is drawn without distinction in particular.
  • CAN Controller Area Network
  • the front sensing camera 121 is, for example, a camera dedicated to sensing disposed in the vicinity of a rearview mirror in a vehicle compartment, captures an image of the front of the vehicle 11 as a subject, and outputs a sensing image obtained as a result to the front camera ECU 122.
  • the front camera ECU 122 appropriately performs processing for improving the image quality, etc. on the sensing image supplied from the front sensing camera 121, and then performs image recognition on the sensing image to detect white lines or pedestrians from the sensing image. Detect any object of The front camera ECU 122 outputs the result of image recognition to a bus for CAN communication.
  • the position information acquisition unit 123 is, for example, a position information measurement system such as a GPS (Global Positioning System), detects the position of the vehicle 11, and outputs position information indicating the detection result to a CAN communication bus.
  • a position information measurement system such as a GPS (Global Positioning System)
  • GPS Global Positioning System
  • the display unit 124 includes, for example, a liquid crystal display panel, and is disposed at a predetermined position in the vehicle interior, such as the center portion of the instrument panel and the interior of the rearview mirror. Further, the display unit 124 may be a transmissive display provided so as to be superimposed on a windshield (front glass) portion, or may be a display of a car navigation system. The display unit 124 displays various images under the control of the integrated ECU 131.
  • the communication unit 125 communicates with surrounding vehicles, portable terminal devices carried by pedestrians, roadside machines, and external server devices by various wireless communications such as inter-vehicle communication, inter-walk communication, and road-vehicle communication. Send and receive information.
  • the communication unit 125 performs road-to-vehicle communication, and transmits vehicle identification information or the like for identifying the vehicle 11 to another device such as an RSU.
  • the steering mechanism 126 performs control of the traveling direction of the vehicle 11, that is, steering angle control, in accordance with steering wheel operation by the driver or a control signal supplied from the integrated ECU 131.
  • the radar 127 is a distance measuring sensor that measures the distance to an object such as a vehicle or a pedestrian in each direction such as forward or backward using an electromagnetic wave such as a millimeter wave, and integrates measurement results of the distance to the object It outputs to ECU131 grade.
  • the lidar 128 is a distance measuring sensor that measures the distance to an object such as a vehicle or a pedestrian in each direction such as front or back using a light wave, and outputs the measurement result of the distance to the object to the integrated ECU 131 etc. Do.
  • the side view camera 129 is, for example, a camera disposed in the casing of the side mirror or in the vicinity of the side mirror, and an image of the side of the vehicle 11 (hereinafter also referred to as a side image). Are captured and supplied to the side view camera ECU 130.
  • the side view camera ECU 130 performs image processing to improve the image quality such as white balance adjustment on the side image supplied from the side view camera 129, and the obtained side image is a bus for CAN communication It supplies to integrated ECU131 via a different cable.
  • the integrated ECU 131 includes a plurality of ECUs disposed at the center of the vehicle 11, such as the operation control ECU 151 and the battery ECU 152, and controls the overall operation of the vehicle 11.
  • the operation control ECU 151 is an ECU that realizes an ADAS (Advanced Driving Assistant System) function or an autonomous driving (Self driving) function, an image recognition result from the front camera ECU 122, position information from the position information acquisition unit 123, and a communication unit. Based on various information such as surrounding vehicle information supplied from 125, measurement results from the radar 127 and the rider 128, detection results of the vehicle speed from the vehicle speed detection unit 141, etc., driving (traveling) of the vehicle 11 is controlled. That is, the driving control ECU 151 controls the driving of the vehicle 11 by controlling the steering mechanism 126, the braking device 134, the engine 135, the driving motor 137, and the like.
  • ADAS Advanced Driving Assistant System
  • Self driving Self driving
  • the operation control ECU 151 controls the headlight 143 based on the presence or absence of the headlight of the oncoming vehicle supplied as a result of image recognition from the front camera ECU 122, and performs beam irradiation by the headlight 143 such as switching between high beam and low beam. Control.
  • the integrated ECU 131 may be provided with a dedicated ECU for each function such as the ADAS function, the autonomous driving function, and the beam control.
  • the battery ECU 152 also controls the supply of power by the battery 138 and the like.
  • the front view camera 132 is, for example, a camera disposed in the vicinity of the front grille, and captures an image in front of the vehicle 11 (hereinafter also referred to as a front image) including a region where the driver blind spots.
  • the front view camera ECU 133 subjects the front image supplied from the front view camera 132 to image processing for improving the image quality such as white balance adjustment, and the obtained front image is a cable different from the bus for CAN communication. To the integrated ECU 131 via
  • the braking device 134 operates in response to a brake operation by the driver or a control signal supplied from the integrated ECU 131 to stop or decelerate the vehicle 11.
  • the engine 135 is a power source of the vehicle 11 and is driven according to the control signal supplied from the integrated ECU 131.
  • the generator 136 is controlled by the integrated ECU 131 and generates electric power in response to the drive of the engine 135.
  • the drive motor 137 is a motive power source of the vehicle 11, receives power supply from the generator 136 and the battery 138, and drives according to a control signal supplied from the integrated ECU 131. Note that whether the engine 135 is driven or the drive motor 137 is driven when the vehicle 11 travels can be appropriately switched by the integrated ECU 131.
  • the battery 138 includes, for example, a 12V battery and a 200V battery, and supplies power to each part of the vehicle 11 according to the control of the battery ECU 152.
  • the rear view camera 139 is, for example, a camera disposed in the vicinity of the license plate of the tailgate, and captures an image (hereinafter also referred to as a rear image) behind the vehicle 11 including a region which becomes a blind spot of the driver. It supplies to ECU140.
  • the rear view camera 139 is activated when a shift lever (not shown) is moved to the reverse (R) position.
  • the rear view camera ECU 140 performs image processing for improving the image quality such as white balance adjustment on the rear image supplied from the rear view camera 139, and the obtained rear image through a cable different from the bus for CAN communication. To the integrated ECU 131.
  • the vehicle speed detection unit 141 is a sensor that detects the vehicle speed of the vehicle 11, and supplies the detection result of the vehicle speed to the integrated ECU 131.
  • the vehicle speed detection unit 141 may calculate the acceleration or the derivative of the acceleration from the detection result of the vehicle speed. For example, the calculated acceleration is used to estimate the time until the collision of the vehicle 11 with the object.
  • the sensor unit 142 for the system is a sensor for an engine control system, a sensor for a chassis control system, a sensor for a safety / comfort control system, a sensor for a communication system described with reference to FIG. Are detected, and the detection result is supplied to the integrated ECU 131.
  • the headlight 143 operates in accordance with the control signal supplied from the integrated ECU 131, and illuminates the front of the vehicle 11 by outputting a beam.
  • control unit 21 in FIG. 1 described above corresponds to, for example, the integrated ECU 131
  • communication unit 22 in FIG. 1 corresponds to, for example, the communication unit 125
  • inspection unit 24 in FIG. 1 corresponds to the front sensing camera 121, the side view camera 129, the front view camera 132, the rear view camera 139, the vehicle speed detection unit 141, the system sensor unit 142, etc. It corresponds.
  • FIG. 9 is a block diagram showing an example of a hardware configuration of the server apparatus 200 configured as the determination apparatus 13, the management apparatus 14, or the notification destination apparatus 15.
  • a central processing unit (CPU) 201 a read only memory (ROM) 202, and a random access memory (RAM) 203 are mutually connected by a bus 204.
  • CPU central processing unit
  • ROM read only memory
  • RAM random access memory
  • an input / output interface 205 is connected to the bus 204.
  • An input unit 206, an output unit 207, a storage unit 208, a communication unit 209, and a drive 210 are connected to the input / output interface 205.
  • the input unit 206 includes an input switch, a button, a keyboard, a mouse, a microphone, a touch panel, an input terminal, an imaging device, and the like.
  • the output unit 207 includes a display, a speaker, an output terminal, and the like.
  • the storage unit 208 includes a hard disk, a RAM disk, a non-volatile memory, and the like.
  • the communication unit 209 is a network interface that performs communication via various networks including a car communication network such as CAN, LIN, MOST, FlexRay (registered trademark), Ethernet (registered trademark), a telephone network, a satellite communication network, and the Internet. And so on.
  • the drive 210 drives a removable recording medium 211 such as a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optical disk, or a semiconductor memory.
  • the CPU 201 loads the program stored in the storage unit 208 into the RAM 203 via the input / output interface 205 and the bus 204 and executes the program. A series of processing is performed.
  • the RAM 203 also stores data necessary for the CPU 201 to execute various processes.
  • the program can be installed in the storage unit 208 via the input / output interface 205 by attaching the removable recording medium 211 to the drive 210.
  • the program can be received by the communication unit 209 via a wired or wireless transmission medium such as a local area network, the Internet, or digital satellite broadcasting, and can be installed in the storage unit 208.
  • the program can be installed in advance in the ROM 202 or the storage unit 208.
  • the hardware configuration of the inspection apparatus 12 can also adopt the same configuration as that of FIG. 9.
  • the steps described in the flowchart are, of course, performed in chronological order according to the described order, and are not necessarily processed in chronological order, but may be performed in parallel or in parallel. It may be executed at a necessary timing such as when it happens.
  • a system means a set of a plurality of components (apparatus, modules (parts), etc.), and it does not matter whether all the components are in the same case. Therefore, a plurality of devices housed in separate housings and connected via a network, and one device housing a plurality of modules in one housing are all systems. .
  • the present technology can have a cloud computing configuration in which one function is shared and processed by a plurality of devices via a network.
  • each step described in the above-described flowchart can be executed by one device or in a shared manner by a plurality of devices.
  • the plurality of processes included in one step can be executed by being shared by a plurality of devices in addition to being executed by one device.
  • the present technology can also have the following configurations.
  • the feedback information includes control information for remotely controlling the inspection target vehicle.
  • the communication unit receives an implementation result of performing a predetermined process based on the feedback information from the inspection target vehicle, the feedback information stored in the storage unit is updated.
  • the management apparatus according to any one of the above.
  • An inspection unit which inspects itself as an inspection target vehicle;
  • the first inspection data is transmitted based on the inspection result by the inspection unit, and the first inspection data and the second inspection data based on the inspection result in which a third party other than the inspection target vehicle inspects the inspection target vehicle
  • a communication unit that receives feedback information based on a determination result of determining a vehicle state of the inspection target vehicle using (8)
  • the vehicle according to (7), wherein the communication unit transmits, to a device that has transmitted the feedback information, an implementation result of performing a predetermined process or operation according to the feedback information.
  • the communication unit transmits the first inspection data together with at least one of car inspection status information on a state when the inspection is performed, inspection history information on a past inspection, or feedback history information on the feedback information in the past.
  • the vehicle according to any one of the above (7) to (9).
  • the said inspection part will start an own test
  • the vehicle in any one of said (7) thru
  • An inspection unit that inspects a vehicle of an inspection target vehicle; A determination apparatus that determines a vehicle state of the inspection target vehicle using first inspection data based on an inspection result by the inspection target vehicle itself and second inspection data based on an inspection result by the inspection unit. And a communication unit for transmitting the inspection device.
  • the inspection device (13) The inspection device according to (12), wherein the communication unit transmits the second inspection data to the determination device together with vehicle identification information that identifies the vehicle.
  • the communication unit is configured to determine the second inspection data together with at least one of car inspection status information on a state when the inspection is performed, inspection history information on an inspection in the past, or feedback history information on feedback information in the past.
  • the inspection apparatus according to (12) or (13).
  • the vehicle inspection status information includes inspection device identification information that identifies the inspection device.
  • the inspection apparatus is a vehicle.
  • the inspection apparatus according to any one of (12) to (15).
  • the inspection apparatus is an RSU.
  • the inspection apparatus according to any one of (12) to (15).
  • the inspection unit according to any one of (12) to (17), wherein when the vehicle passes a predetermined inspection zone on a road, the inspection unit starts the inspection of the vehicle.
  • the vehicle is A first inspection unit that inspects itself, A first communication unit that transmits the first inspection data based on the inspection result of the first inspection unit and receives the feedback information;
  • the inspection device A second inspection unit that inspects the vehicle; A second communication unit for transmitting the second inspection data based on the inspection result of the second inspection unit;
  • the management device is A determination unit that determines the feedback information based on the determination result; A third communication unit that transmits the feedback information to the vehicle.
  • a vehicle inspection system includes a vehicle which is an inspection target vehicle, an inspection device which inspects the vehicle as a third party, and a management device which transmits feedback information based on the determination result of determining the vehicle state of the vehicle to the vehicle Equipped
  • the vehicle inspects itself and transmits first inspection data based on the inspection result;
  • the inspection apparatus inspects the vehicle, and transmits second inspection data based on the inspection result.
  • the management device transmits the feedback information to the vehicle based on a determination result of determining a vehicle state of the vehicle using the first inspection data and the second inspection data.
  • the information processing method of a vehicle inspection system wherein the vehicle receives the feedback information.
  • Reference Signs List 1 vehicle inspection system 11 vehicle, 12 inspection device, 13 determination device, 14 management device, 15 notification destination device, 21 control unit, 22 communication unit, 23 notification unit, 24 inspection unit, 31 vehicle recognition unit, 32 inspection unit, 33 communication unit, 41 determination unit, 42 communication unit, 51 communication unit, 52 storage unit, 53 communication unit, 61 communication unit, 62 communication unit, 62 storage unit, 200 server unit, 201 CPU, 202 ROM, 203 RAM, 206 input unit, 207 Output unit, 208 storage unit, 209 communication unit, 210 drive

Abstract

本技術は、より効率的な車両の検査を実現することができるようにする管理装置、車両、検査装置、並びに、車両検査システムおよびその情報処理方法に関する。 車両検査システムは、検査対象車である車両と、第三者として車両を検査する検査装置と、管理装置とを備える。管理装置は、車両の検査結果に基づく第1検査データと検査装置の検査結果に基づく第2検査データとを用いて車両の車両状態を判定した判定結果に基づくフィードバック情報を決定し、車両に送信する。本技術は、例えば、車両を検査する車両検査システム等に適用できる。

Description

管理装置、車両、検査装置、並びに、車両検査システムおよびその情報処理方法
 本技術は、管理装置、車両、検査装置、並びに、車両検査システムおよびその情報処理方法に関し、特に、より効率的な車両の検査を実現することができるようにした管理装置、車両、検査装置、並びに、車両検査システムおよびその情報処理方法に関する。
 自動車には自動車検査登録制度が設けられており、保安基準に適合しているかどうかの確認を行うために、一定期間ごとに、検査を行う必要がある。この検査は、一般的には、車検と呼ばれている。このような車検は、将来の自動運転社会においても必要になると考えられる。
 しかしながら、自動運転車両のような高度なセンサデバイスや通信機器を多数搭載した車両においては、数年に一度という現行の検査期間では十分な検査が行えない可能性がある。また、自動運転車両は、将来的に通信機器を備え、ネットワークや他の車両への通信機能を有することが想定される。このような車両に対しては、より効率的な新しい車検システムの適用も考えられる。
 自動運転車両においては、多数のセンサやカメラレーダ等を装着するため、車体状況の確認が非常に重要になってくる。特に、自動運転社会においては、運転の主体は自動車となるため、車体状況の確認の重要性は高くなる。
 また、自動運転においては、基本的に1台でも協調を乱すような車両が存在すると、システム全体が不安定になるという報告がある。そのため、すべての検査箇所に対して、ある一定の基準を満たした車両のみが自動運転車両として登録されることが望ましく、何か一つでも検査基準がクリアできていないものは自動運転車両として認定されてはいけない。
 しかしながら、現行の車検システムにおいては、これらの自動運転環境における、多数の精密機器に対する検査を想定しておらず、比較的長い周期で検査を行うような方法が採用されている。このような長周期の検査体制では、精密機器の突発的な不具合をリアルタイムに発見することが出来ず、問題が起こったまま自動運転レーン等を長期間走行してしまう可能性がある。
 そこで、センサやカメラレーダ等の自動運転に関連する機器に対して、よりリアルタイムに車検を行うシステムが求められる。
 車両状態の検出に関しては、例えば、現在の車両状態情報を詳細にリアルタイムで収集し、統計することができる車両情報収集方法、収集した車両状態情報を保険料金の算出に利用したシステムが提案されている(例えば、特許文献1,2参照)。
 また、現在の車検では、車を検査場に運び、一定時間かけて検査員が検査を行うようなやり方が一般的である。整備者の点検状況をユーザがリアルタイムで知ることができるようにした点検状況確認システムも提案されているが(例えば、特許文献3参照)、自動運転車両のような膨大な精密機器を搭載した車両においては、このような方法は時間がかかってしまい適切ではない。
特開2001-76012号公報 特開2001-76035号公報 特開2005-231377号公報
 以上のように、自動運転車両のような膨大な精密機器を搭載した車両の検査には、新たな検査方法が必要となる可能性が高いが、そのような検査方法はまだ確立されていない。
 本技術は、このような状況に鑑みてなされたものであり、より効率的な車両の検査を実現することができるようにするものである。
 本技術の第1の側面の管理装置は、検査対象車の車両自身による検査結果である第1検査データと、第三者による前記検査対象車の検査結果である第2検査データとを用いて、前記検査対象車の車両状態を判定した判定結果に基づくフィードバック情報を決定する決定部と、前記フィードバック情報を前記検査対象車に送信する通信部とを備える。
 本技術の第1の側面においては、検査対象車の車両自身による検査結果である第1検査データと、第三者による前記検査対象車の検査結果である第2検査データとを用いて、前記検査対象車の車両状態を判定した判定結果に基づくフィードバック情報が決定され、前記フィードバック情報が前記検査対象車に送信される。
 本技術の第2の側面の車両は、検査対象車である自身を検査する検査部と、前記検査部による検査結果に基づく第1検査データを送信するとともに、前記第1検査データと、前記検査対象車以外の第三者が前記検査対象車を検査した検査結果に基づく第2検査データとを用いて前記検査対象車の車両状態を判定した判定結果に基づくフィードバック情報を受信する通信部とを備える。
 本技術の第2の側面においては、検査対象車である自身が検査され、検査結果に基づく第1検査データが送信されるとともに、前記第1検査データと、前記検査対象車以外の第三者が前記検査対象車を検査した検査結果に基づく第2検査データとを用いて前記検査対象車の車両状態を判定した判定結果に基づくフィードバック情報が受信される。
 本技術の第3の側面の検査装置は、検査対象車の車両を検査する検査部と、前記検査対象車自身による検査結果に基づく第1検査データと前記検査部による検査結果に基づく第2検査データとを用いて前記検査対象車の車両状態を判定する判定装置に、前記第2検査データを送信する通信部とを備える。
 本技術の第3の側面においては、検査部において検査対象車の車両が検査され、前記検査対象車自身による検査結果に基づく第1検査データと前記検査部による検査結果に基づく第2検査データとを用いて前記検査対象車の車両状態を判定する判定装置に、前記第2検査データが送信される。
 なお、本技術の第1の側面の管理装置および第3の側面の検査装置は、コンピュータにプログラムを実行させることにより実現することができる。コンピュータに実行させるプログラムは、伝送媒体を介して伝送することにより、又は、記録媒体に記録して、提供することができる。
 本技術の第4の側面の車両検査システムは、検査対象車である車両と、第三者として前記車両を検査する検査装置と、前記車両からの第1検査データと前記検査装置からの第2検査データとを用いて前記車両の車両状態を判定した判定結果に基づくフィードバック情報を前記車両に送信する管理装置とを備え、前記車両は、自身を検査する第1検査部と、前記第1検査部の検査結果に基づいて前記第1検査データを送信するとともに、前記フィードバック情報を受信する第1通信部とを備え、前記検査装置は、前記車両を検査する第2検査部と、前記第2検査部の検査結果に基づいて前記第2検査データを送信する第2通信部とを備え、前記管理装置は、前記判定結果に基づく前記フィードバック情報を決定する決定部と、前記フィードバック情報を前記車両に送信する第3通信部とを備える。
 本技術の第4の側面の車両検査システムの情報処理方法は、車両検査システムが、検査対象車である車両と、第三者として前記車両を検査する検査装置と、前記車両の車両状態を判定した判定結果に基づくフィードバック情報を前記車両に送信する管理装置とを備え、前記車両が、自身を検査して、その検査結果に基づいて第1検査データを送信し、前記検査装置が、前記車両を検査して、その検査結果に基づいて第2検査データを送信し、前記管理装置が、前記第1検査データと前記第2検査データとを用いて前記車両の車両状態を判定した判定結果に基づく前記フィードバック情報を前記車両に送信し、前記車両が、前記フィードバック情報を受信する。
 本技術の第4の側面においては、検査対象車である車両と、第三者として前記車両を検査する検査装置と、前記車両からの第1検査データと前記検査装置からの第2検査データとを用いて前記車両の車両状態を判定した判定結果に基づくフィードバック情報を前記車両に送信する管理装置とが設けられ、前記車両では、自身を検査した検査結果に基づいて第1検査データが送信され、前記検査装置では、前記車両を検査した検査結果に基づいて第2検査データが送信され、前記管理装置では、前記第1検査データと前記第2検査データとを用いて前記車両の車両状態を判定した判定結果に基づく前記フィードバック情報が前記車両に送信され、前記車両で前記フィードバック情報が受信される。
 管理装置および検査装置は、独立した装置であっても良いし、1つの装置を構成している内部ブロックであっても良い。
 本技術の第1乃至第3の側面によれば、より効率的な車両の検査を実現することができる。
 本技術の第4の側面によれば、より効率的に車両を検査することができる。
 なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれかの効果であってもよい。
本技術を適用した車両検査システムの一実施の形態の構成例を示すブロック図である。 検査区間が道路の通行区間に設定された例を示す図である。 図1の車両検査システムの検査処理を説明するフローチャートである。 検査処理の第1具体例を説明するフローチャートである。 検査処理の第2具体例を説明するフローチャートである。 イメージセンサ検査の例を説明する図である。 検査処理の第3具体例を説明するフローチャートである。 図1の車両の構成例を示す図である。 図1の判定装置、管理装置、または、通知先装置としてのサーバ装置の構成例を示すブロック図である。
 以下、本技術を実施するための形態(以下、実施の形態という)について説明する。なお、説明は以下の順序で行う。
1.車両検査システムの構成例
2.車両検査システムの検査処理
3.検査処理の第1具体例
4.検査処理の第2具体例
5.検査処理の第3具体例
6.車両の構成例
7.サーバ装置の構成例
<1.車両検査システムの構成例>
 図1は、本技術を適用した車両検査システムの一実施の形態の構成例を示すブロック図である。
 図1の車両検査システム1は、車両11、検査装置12、判定装置13、管理装置14、および、通知先装置15を有する。車両検査システム1は、検査対象車である車両11の車両状態を検査し、検査結果を車両11にフィードバックするシステムである。なお、車両状態の検査は、道路上に予め設定された所定の検査区間、車検場、ガソリンスタンドなど、予め設定された車検登録場所で実施される。
(車両11について)
 車両11は、例えば、自動車、電気自動車、ハイブリッド電気自動車、自動二輪車など、自走可能な車体である。本実施の形態では、代表例として、車両11が自動車である例について説明する。車両11は安全な走行のために定期的な検査が必要であり、車両検査システム1によって車両状態が検査される。
 車両11は、制御部21、通信部22、通知部23、および、検査部24を少なくとも備える。
 車両11は、所定の車検登録場所に到着した場合、自分自身の車両状態を検査(自己診断)し、その結果である検査データを、判定装置13に送信する。例えば、車検登録場所が、道路上に予め設定された所定の検査区間である場合には、車両11は、RSU(Road Side Unit:路側機)から、DSRC(Dedicated Short Range Communication)等の路車間通信により検査区間であることを認識し、検査を開始する。また、車検登録場所が、車検場、ガソリンスタンド等である場合には、所定の通信機器から検査開始の制御信号を車両11に送信し、検査を開始する。
 なお、以下では、車両11自身による検査結果である検査データを、検査装置12による検査結果である検査データと区別して、第1検査データと称する。
 また、車両11は、送信した第1検査データに基づいて、管理装置14から送信されてくるフィードバック情報を受信し、フィードバック情報に応じて所定の処理または作業を実施した場合には、その実施結果を管理装置14に送信する。
 制御部21は、車両制御ECU(Electronic Control Unit)等により構成され、車両11全体の動作を制御する。例えば、制御部21は、検査部24で第1検査データが生成されたとき、その第1検査データを、通信部22を制御して、判定装置13に送信させる。また例えば、制御部21は、管理装置14からフィードバック情報が送信されてきたとき、フィードバック情報を通知部23に供給し、ユーザに通知させる処理を実行させる。
 通信部22は、CAN(Controller Area Network)、LIN(Local Interconnect Network)、MOST(Media Oriented Systems Transport)、FlexRay(登録商標)、Ethernet(登録商標)等の任意の規格に準拠した車載通信ネットワーク、電話回線網、衛星通信網、インターネットを含む各種のネットワークを介して、車両11内のユニット間の通信や、判定装置13、管理装置14などの他の装置との通信を行う。
 例えば、通信部22は、制御部21の制御の下、第1検査データを判定装置13に送信するとともに、管理装置14から、フィードバック情報を受信する。また、通信部22は、フィードバック情報に応じて所定の処理または作業を実施した実施結果を、管理装置14に送信する。
 通知部23は、例えば液晶ディスプレイ、インストルメントパネル、スピーカなどで構成され、制御部21の制御に従い、所定の情報を、音声または映像により、ユーザに通知する。例えば、通知部23は、管理装置14から送信されてきたフィードバック情報を、液晶ディスプレイで構成される表示部に表示したり、スピーカから音声で出力する。
 検査部24は、車両11の車両状態を検査し、その結果である第1検査データを出力する。検査部24は、車両11に備えられた各種のセンサ、または、センサが出力したデータを用いて所定の状態判定処理を実行する情報処理ユニットの一方または両方で構成される。
 第1検査データは、各種のセンサが測定した測定データそのものでもよいし、測定結果に基づいてOKまたはNG等の判定結果や、1乃至10の10段階で判定した診断レベル等、量子化された値でもよい。
 例えば、検査部24として採用し得る各種のセンサには、車両11に装着された以下のセンサがある。
A.環境認識用センサ
・レーダ
・ライダ
・イメージセンサ
・赤外線センサ
B.エンジン制御システム用センサ
・エアフローメータ
・バキュームセンサ
・O2センサ
・A/Fセンサ
・スロットルポジションセンサ
・クランクポジションセンサ
・カムポジションセンサ
・エンジン制御用温度センサ
・ノックセンサ
・アクセルポジションセンサ
C.シャシー制御システム用センサ
・ステアリングセンサ
・ハイトコントロールセンサ
・車輪速度センサ
・ヨーレートセンサ
・油温センサ
・電動パワーステアリング用トルクセンサ
D.安全・快適制御システム用センサ
・エアバッグ用センサ
・超音波センサ
・タイヤ空気圧センサ
・レーダーセンサ
・タッチセンサ
・オートライト用センサ
・オートエアコン用センサ
・液レベルセンサ
・レインセンサ
・排出ガス検知センサ
・アルコールインターロック用センサ
E.通信システム用センサ
・ナビゲーションシステム用角速度センサ (ジャイロセンサ)
 また、検査部24が実施する検査項目としては、以下の項目が挙げられる。
・タイヤの摩耗状況
・車体の外観状況(車体の傷、へこみ、ひび割れ等)
・ドライバー、同乗者の状況
  HMI(Human Machine Interface)から得られた情報を用いるなどして、顔認識情報、飲酒状態、シートベルト使用の有無および装着状態、意識レベル等の搭乗者の状況が検出される。
・灯火類(ヘッドライト、ランプ)、方向指示器、及び、ハザードの状況
・ワイパー、及び、ウォッシャー液の状態
・運転席から見える警告灯の状態
・ベビーシートの使用の有無および装着状態
・車体重量
  車体重量により、怪しいものを積んでいないかが推定される。
・保険の加入状況
・運転者の採点状況
  例えば、事故の履歴や、運転の粗さなどから運転者の安全度などが採点される。運転者の採点状況は、人工知能(AI)により判断させてもよい。
・サイドスリップの状況
・フットブレーキの状況
・パーキングブレーキの状況
・スピードメーターの動作具合
・排ガスの成分
・発煙筒の有無
・エンジンオイルの粘度、量
・冷却水の量
・ラジエーターホースの漏れ
 車両11の通信部22は、第1検査データを、車両11を識別する車両識別情報とともに、判定装置13に送信する。車両識別情報としては、例えば、車両11のナンバー、車台番号、運転者の免許情報(運転免許証番号を少なくとも含む)、自動車検査証(車検証)の情報、などを採用し得る。車両識別情報には、車両11が有するセンサデバイスや機能、特性などの車両情報を含んでもよい。
 また、車両11の通信部22は、第1検査データに、付加情報として、検査を実施したときの状況に関する情報(以下、車検状況情報と称する。)を含めて、判定装置13に送信してもよい。車検状況情報としては、例えば、検査した場所の位置情報、検査した時刻、検査対象、検査回数、検査実施時の環境の温度、湿度、および、天候、車検登録場所を示す情報、検査区間を示す情報などがある。
 さらに、車両11の通信部22は、第1検査データに、付加情報として、過去の検査に関する検査履歴情報や、過去のフィードバック情報に関するフィードバック履歴情報などを含めて、判定装置13に送信してもよい。
(検査装置12について)
 検査装置12は、検査対象車である車両11の車両状態を検査し、その結果である検査データを判定装置13に送信する。検査装置12による検査データを、車両11自身による検査データ(第1検査データ)と区別して、第2検査データと称する。
 検査装置12は、検査対象車以外の第三者としての装置であればよく、以下の機能を少なくとも備えるインフラ設備または車両がなり得る。
 検査装置12となり得るインフラ設備としては、例えば、以下のものが挙げられる。
・RSU(Road Side Unit)
・信号機
・ガードレール
・縁石
・アスファルト
・標識
・電柱
・ETC
・商用施設
  例えば、洗車マシーン、ガソリンスタンド、車検場など。
 検査装置12となり得る車両は、例えば、前後や左右に並走している自動車などの周辺車両、警察車両、消防車などの特殊車両などである。検査装置12となる車両は、検査装置12としての機能および装備を備える車両であることを認証登録しておく必要がある。
 検査装置12は、車両認識部31、検査部32、および、通信部33を少なくとも備える。
 車両認識部31は、検査対象車である車両11を認識し、検査部32に検査を開始させる。例えば、検査装置12が道路脇に設置されたRSUや信号機等のインフラ設備である場合には、車両認識部31は、車両11との車車間通信により、車両11の接近を認識する。
 図2は、検査装置12が道路脇に設置されたRSUで、検査区間が道路の通行区間に設定された例を示している。
 道路101の脇に設置された検査装置12としてのRSU103は、道路101に設定された検査区間102を通過する車両11の接近を路車間通信により検出した場合、検査部32に検査を開始させる。なお、図2の検査区間102は、説明のため可視化して図示した例であり、実際には、図2のように見える状態の物体が設定されているわけではない。
 また、検査装置12が、洗車マシーンや車検場などの商用施設である場合には、車両認識部31は、所定の通信機器からの検査開始の制御信号や、イメージセンサによる車両11の検出結果により、車両11を認識し、検査部32に検査を開始させる。
 検査部32は、車両11の車両状態を検査し、その結果である第2検査データを出力する。検査部32は、車両11の検査部24と同様、環境認識用センサ、エンジン制御システム用センサ、シャシー制御システム用センサ、安全・快適制御システム用センサ、通信システム用センサ等の各種のセンサ、重量計などを備え、車両11の検査部24が実施する検査項目と同じ項目の検査が可能である。ただし、検査部32が実施する検査項目と、車両11の検査部24が実施する検査項目は必ずしも一致する必要はない。
 通信部33は、CAN、LIN、MOST、FlexRay(登録商標)、Ethernet(登録商標)等の任意の規格に準拠した車載通信ネットワーク、電話回線網、衛星通信網、インターネットを含む各種のネットワークを介して、車両11内のユニットと検査のための通信を行ったり、判定装置13との通信を行う。例えば、通信部33は、第2検査データを、ネットワークを介して判定装置13に送信する。
 通信部33は、第2検査データを、検査対象車である車両11を識別する車両識別情報とともに、判定装置13に送信する。車両識別情報は、上記と同様に、車両11のナンバー、車台番号、運転者の免許情報(運転免許証番号を少なくとも含む)、自動車検査証(車検証)の情報、などとされる。
 また、通信部33は、第2検査データに、付加情報として、検査を実施したときの状況に関する情報(車検状況情報)を含めて、判定装置13に送信してもよい。車検状況情報としては、例えば、検査装置12を識別する検査装置識別情報、検査した場所の位置情報、検査した時刻、検査対象、検査回数、検査実施時の環境の温度、湿度、および、天候、車検登録場所を示す情報、検査区間を示す情報などがある。
 さらに、通信部33は、第2検査データに、付加情報として、過去の検査に関する検査履歴情報や、過去のフィードバック情報に関するフィードバック履歴情報などを含めて、判定装置13に送信してもよい。
 なお、本実施の形態では、検査対象車である車両11以外に、車両11自身による検査と同じ検査を実施する検査装置12が1台であるとして説明するが、複数台の検査装置12が検査を実施してもよい。例えば、車両11と並走する2台の車両それぞれが検査装置12として、検査を実施してもよい。
(判定装置13について)
 判定装置13は、検査対象車である車両11から送信されてくる第1検査データと、車両11に対して第三者である検査装置12から送信されてくる第2検査データとを用いて、車両11の車両状態を判定する。
 判定装置13は、例えば、サーバ装置(クラウドサーバ)や、検査装置12となり得るインフラ設備、車両等で構成され、判定部41および通信部42を少なくとも備える。判定装置13は、車両11、検査装置12、または、管理装置14のいずれか1つ以上と合体されて構成されてもよい。
 判定部41は、第1検査データと第2検査データとを用いて、車両11の車両状態を判定する。
 通信部42は、CAN、LIN、MOST、FlexRay(登録商標)、Ethernet(登録商標)等の任意の規格に準拠した車載通信ネットワーク、電話回線網、衛星通信網、インターネットを含む各種のネットワークを介して、車両11、検査装置12、および、管理装置14と、所定の通信を行う。
 具体的には、通信部42は、車両11から第1検査データを受信し、検査装置12から第2検査データを受信する。また、通信部42は、判定部41の判定結果を、管理装置14に送信する。
 通信部42は、判定部41の判定結果を、検査対象車である車両11を識別する車両識別情報とともに、管理装置14に送信する。車両識別情報は、上記と同様に、車両11のナンバー、車台番号、運転者の免許情報(運転免許証番号を少なくとも含む)、自動車検査証(車検証)の情報、などとされる。
 また、通信部42は、車両11の車検状況情報、検査履歴情報、若しくはフィードバック履歴情報などが、車両11または検査装置12から送信されてきた場合には、それらを、判定結果に付加情報として含めて、管理装置14に送信してもよい。
(管理装置14について)
 管理装置14は、判定装置13から送信されてくる、車両11の車両状態の判定結果に基づいて、フィードバック情報を決定して生成するとともに、その通知先を決定する。そして、管理装置14は、生成したフィードバック情報を、決定した通知先へ送信する。通知先は、車両11および通知先装置15の少なくとも1つであり、車両11に対しては、さらに、所定の制御ユニットなど、通知先を細かく設定してもよい。通知先装置15は、事前に登録された、公的機関(警察や消防など)、車保有者、保険会社などのサーバ装置(通信装置)である。
 また、管理装置14は、生成したフィードバック情報を内部のデータベースに記憶し、車両11に送信したフィードバック情報に基づいて、車両11からフィードバックの実施結果が送信されてきた場合、記憶しているフィードバック情報を更新する。
 管理装置14は、例えば、サーバ装置(クラウドサーバ)や、検査装置12となり得るインフラ設備、車両等で構成され、決定部51、記憶部52、および通信部53を少なくとも備える。管理装置14は、車両11、検査装置12、または、判定装置13のいずれか1つ以上と合体されて構成されてもよい。
 決定部51は、判定装置13から送信されてくる判定結果に基づいて、フィードバック情報を決定して生成するとともに、その通知先を決定する。生成されたフィードバック情報と通知先は、受信した判定結果とともに、記憶部52に記憶される。
 決定部51は、車両11を通知先とするフィードバック情報として、車両11への改善指示情報を生成する。例えば、決定部51は、改善指示情報として、車両11内の所定のパーツ又はデバイスの判定結果“NG”を示す情報、所定のパーツ又はデバイスの交換依頼を指示する情報、車体の修理依頼を指示する情報などを生成する。車両11への改善指示情報は、例えば、車両11の通知部23に供給され、液晶ディスプレイやインストルメントパネルに表示されたり、スピーカから音声で出力される。
 また例えば、決定部51は、車両11を通知先とするフィードバック情報として、車両11を遠隔制御する制御情報を生成する。車両11の走行が危険である場合には、車両11を遠隔制御して、車両11を路側帯に停止(緊急停止)させたり、退避の専用レーンに隔離させる。例えば、運転モードを手動運転モードから自動運転モードに移行できないように遠隔制御する制御情報をフィードバック情報として生成してもよい。
 また、改善指示情報がソフトウエアのアップデートを指示する情報である場合には、ソフトウエアのアップデートをするような遠隔制御を実行してもよい。
 車両11を運転するドライバを確保したい場合には、車両11のドアをロックするような遠隔制御を行ってもよい。また、車両11を緊急停止させる場合には、インフラ設備からまきびしを撒いてもよい。
 決定部51は、通知先装置15を通知先とするフィードバック情報として、車両11を遠隔制御する制御情報を除いて、車両11へ送信する情報と同じ情報を送信することができる。
 また、決定部51は、車両11からフィードバック情報に基づいて所定の処理を実施した実施結果が送信されてきた場合、記憶部52に記憶しているフィードバック情報を更新する。フィードバック情報が更新された場合に、更新後のフィードバック情報を通知先装置15に再度送信するようにしてもよい。
 さらに、決定部51は、フィードバック補助情報を生成し、フィードバック情報に付加して、車両11または通知先装置15に送信するようにしてもよい。
 フィードバック補助情報には、例えば、車両状態の検査を実施した実施時刻を表す実施時刻情報、フィードバック情報が示す改善事項の実施期限を表す実施期限情報、フィードバック情報または各改善事項の重要度(重み)を表すフィードバックレベルなどを含めることができる。フィードバックレベルは、レベルが高いほど、改善事項を実施させる強制力が強く規定される。判定装置13から受信した判定結果そのものの情報を、フィードバック補助情報として送信してもよい。
 記憶部52は、判定装置13から受信した判定結果と、決定部51によって決定および生成されたフィードバック情報および通知先を、検査対象車である車両11ごとに記憶する。
 通信部53は、CAN、LIN、MOST、FlexRay(登録商標)、Ethernet(登録商標)等の任意の規格に準拠した車載通信ネットワーク、電話回線網、衛星通信網、インターネットを含む各種のネットワークを介して、車両11、判定装置13、および、通知先装置15と、所定の通信を行う。例えば、通信部53は、フィードバック情報を車両11に送信し、フィードバックの実施結果を車両11から受信する。また、通信部53は、フィードバック情報を通知先装置15に送信する。
(通知先装置15について)
 通知先装置15は、通信部61および記憶部62を備え、管理装置14から送信されてくるフィードバック情報を記憶する。通知先装置15は、上述したように、事前に登録された、公的機関(警察や消防など)、車保有者、保険会社などのサーバ装置(通信装置)で構成される。
 通信部61は、CAN、LIN、MOST、FlexRay(登録商標)、Ethernet(登録商標)等の任意の規格に準拠した車載通信ネットワーク、電話回線網、衛星通信網、インターネットを含む各種のネットワークを介して、管理装置14と、所定の通信を行う。具体的には、通信部61は、フィードバック情報を管理装置14から受信し、記憶部62に供給する。
 記憶部62は、管理装置14から送信されてきたフィードバック情報を記憶する。
 例えば、通知先装置15が保険会社のサーバ装置である場合、保険会社は、記憶部62に記憶されている車両11のフィードバック情報に基づいて、次の車両11の保険料の算出に役立てる。
 例えば、通知先装置15が警察のサーバ装置である場合、警察は、記憶部62に記憶されている車両11のフィードバック情報に基づいて、車両11の所有者に、車両11の不具合の改善を指導したりする。
<2.車両検査システムの検査処理>
 次に、図3のフローチャートを参照して、車両検査システム1の検査処理について説明する。この処理は、例えば、検査対象車である車両11が、車検登録場所に設定された道路上の所定の検査区間を通過するときに開始される。
 初めに、ステップS11において、車両11は、自分自身の車両状態の検査を実施し、ステップS12において、その結果である第1検査データを、車両11を識別する車両識別情報とともに、判定装置13に送信する。車両識別情報は、例えば、車両11のナンバーや車台番号などとされる。第1検査データには、車両11の車検状況情報、検査履歴情報、またはフィードバック履歴情報の少なくとも1つを付加情報として含めて、判定装置13に送信することができる。
 ステップS13において、検査装置12は、検査対象車である車両11の車両状態の検査を実施し、ステップS14において、その結果である第2検査データを、車両11を識別する車両識別情報とともに、判定装置13に送信する。第2検査データには、車両11の車検状況情報、検査履歴情報、またはフィードバック履歴情報の少なくとも1つを付加情報として含めて、判定装置13に送信することができる。
 車両11で実行されるステップS11およびS12の処理と、検査装置12で実行されるステップS13およびS14の処理の順番は問わず、同時に実行してもよい。
 ステップS15において、判定装置13は、車両11から送信されてきた第1検査データと、検査装置12から送信されてきた第2検査データとを用いて、車両11の車両状態を判定し、ステップS16において、判定結果を、車両11を識別する車両識別情報とともに、管理装置14に送信する。判定結果には、車両11または検査装置12から送信されてきた、車両11の車検状況、検査実施状況情報、若しくはフィードバック履歴情報などを付加情報として含めて、管理装置14に送信することができる。車両11および検査装置12の両方の車検状況、検査実施状況情報、若しくはフィードバック履歴情報などを付加情報として含めて管理装置14に送信してもよい。
 ステップS17において、管理装置14は、判定装置13から送信されてきた、車両11の車両状態の判定結果を受信し、記憶部52に記憶する。そして、ステップS18において、管理装置14は、受信した判定結果に基づいて、フィードバック情報を生成するとともに、その通知先を決定する。生成されたフィードバック情報と通知先は、車両11の判定結果と対応付けて、記憶部52に記憶される。ここで生成されるフィードバック情報は、例えば、車両11への改善指示情報、車両11を遠隔制御する制御情報などである。
 ステップS19において、管理装置14は、生成したフィードバック情報を、通知先として決定された車両11の所定のユニットへ送信する。ステップS20において、管理装置14は、生成したフィードバック情報を、通知先として決定された通知先装置15へ送信する。ステップS19とステップS20の処理の順番は逆でも良いし、同時でもよい。車両11へ送信するフィードバック情報と、通知先装置15へ送信するフィードバック情報は、同じでも良いし、異なっていてもよい。
 なお、管理装置14は、フィードバック補助情報を生成して、フィードバック情報に付加して、車両11または通知先装置15に送信するようにしてもよい。フィードバック補助情報は、例えば、検査の実施時刻情報、改善事項の実施期限情報、フィードバック情報または各改善事項の重要度(重み)などとすることができる。
 ステップS21において、車両11は、管理装置14から送信されてきた、フィードバック情報を受信し、フィードバックを実施する。すなわち、車両11は、フィードバック情報に基づく所定の処理または作業を実施する。そして、ステップS22において、車両11は、フィードバック情報に応じて所定の処理または作業を実施した実施結果を管理装置14に送信する。
 ステップS23において、管理装置14は、車両11から送信されてきた実施結果を受信し、記憶部52に記憶されているフィードバック情報を更新する。フィードバック情報の更新としては、例えば、車両11への改善事項が実施されたことが、記憶部52に記憶されている車両11のフィードバック情報に対応する箇所に追加記憶される。フィードバック情報の更新情報は、通知先装置15に送信するようにしてもよい。
 車両検査システム1の検査処理は、以上のように実行される。
 以下では、図3を参照して説明した車両検査システム1の検査処理の理解を容易にするために、具体的な検査項目の一部を例に、検査処理を具体的に説明する。
<3.検査処理の第1具体例>
 初めに、図4のフローチャートを参照して、タイヤ検査に関する検査処理の例について説明する。図4の例では、検査装置12および判定装置13が1つのRSUで構成され、管理装置14がクラウドサーバ(サーバ装置)構成される場合について説明する。
 初めに、ステップS41において、車両11は、タイヤ検査を実施する。具体的には、車両11は、タイヤ内部の空気圧の測定及びタイヤ表面の摩耗検査を実施する。空気圧は、例えば、タイヤ内部に挿入したデバイスより空気圧情報として取得される。また、タイヤ表面の摩耗状況は、例えば、タイヤ付近に設置したイメージセンサが撮像したタイヤ表面の画像から、摩耗状況が判定される。
 ステップS42において、車両11は、タイヤ検査の結果を第1検査データとして、車両識別情報とともに、判定装置13としてのRSUに送信する。この例では、空気圧のデータそのものと、摩耗状況の判定結果が、第1検査データとして、判定装置13であるRSUに送信される。
 ステップS43において、検査装置12であるRSUは、車両11のタイヤ検査を実施する。具体的には、検査装置12は、自身のイメージセンサで車両11を撮像した画像のタイヤの摩耗状況及びタイヤの凹み具合から、タイヤ内部の空気圧を測定(予測)し、タイヤ表面の摩耗検査を実施する。
 ステップS44において、検査装置12は、タイヤ検査の結果を第2検査データとして、車両識別情報とともに、判定装置13としてのRSUに送信する。この例では、検査装置12と判定装置13は同一のRSUで構成されるから、第2検査データとしてのタイヤ検査の結果が、RSU内で保存される。
 ステップS45において、判定装置13であるRSUは、車両11から送信されてきた第1検査データと、検査装置12による第2検査データとを用いて、タイヤ検査の合否を判定し、ステップS46において、判定結果を、車両11を識別する車両識別情報とともに、管理装置14としてのクラウドサーバに送信する。この例では、タイヤの空気圧不足から、タイヤ検査の判定結果として、“OK”または“NG”のうち、“NG”が判定されたとする。
 ステップS47において、管理装置14であるクラウドサーバは、判定装置13としてのRSUから送信されてきた、タイヤ検査の判定結果“NG”を受信し、記憶部52に記憶する。そして、ステップS48において、管理装置14は、タイヤ検査の判定結果“NG”に基づいて、フィードバック情報を生成するとともに、その通知先を決定する。
 この例では、通知先の1つとして、車両11が決定され、車両11へのフィードバック情報としては、タイヤ検査の判定結果が“NG”であることと、タイヤ交換の提案及び近隣のカー用品販売店の情報が、決定、生成される。他の通知先の1つとして、通知先装置15としての警察のサーバ装置が決定され、警察のサーバ装置へのフィードバック情報として、1台の車両11の車両状態の検査において、タイヤ検査の判定結果“NG”が発生したことが、決定、生成される。
 ステップS49において、管理装置14は、生成したフィードバック情報を、通知先として決定された車両11の所定のユニットへ送信する。具体的には、管理装置14であるクラウドサーバは、タイヤ検査の判定結果が“NG”であること、タイヤ交換の提案、及び、近隣のカー用品販売店の情報を車両11の通知部23へ送信する。
 ステップS50において、管理装置14は、生成したフィードバック情報を、通知先として決定された通知先装置15へ送信する。具体的には、フィードバック情報として、1台の車両11の車両状態の検査において、タイヤ検査の判定結果“NG”が発生したことが、通知先装置15としての警察のサーバ装置へ送信され、警察のサーバ装置内に記憶される。
 ステップS51において、車両11は、管理装置14から送信されてきた、フィードバック情報を受信し、フィードバックを実施する。具体的には、車両11の通知部23である液晶ディスプレイは、タイヤ検査の判定結果が“NG”であること、タイヤ交換の提案、及び、近隣のカー用品販売店の情報を表示する。車両11のドライバは、通知部23に表示された情報を見て、近隣のカー用品販売店に立ち寄り、タイヤ交換を実施する。
 そして、ステップS52において、車両11は、フィードバック情報に応じて所定の処理または作業を実施した実施結果を管理装置14に送信する。例えば、車両11のドライバは、タイヤ交換の実施後、ディスプレイに表示されたタイヤ再検査の項目を選択して、車両11にタイヤ再検査を実施させる。車両11は、タイヤの再検査を実施し、タイヤ内部の空気圧の測定結果及びタイヤ表面の摩耗検査が正常範囲内であることを検出し、その検出結果を実施結果として管理装置14に送信する。
 ステップS53において、管理装置14は、車両11から送信されてきた実施結果を受信し、記憶部52に記憶されているフィードバック情報を更新する。この例では、管理装置14は、タイヤの再検査が実施され、正常範囲内となったことを、記憶部52内の車両11のフィードバック情報に対応する箇所に追加記憶する。
 以上のように、検査処理の第1具体例によれば、検査対象車である車両11自身によるタイヤ検査の検査結果(第1検査データ)と、第三者である検査装置12および判定装置13としてのRSUによるタイヤ検査の検査結果(第2検査データ)とを用いて、合否が判定され、判定結果に基づいてフィードバック情報が決定および生成され、車両11および通知先装置15に送信される。車両11では、フィードバック情報に基づいて、フィードバックが実施され、管理装置14のフィードバック情報も更新される。
<4.検査処理の第2具体例>
 次に、図5のフローチャートを参照して、センサデバイスの一つであるイメージセンサを検査するイメージセンサ検査に関する検査処理の例について説明する。
 図5の例では、検査装置12が検査対象車の車両11の近隣を走行する他の車両で構成され、判定装置13がRSUで構成され、管理装置14がクラウドサーバ(サーバ装置)で構成される場合について説明する。
 また、図5の例では、検査対象車の車両11が、高速道路の入り口に車検登録場所として設定された所定の検査区間を通過するときの検査処理の例であるとして、検査区間を通過後の高速道路には、完全自動運転による走行を行う自動運転レーンと、完全自動運転による走行を行わない非自動運転レーンとが存在するものとする。
 初めに、ステップS61において、車両11は、イメージセンサ検査を実施する。具体的には、車両11は、図6に示されるように、検査区間に予め設置されている検査用の撮像対象であるリファレンス81を撮像する。
 ステップS62において、車両11は、リファレンス81を撮像した画像を第1検査データとして、車両識別情報とともに、判定装置13としてのRSUに送信する。
 ステップS63において、検査装置12としての、車両11の近隣を走行する他の車両は、車両11のイメージセンサ検査を実施する。具体的には、検査装置12は、自身のイメージセンサで、車両11のイメージセンサを撮像し、車両11のイメージセンサのレンズの傷の有無を判定する。この場合、検査装置12から車両11へ、検査装置12と同じ速度で走行するように指示を出力して、検査装置12が実施するイメージセンサ検査が容易になるように制御してもよい。
 ステップS64において、検査装置12としての他の車両は、イメージセンサ検査の結果、具体的には、車両11のイメージセンサのレンズの傷の有無を、第2検査データとして、車両識別情報とともに、判定装置13としてのRSUに送信する。
 ステップS65において、判定装置13は、車両11から送信されてきた第1検査データと、検査装置12から送信されてきた第2検査データとを用いて、イメージセンサ検査の合否を判定し、ステップS66において、判定結果を、車両11を識別する車両識別情報とともに、管理装置14としてのクラウドサーバに送信する。この例では、レンズの傷の有無を判定した判定結果は“OK”であったものの、リファレンス81を撮像した画像の状態が“NG”と判定され、イメージセンサ検査全体の判定結果として、“NG”が判定されたとする。
 ステップS67において、管理装置14であるクラウドサーバは、判定装置13のRSUから送信されてきた、イメージセンサ検査の判定結果“NG”を受信し、記憶部52に記憶する。そして、ステップS68において、管理装置14は、イメージセンサ検査の判定結果“NG”に基づいて、フィードバック情報を生成するとともに、その通知先を決定する。
 この例では、通知先の1つとして、車両11が決定され、車両11へのフィードバック情報として、イメージセンサ検査の判定結果が“NG”であることとが生成され、フィードバック補助情報として、“高”、“中”、“低”の3段階のフィードバックレベルのうちの、“高”のフィードバックレベルが生成される。
 また、他の通知先の1つとして、通知先装置15としての警察のサーバ装置が決定され、警察のサーバ装置へのフィードバック情報として、1台の車両11の車両状態の検査において、イメージセンサ検査の判定結果“NG”が発生したことが生成され、フィードバック補助情報として、“高”のフィードバックレベルが生成される。
 ステップS69において、管理装置14は、生成したフィードバック情報およびフィードバック補助情報を、通知先として決定された車両11の所定のユニットへ送信する。具体的には、管理装置14であるクラウドサーバは、フィードバック情報として、イメージセンサ検査の判定結果が“NG”であることと、“高”のフィードバックレベルを示すフィードバック補助情報を車両11の制御部21へ送信する。
 ステップS70において、管理装置14は、生成したフィードバック情報およびフィードバック補助情報を、通知先として決定された通知先装置15へ送信する。具体的には、フィードバック情報として、イメージセンサ検査の判定結果が“NG”であることと、“高”のフィードバックレベルを示すフィードバック補助情報が、通知先装置15としての警察のサーバ装置へ送信され、警察のサーバ装置内に記憶される。
 ステップS71において、車両11は、管理装置14から送信されてきた、フィードバック情報およびフィードバック補助情報を受信し、フィードバックを実施する。具体的には、車両11の制御部21は、イメージセンサ検査の判定結果が“NG”であり、フィードバックレベルが“高”であることから、車両11が自動運転レーンに進入せず、非自動運転レーンに進入するように、車両11の駆動部を制御する。また、イメージセンサ検査の判定結果が“NG”であることが通知部23からドライバに音声によって通知される。
 なお、例えば、センサデバイスの判定結果が“NG”であっても、フィードバックレベルが“低”である場合には、車両11のドライバに対して、“NG”の判定結果の通知のみが行われ、運転レーンの走行制御までは行われない。
 そして、後日、車両11のドライバがイメージセンサの修理を行い、車両11にイメージセンサ検査の再検査を実行させると、“OK”の判定結果が得られたとする。ステップS72において、車両11は、イメージセンサ検査の再検査を実施した実施結果を管理装置14に送信する。
 ステップS73において、管理装置14は、車両11から送信されてきた実施結果を受信し、記憶部52に記憶されているフィードバック情報を更新する。この例では、管理装置14は、イメージセンサ検査の再検査の実施結果が“OK”であることを、記憶部52内の車両11のフィードバック情報に対応する箇所に追加記憶する。
 以上のように、検査処理の第2具体例によれば、検査対象車である車両11自身によるイメージセンサ検査の検査結果(第1検査データ)と、第三者である検査装置12としての他の車両によるイメージセンサ検査の検査結果(第2検査データ)とを用いて、合否が判定され、判定結果に基づいてフィードバック情報が決定および生成され、車両11および通知先装置15に送信される。車両11では、フィードバック情報に基づいて、フィードバックが実施され、管理装置14のフィードバック情報も更新される。
<5.検査処理の第3具体例>
 次に、図7のフローチャートを参照して、イメージセンサにより撮像した車両11の外観からセンサデバイスが正常に機能し得るかを検査する検査処理の例について説明する。
 図7の例では、検査装置12および判定装置13がRSUで構成され、管理装置14がクラウドサーバ(サーバ装置)で構成される場合について説明する。
 また、図7の例では、図5の例と同様に、検査対象車の車両11が、高速道路の入り口に車検登録場所として設定された所定の検査区間を通過するときの検査処理の例であるとして、検査区間を通過後の高速道路には、自動運転レーンと非自動運転レーンとが存在することとする。
 初めに、ステップS81において、車両11は、自身の各センサデバイスのセンサデバイス検査(動作チェック)を実施し、ステップS82において、検査結果を第1検査データとして、車両識別情報とともに、判定装置13としてのRSUに送信する。車両識別情報には、車両11が完全自動運転機能を有する車であるか否かを示す車両情報が含まれる。いまの例では、車両11が完全自動運転機能を持たない車であるとする。
 ステップS83において、検査装置12であるRSUは、車両11の外観を撮像し、外観検査を実施する。外観検査には、車両11の凹みや傷等の外装状態の他、ドライバの運転状況なども含まれる。
 ステップS84において、検査装置12であるRSUは、車両11の外観を撮像した画像を第2検査データとして、車両識別情報とともに、判定装置13としてのRSUに送信する。この例では、検査装置12と判定装置13は同一のRSUで構成されるから、第2検査データとしての車両11の外観画像が、RSU内で保存される。
 ステップS85において、判定装置13であるRSUは、車両11から送信されてきた第1検査データと、検査装置12による第2検査データとを用いて、センサデバイス検査の合否を判定する。
 具体的には、判定装置13は、第1検査データとして送信されてきたセンサデバイスの検査結果と、第2検査データとして送信されてきた車両11の外観画像から、センサデバイスが正常に機能し得るかを判定する。
 例えば、車両11自身によるセンサデバイスの検査結果が正常であったとしても、車両11のセンサデバイスが装着されている箇所が凹んでいたりすると、本来検出するべき方向と異なる方向を検出する状態となっている場合がある。そのため、判定装置13は、車両11の外観状態からセンサデバイスが正常に機能し得るかを判定する。
 また、判定装置13は、車両11の外観画像に含まれるドライバの運転状況、例えば、睡眠状態であるか否かも判定する。
 ステップS86において、判定装置13は、センサデバイス検査の合否を判定した判定結果を、車両11を識別する車両識別情報とともに、管理装置14としてのクラウドサーバに送信する。この例では、車両11の外装に、事故のような傷があることが発見された。また、ドライバが睡眠状態であることが、運転状況として判定された。車両識別情報に含まれる車両情報より、車両11が完全自動運転機能を持たない車であるので、ドライバが睡眠状態であると危険であるため、判定装置13は、判定結果を“NG”として、管理装置14に送信する。なお、車両11が完全自動運転機能を有する車である場合、ドライバが睡眠状態であっても、自動制御により運転が可能であるため、判定結果を“OK”とすることができる。
 ステップS87において、管理装置14であるクラウドサーバは、判定装置13としてのRSUから送信されてきた、センサデバイス検査の判定結果“NG”を受信し、記憶部52に記憶する。そして、ステップS88において、管理装置14は、センサデバイス検査の判定結果“NG”に基づいて、フィードバック情報を決定、生成するとともに、その通知先を決定する。
 この例では、通知先の1つとして、車両11が決定され、車両11へのフィードバック情報として、センサデバイス検査の判定結果が“NG”であること、外装に事故のような傷があること、および、ドライバが睡眠状態であることが生成される。
 また、他の通知先の1つとして、通知先装置15としての警察のサーバ装置および保険会社のサーバ装置が決定され、警察および保険会社のサーバ装置へのフィードバック情報として、外装に事故のような傷があることが生成される。
 ステップS89において、管理装置14は、生成したフィードバック情報を、通知先として決定された車両11の所定のユニットへ送信する。具体的には、管理装置14であるクラウドサーバは、フィードバック情報として、センサデバイス検査の判定結果が“NG”であること、外装に事故のような傷があること、および、ドライバが睡眠状態であることを車両11の制御部21へ送信する。
 ステップS90において、管理装置14は、生成したフィードバック情報を、通知先として決定された通知先装置15へ送信する。具体的には、フィードバック情報として、外装に事故のような傷があることが、通知先装置15としての警察および保険会社のサーバ装置へ送信され、記憶される。
 ステップS91において、車両11は、管理装置14から送信されてきた、フィードバック情報を受信し、フィードバックを実施する。具体的には、車両11の制御部21は、センサデバイス検査の判定結果が“NG”であり、ドライバが睡眠状態であることから、車両11を路側帯に停止させるように制御する。また、車両11は、ドライバを起こすための音声を通知部23から出力させる。
 なお、例えば、車両11が完全自動運転機能を有する車である場合、ドライバが睡眠状態であっても、自動制御により運転が可能であるため、判定結果は“OK”となり、車両11は、自動運転レーンを走行するように制御する。
 そして、後日、車両11のドライバが外装の修理を行い、その情報を操作部等から入力すると、ステップS92において、車両11は、外装の傷が修理されたことを、実施結果として、管理装置14に送信する。
 ステップS93において、管理装置14は、車両11から送信されてきた実施結果を受信し、記憶部52に記憶されているフィードバック情報を更新する。この例では、管理装置14は、外装の傷が修理されたことを、記憶部52内の車両11のフィードバック情報に対応する箇所に追加記憶する。
 以上のように、検査処理の第3具体例によれば、検査対象車である車両11自身によるセンサデバイス検査の検査結果(第1検査データ)と、第三者である検査装置12および判定装置13としてのRSUによる外観検査の検査結果(第2検査データ)とを用いて、合否が判定され、判定結果に基づいてフィードバック情報が決定および生成され、車両11および通知先装置15に送信される。車両11では、フィードバック情報に基づいて、フィードバックが実施され、管理装置14のフィードバック情報も更新される。
 本技術を適用した車両検査システム1の検査処理によれば、車検登録場所を、従来の車検場に限らず、ガソリンスタンドや一般の道路上の所定の区間等に設定することができ、より短い間隔で車検を実施することが可能となる。これにより、いつでもどこでも車検が可能になることから、よりダイナミックに、リアルタイムに車両の状況を把握することができる。将来、自動運転車両のような高度なセンサデバイスや通信機器を多数搭載した車両においも、突発的な不具合も見逃すことなく安全な自動運転を提供することができる。
 上述した例では、車検登録場所で実施される検査項目等については特に区別することなく、どの車検登録場所においても同じ検査が実施されるように説明したが、例えば、車検場、ガソリンスタンドなど、車両11を停止させて検査を実施する場所と、道路上に予め設定された所定の検査区間のように、車両11を走行させて検査を実施する場所とで、実施する検査項目を異ならせてもよい。
 あるいはまた、初期検査と継続検査のように、前回の検査からの期間によって、実施する検査項目を異ならせてもよい。初めての検査や、前回の検査から所定期間を経過した後で実施される検査では、初期検査として、全ての検査項目が実施され、前回の検査から所定期間以内で実施される継続検査では、初期検査よりも少ない、簡易的な検査項目の検査が実施されるようにしてもよい。
 本技術を適用した車両検査システム1の検査処理によれば、人を介することなく、より効率的に車両を検査することができ、完全自動な車検システムを実現することができる。車両11のすべての部品に対して、動的に、より短い期間で保安基準のチェックを行うことで、より安全な自動運転社会を実現することができる。
<6.車両の構成例>
 図8は、車両11の構成例を示す図である。
 車両11は、フロントセンシングカメラ121、フロントカメラECU(Electronic Control Unit)122、位置情報取得部123、表示部124、通信部125、ステアリング機構126、レーダ127、ライダ128、サイドビューカメラ129、サイドビューカメラECU130、統合ECU131、フロントビューカメラ132、フロントビューカメラECU133、制動装置134、エンジン135、発電機136、駆動用モータ137、バッテリ138、リアビューカメラ139、リアビューカメラECU140、車速検出部141、システム用センサ部142、およびヘッドライト143を有している。
 車両11に設けられた各ユニットは、CAN(Controller Area Network)通信用のバスや他の接続線などにより相互に接続されているが、ここでは図を見やすくするため、それらのバスや接続線が特に区別されずに描かれている。
 フロントセンシングカメラ121は、例えば車室内のルームミラー近傍に配置されたセンシング専用のカメラからなり、車両11の前方を被写体として撮像し、その結果得られたセンシング画像をフロントカメラECU122に出力する。
 フロントカメラECU122は、フロントセンシングカメラ121から供給されたセンシング画像に対して適宜、画質を向上させる処理等を施した後、センシング画像に対して画像認識を行って、センシング画像から白線や歩行者などの任意の物体を検出する。フロントカメラECU122は、画像認識の結果をCAN通信用のバスに出力する。
 位置情報取得部123は、例えばGPS(Global Positioning System)などの位置情報計測システムからなり、車両11の位置を検出して、その検出結果を示す位置情報をCAN通信用のバスに出力する。
 表示部124は、例えば液晶表示パネルなどからなり、インストルメントパネルの中央部分、ルームミラー内部などの車室内の所定位置に配置されている。また、表示部124はウィンドシールド(フロントガラス)部分に重畳して設けられた透過型ディスプレイであってもよいし、カーナビゲーションシステムのディスプレイであってもよい。表示部124は、統合ECU131の制御に従って各種の画像を表示する。
 通信部125は、車車間通信や車歩間通信、路車間通信等の各種の無線通信により、周辺車両や、歩行者が所持する携帯型端末装置、路側機、外部のサーバ装置との間で情報の送受信を行う。例えば通信部125は、路車間通信を行って、車両11を識別する車両識別情報等をRSU等の他の装置に送信する。
 ステアリング機構126は、運転者によるハンドル操作、または統合ECU131から供給された制御信号に応じて車両11の走行方向の制御、すなわち舵角制御を行う。レーダ127は、ミリ波等の電磁波を用いて前方や後方などの各方向にある車両や歩行者といった対象物までの距離を測定する測距センサであり、対象物までの距離の測定結果を統合ECU131等に出力する。ライダ128は、光波を用いて前方や後方などの各方向にある車両や歩行者といった対象物までの距離を測定する測距センサであり、対象物までの距離の測定結果を統合ECU131等に出力する。
 サイドビューカメラ129は、例えばサイドミラーの筐体内やサイドミラー近傍に配置されたカメラであり、運転者の死角となる領域を含む車両11の側方の画像(以下、側方画像とも称する。)を撮像し、サイドビューカメラECU130に供給する。
 サイドビューカメラECU130は、サイドビューカメラ129から供給された側方画像に対して、ホワイトバランス調整などの画質を向上させる画像処理を施すとともに、得られた側方画像をCAN通信用のバスとは異なるケーブルを介して統合ECU131に供給する。
 統合ECU131は、運転制御ECU151やバッテリECU152などの車両11の中央に配置された複数のECUからなり、車両11全体の動作を制御する。
 例えば運転制御ECU151は、ADAS(Advanced Driving Assistant System)機能や自律運転(Self driving)機能を実現するECUであり、フロントカメラECU122からの画像認識結果、位置情報取得部123からの位置情報、通信部125から供給された周辺車両情報等の各種の情報、レーダ127やライダ128からの測定結果、車速検出部141からの車速の検出結果などに基づいて、車両11の運転(走行)を制御する。すなわち、運転制御ECU151は、ステアリング機構126や、制動装置134、エンジン135、駆動用モータ137等を制御して車両11の運転を制御する。また、運転制御ECU151は、フロントカメラECU122から画像認識結果として供給された、対向車のヘッドライトの有無等に基づいてヘッドライト143を制御してハイビームとロービームの切り替えなどヘッドライト143によるビーム照射を制御する。
 なお、統合ECU131では、ADAS機能や自律運転機能、ビーム制御などの機能ごとに専用のECUを設けるようにしてもよい。
 また、バッテリECU152は、バッテリ138による電力の供給等を制御する。
 フロントビューカメラ132は、例えばフロントグリル近傍に配置されたカメラからなり、運転者の死角となる領域を含む車両11の前方の画像(以下、前方画像とも称する。)を撮像し、フロントビューカメラECU133に供給する。
 フロントビューカメラECU133は、フロントビューカメラ132から供給された前方画像に対して、ホワイトバランス調整などの画質を向上させる画像処理を施すとともに、得られた前方画像をCAN通信用のバスとは異なるケーブルを介して統合ECU131に供給する。
 制動装置134は、運転者によるブレーキ操作、または統合ECU131から供給された制御信号に応じて動作し、車両11を停車させたり減速させたりする。エンジン135は、車両11の動力源であり、統合ECU131から供給された制御信号に応じて駆動する。
 発電機136は、統合ECU131により制御され、エンジン135の駆動に応じて発電する。駆動用モータ137は、車両11の動力源であり、発電機136やバッテリ138から電力の供給を受け、統合ECU131から供給された制御信号に応じて駆動する。なお、車両11の走行時にエンジン135を駆動させるか、または駆動用モータ137を駆動させるかは、適宜、統合ECU131により切り替えられる。
 バッテリ138は、例えば12Vのバッテリや200Vのバッテリなどを有しており、バッテリECU152の制御に従って車両11の各部に電力を供給する。
 リアビューカメラ139は、例えばテールゲートのナンバープレート近傍に配置されるカメラからなり、運転者の死角となる領域を含む車両11の後方の画像(以下、後方画像とも称する。)を撮像し、リアビューカメラECU140に供給する。例えばリアビューカメラ139は、図示せぬシフトレバーがリバース(R)の位置に移動されると起動される。
 リアビューカメラECU140は、リアビューカメラ139から供給された後方画像に対して、ホワイトバランス調整などの画質を向上させる画像処理を施すとともに、得られた後方画像をCAN通信用のバスとは異なるケーブルを介して統合ECU131に供給する。
 車速検出部141は、車両11の車速を検出するセンサであり、車速の検出結果を統合ECU131に供給する。なお、車速検出部141において、車速の検出結果から加速度や加速度の微分が算出されるようにしてもよい。例えば算出された加速度は、車両11の物体との衝突までの時間の推定などに用いられる。
 システム用センサ部142は、図1を参照して説明したエンジン制御システム用センサ、シャシー制御システム用センサ、安全・快適制御システム用センサ、通信システム用センサの各種のセンサであり、所定の状態等を検出して、検出結果を統合ECU131に供給する。
 ヘッドライト143は、統合ECU131から供給された制御信号に応じて動作し、ビームを出力することで車両11の前方を照明する。
 以上のように構成される車両11において、上述した図1の制御部21は、例えば統合ECU131に対応し、図1の通信部22は、例えば通信部125に対応し、図1の通知部23は、例えば表示部124に対応し、図1の検査部24は、例えばフロントセンシングカメラ121、サイドビューカメラ129、フロントビューカメラ132、リアビューカメラ139、車速検出部141、システム用センサ部142などに対応する。
<7.サーバ装置の構成例>
 図9は、判定装置13、管理装置14、または、通知先装置15として構成されるサーバ装置200のハードウエアの構成例を示すブロック図である。
 サーバ装置200において、CPU(Central Processing Unit)201,ROM(Read Only Memory)202,RAM(Random Access Memory)203は、バス204により相互に接続されている。
 バス204には、さらに、入出力インタフェース205が接続されている。入出力インタフェース205には、入力部206、出力部207、記憶部208、通信部209、及びドライブ210が接続されている。
 入力部206は、入力スイッチ、ボタン、キーボード、マウス、マイクロホン、タッチパネル、入力端子、撮像素子などよりなる。出力部207は、ディスプレイ、スピーカ、出力端子などよりなる。記憶部208は、ハードディスク、RAMディスク、不揮発性のメモリなどよりなる。通信部209は、CAN、LIN、MOST、FlexRay(登録商標)、Ethernet(登録商標)等の車載通信ネットワーク、電話回線網、衛星通信網、インターネットを含む各種のネットワークを介した通信を行うネットワークインタフェースなどよりなる。ドライブ210は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体211を駆動する。
 以上のように構成されるサーバ装置200では、CPU201が、例えば、記憶部208に記憶されているプログラムを、入出力インタフェース205及びバス204を介して、RAM203にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。RAM203にはまた、CPU201が各種の処理を実行する上において必要なデータなども適宜記憶される。
 サーバ装置200では、プログラムは、リムーバブル記録媒体211をドライブ210に装着することにより、入出力インタフェース205を介して、記憶部208にインストールすることができる。また、プログラムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の伝送媒体を介して、通信部209で受信し、記憶部208にインストールすることができる。その他、プログラムは、ROM202や記憶部208に、あらかじめインストールしておくことができる。
 検査装置12のハードウエア構成も、図9と同様の構成を採用することができる。
 なお、本明細書において、フローチャートに記述されたステップは、記載された順序に沿って時系列的に行われる場合はもちろん、必ずしも時系列的に処理されなくとも、並列に、あるいは呼び出しが行われたとき等の必要なタイミングで実行されてもよい。
 なお、本明細書において、システムとは、複数の構成要素(装置、モジュール(部品)等)の集合を意味し、すべての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したがって、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、1つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている1つの装置は、いずれも、システムである。
 本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
 例えば、上述した複数の実施の形態の全てまたは一部を組み合わせた形態を採用することができる。
 例えば、本技術は、1つの機能をネットワークを介して複数の装置で分担、共同して処理するクラウドコンピューティングの構成をとることができる。
 また、上述のフローチャートで説明した各ステップは、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。
 さらに、1つのステップに複数の処理が含まれる場合には、その1つのステップに含まれる複数の処理は、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。
 なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものではなく、本明細書に記載されたもの以外の効果があってもよい。
 なお、本技術は以下のような構成も取ることができる。
(1)
 検査対象車の車両自身による検査結果である第1検査データと、第三者による前記検査対象車の検査結果である第2検査データとを用いて、前記検査対象車の車両状態を判定した判定結果に基づくフィードバック情報を決定する決定部と、
 前記フィードバック情報を前記検査対象車に送信する通信部と
 を備える管理装置。
(2)
 前記フィードバック情報は、前記検査対象車への改善指示情報を含む
 前記(1)に記載の管理装置。
(3)
 前記フィードバック情報は、前記検査対象車を遠隔制御する制御情報を含む
 前記(1)または(2)に記載の管理装置。
(4)
 前記通信部は、前記フィードバック情報を、他の装置にも送信する
 前記(1)乃至(3)のいずれかに記載の管理装置。
(5)
 前記フィードバック情報を記憶する記憶部をさらに備え、
 前記通信部が前記フィードバック情報に基づいて所定の処理を実施した実施結果を前記検査対象車から受信した場合、前記記憶部に記憶されている前記フィードバック情報が更新される
 前記(1)乃至(4)のいずれかに記載の管理装置。
(6)
 前記第1検査データと前記第2検査データとを用いて前記検査対象車の車両状態を判定し、前記判定結果を生成する判定部をさらに備える
 前記(1)乃至(5)のいずれかに記載の管理装置。
(7)
 検査対象車である自身を検査する検査部と、
 前記検査部による検査結果に基づく第1検査データを送信するとともに、前記第1検査データと、前記検査対象車以外の第三者が前記検査対象車を検査した検査結果に基づく第2検査データとを用いて前記検査対象車の車両状態を判定した判定結果に基づくフィードバック情報を受信する通信部と
 を備える車両。
(8)
 前記通信部は、前記フィードバック情報に応じて所定の処理または作業を実施した実施結果を、前記フィードバック情報を送信してきた装置に送信する
 前記(7)に記載の車両。
(9)
 前記通信部は、前記車両を識別する車両識別情報とともに、前記第1検査データを送信する
 前記(7)または(8)に記載の車両。
(10)
 前記通信部は、検査を実施したときの状況に関する車検状況情報、過去の検査に関する検査履歴情報、または、過去の前記フィードバック情報に関するフィードバック履歴情報の少なくとも1つとともに、前記第1検査データを送信する
 前記(7)乃至(9)のいずれかに記載の車両。
(11)
 前記検査部は、道路上の所定の検査区間に到着した場合、自身の検査を開始する
 前記(7)乃至(10)のいずれかに記載の車両。
(12)
 検査対象車の車両を検査する検査部と、
 前記検査対象車自身による検査結果に基づく第1検査データと前記検査部による検査結果に基づく第2検査データとを用いて前記検査対象車の車両状態を判定する判定装置に、前記第2検査データを送信する通信部と
 を備える検査装置。
(13)
 前記通信部は、前記車両を識別する車両識別情報とともに、前記第2検査データを前記判定装置に送信する
 前記(12)に記載の検査装置。
(14)
 前記通信部は、検査を実施したときの状況に関する車検状況情報、過去の検査に関する検査履歴情報、または、過去のフィードバック情報に関するフィードバック履歴情報の少なくとも1つとともに、前記第2検査データを前記判定装置に送信する
 前記(12)または(13)に記載の検査装置。
(15)
 前記車検状況情報には、前記検査装置を識別する検査装置識別情報を含む
 前記(14)に記載の検査装置。
(16)
 前記検査装置は車両である
 前記(12)乃至(15)のいずれかに記載の検査装置。
(17)
 前記検査装置はRSUである
 前記(12)乃至(15)のいずれかに記載の検査装置。
(18)
 前記検査部は、道路上の所定の検査区間を前記車両が通過する場合、前記車両の検査を開始する
 前記(12)乃至(17)のいずれかに記載の検査装置。
(19)
 検査対象車である車両と、
 第三者として前記車両を検査する検査装置と、
 前記車両からの第1検査データと前記検査装置からの第2検査データとを用いて前記車両の車両状態を判定した判定結果に基づくフィードバック情報を前記車両に送信する管理装置と
 を備え、
 前記車両は、
  自身を検査する第1検査部と、
  前記第1検査部の検査結果に基づいて前記第1検査データを送信するとともに、前記フィードバック情報を受信する第1通信部と
 を備え、
 前記検査装置は、
  前記車両を検査する第2検査部と、
  前記第2検査部の検査結果に基づいて前記第2検査データを送信する第2通信部と
 を備え、
 前記管理装置は、
  前記判定結果に基づく前記フィードバック情報を決定する決定部と、
 前記フィードバック情報を前記車両に送信する第3通信部と
 を備える
 車両検査システム。
(20)
 車両検査システムが、検査対象車である車両と、第三者として前記車両を検査する検査装置と、前記車両の車両状態を判定した判定結果に基づくフィードバック情報を前記車両に送信する管理装置とを備え、
 前記車両が、自身を検査して、その検査結果に基づいて第1検査データを送信し、
 前記検査装置が、前記車両を検査して、その検査結果に基づいて第2検査データを送信し、
 前記管理装置が、前記第1検査データと前記第2検査データとを用いて前記車両の車両状態を判定した判定結果に基づく前記フィードバック情報を前記車両に送信し、
 前記車両が、前記フィードバック情報を受信する
 車両検査システムの情報処理方法。
 1 車両検査システム, 11 車両, 12 検査装置, 13 判定装置, 14 管理装置, 15 通知先装置, 21 制御部, 22 通信部, 23 通知部, 24 検査部, 31 車両認識部, 32 検査部, 33 通信部, 41 判定部, 42 通信部, 51 通信部, 52 記憶部, 53 通信部, 61 通信部, 62 記憶部, 200 サーバ装置, 201 CPU, 202 ROM, 203 RAM, 206 入力部, 207 出力部, 208 記憶部, 209 通信部, 210 ドライブ

Claims (20)

  1.  検査対象車の車両自身による検査結果である第1検査データと、第三者による前記検査対象車の検査結果である第2検査データとを用いて、前記検査対象車の車両状態を判定した判定結果に基づくフィードバック情報を決定する決定部と、
     前記フィードバック情報を前記検査対象車に送信する通信部と
     を備える管理装置。
  2.  前記フィードバック情報は、前記検査対象車への改善指示情報を含む
     請求項1に記載の管理装置。
  3.  前記フィードバック情報は、前記検査対象車を遠隔制御する制御情報を含む
     請求項1に記載の管理装置。
  4.  前記通信部は、前記フィードバック情報を、他の装置にも送信する
     請求項1に記載の管理装置。
  5.  前記フィードバック情報を記憶する記憶部をさらに備え、
     前記通信部が前記フィードバック情報に基づいて所定の処理を実施した実施結果を前記検査対象車から受信した場合、前記記憶部に記憶されている前記フィードバック情報が更新される
     請求項1に記載の管理装置。
  6.  前記第1検査データと前記第2検査データとを用いて前記検査対象車の車両状態を判定し、前記判定結果を生成する判定部をさらに備える
     請求項1に記載の管理装置。
  7.  検査対象車である自身を検査する検査部と、
     前記検査部による検査結果に基づく第1検査データを送信するとともに、前記第1検査データと、前記検査対象車以外の第三者が前記検査対象車を検査した検査結果に基づく第2検査データとを用いて前記検査対象車の車両状態を判定した判定結果に基づくフィードバック情報を受信する通信部と
     を備える車両。
  8.  前記通信部は、前記フィードバック情報に応じて所定の処理または作業を実施した実施結果を、前記フィードバック情報を送信してきた装置に送信する
     請求項7に記載の車両。
  9.  前記通信部は、前記車両を識別する車両識別情報とともに、前記第1検査データを送信する
     請求項7に記載の車両。
  10.  前記通信部は、検査を実施したときの状況に関する車検状況情報、過去の検査に関する検査履歴情報、または、過去の前記フィードバック情報に関するフィードバック履歴情報の少なくとも1つとともに、前記第1検査データを送信する
     請求項7に記載の車両。
  11.  前記検査部は、道路上の所定の検査区間に到着した場合、自身の検査を開始する
     請求項7に記載の車両。
  12.  検査対象車の車両を検査する検査部と、
     前記検査対象車自身による検査結果に基づく第1検査データと前記検査部による検査結果に基づく第2検査データとを用いて前記検査対象車の車両状態を判定する判定装置に、前記第2検査データを送信する通信部と
     を備える検査装置。
  13.  前記通信部は、前記車両を識別する車両識別情報とともに、前記第2検査データを前記判定装置に送信する
     請求項12に記載の検査装置。
  14.  前記通信部は、検査を実施したときの状況に関する車検状況情報、過去の検査に関する検査履歴情報、または、過去のフィードバック情報に関するフィードバック履歴情報の少なくとも1つとともに、前記第2検査データを前記判定装置に送信する
     請求項12に記載の検査装置。
  15.  前記車検状況情報には、前記検査装置を識別する検査装置識別情報を含む
     請求項12に記載の検査装置。
  16.  前記検査装置は車両である
     請求項12に記載の検査装置。
  17.  前記検査装置はRSUである
     請求項12に記載の検査装置。
  18.  前記検査部は、道路上の所定の検査区間を前記車両が通過する場合、前記車両の検査を開始する
     請求項12に記載の検査装置。
  19.  検査対象車である車両と、
     第三者として前記車両を検査する検査装置と、
     前記車両からの第1検査データと前記検査装置からの第2検査データとを用いて前記車両の車両状態を判定した判定結果に基づくフィードバック情報を前記車両に送信する管理装置と
     を備え、
     前記車両は、
      自身を検査する第1検査部と、
      前記第1検査部の検査結果に基づいて前記第1検査データを送信するとともに、前記フィードバック情報を受信する第1通信部と
     を備え、
     前記検査装置は、
      前記車両を検査する第2検査部と、
      前記第2検査部の検査結果に基づいて前記第2検査データを送信する第2通信部と
     を備え、
     前記管理装置は、
      前記判定結果に基づく前記フィードバック情報を決定する決定部と、
     前記フィードバック情報を前記車両に送信する第3通信部と
     を備える
     車両検査システム。
  20.  車両検査システムが、検査対象車である車両と、第三者として前記車両を検査する検査装置と、前記車両の車両状態を判定した判定結果に基づくフィードバック情報を前記車両に送信する管理装置とを備え、
     前記車両が、自身を検査して、その検査結果に基づいて第1検査データを送信し、
     前記検査装置が、前記車両を検査して、その検査結果に基づいて第2検査データを送信し、
     前記管理装置が、前記第1検査データと前記第2検査データとを用いて前記車両の車両状態を判定した判定結果に基づく前記フィードバック情報を前記車両に送信し、
     前記車両が、前記フィードバック情報を受信する
     車両検査システムの情報処理方法。
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