WO2020100333A1 - 鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラム - Google Patents

鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラム Download PDF

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WO2020100333A1
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WO
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type vehicle
data
straddle
saddle
turning
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Application number
PCT/JP2019/023382
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English (en)
French (fr)
Inventor
岡田 紀雄
晃徳 品川
Original Assignee
ヤマハ発動機株式会社
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Publication date
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B62LAND VEHICLES FOR TRAVELLING OTHERWISE THAN ON RAILS
    • B62JCYCLE SADDLES OR SEATS; AUXILIARY DEVICES OR ACCESSORIES SPECIALLY ADAPTED TO CYCLES AND NOT OTHERWISE PROVIDED FOR, e.g. ARTICLE CARRIERS OR CYCLE PROTECTORS
    • B62J99/00Subject matter not provided for in other groups of this subclass
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B9/00Simulators for teaching or training purposes
    • G09B9/02Simulators for teaching or training purposes for teaching control of vehicles or other craft
    • G09B9/04Simulators for teaching or training purposes for teaching control of vehicles or other craft for teaching control of land vehicles
    • G09B9/052Simulators for teaching or training purposes for teaching control of vehicles or other craft for teaching control of land vehicles characterised by provision for recording or measuring trainee's performance
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B9/00Simulators for teaching or training purposes
    • G09B9/02Simulators for teaching or training purposes for teaching control of vehicles or other craft
    • G09B9/04Simulators for teaching or training purposes for teaching control of vehicles or other craft for teaching control of land vehicles
    • G09B9/058Simulators for teaching or training purposes for teaching control of vehicles or other craft for teaching control of land vehicles for teaching control of cycles or motorcycles

Definitions

  • the present invention relates to a saddle riding type vehicle running data processing device, a saddle riding type vehicle running data processing method and a saddle riding type vehicle running, which processes straddling type vehicle running data related to a straddling type vehicle that is running. Regarding data processing programs.
  • a saddle type vehicle in which a rider (driver) rides over a saddle is known as one type of vehicle.
  • the saddle type vehicle includes, for example, a motorcycle.
  • Saddle-type vehicles are smaller in size than passenger cars.
  • a saddle-ride type vehicle is a vehicle in which a rider moves while moving the center of gravity when turning. Due to such a difference between the saddle-ride type vehicle and the passenger car, the saddle-ride type vehicle running data related to the running saddle-type vehicle is different from the passenger car running data related to the running passenger car. Therefore, a saddle riding type vehicle running data processing device, a saddle riding type vehicle running data processing method and a saddle riding type vehicle running data processing program are proposed which process the saddle riding type vehicle running data related to the running saddle riding type vehicle. ing.
  • Patent Document 1 As a straddle-type vehicle travel data processing device that processes straddle-type vehicle travel data related to a straddle-type vehicle that is traveling, for example, in Patent Document 1, teaching support used for learning to drive a straddle-type vehicle A system has been proposed.
  • the teaching support system of Patent Document 1 has a vehicle device mounted on a saddle-ride type vehicle and an instructor device.
  • the vehicle device acquires many types of data as the saddle riding type vehicle running data related to the running saddle riding type vehicle.
  • the vehicular device transmits data generated by processing many types of acquired data to the instructor device.
  • Patent Document 2 relates to a running saddle-ride type vehicle.
  • a saddle riding type vehicle control device has been proposed which controls a saddle riding type vehicle based on saddle riding type vehicle travel data.
  • the straddle-type vehicle control device of Patent Document 2 acquires a plurality of types of data from the signals of a plurality of sensors.
  • the saddle riding type vehicle control device of Patent Document 2 acquires many types of data as the saddle riding type vehicle running data related to the running saddle riding type vehicle.
  • the straddle-type vehicle control device performs processing for controlling the saddle-ride type vehicle based on the acquired plural types of data.
  • Patent Document 3 relates to a running saddle riding type vehicle.
  • a saddle riding type vehicle running data recording system for accumulating saddle riding type vehicle running data has been proposed.
  • the saddle riding type vehicle traveling data recording system of Patent Document 3 accumulates a plurality of types of data acquired from a plurality of sensors.
  • the saddle riding type vehicle traveling data recording system of Patent Document 3 acquires many types of data as the saddle riding type vehicle traveling data related to the traveling saddle type vehicle.
  • the saddle riding type vehicle running data recording system of Patent Document 3 outputs a plurality of types of accumulated data after the running of the saddle riding type vehicle to, for example, an analyzing device for analyzing a running state of the saddle riding type vehicle.
  • the saddle riding type vehicle running data related to the running saddle riding type vehicle is processed by the saddle riding type vehicle running data processing device and used in various ways.
  • the conventionally proposed straddle-type vehicle traveling data processing device, saddle-type vehicle traveling data processing method, and straddle-type vehicle traveling data processing program are provided as straddle-type vehicle traveling data relating to a traveling saddle-type vehicle. , Get many kinds of data. Therefore, the saddle riding type vehicle running data processing device, the saddle riding type vehicle running data processing method, and the saddle riding type vehicle running data processing program require a highly capable hardware resource such as a processor or a large capacity memory. Will be needed. As a result, the degree of freedom in designing the hardware resources of the saddle riding type vehicle running data processing device, the saddle riding type vehicle running data processing method and the saddle riding type vehicle running data processing program is low.
  • the present invention proposes a saddle riding type vehicle running data processing device, a saddle riding type vehicle running data processing method and a saddle riding type vehicle running data processing program capable of improving the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. With the goal.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device is used for learning the driving of a saddle-ride type vehicle, and uses the saddle-ride type vehicle travel data relating to the saddle-ride type vehicle in motion.
  • a vehicle learning support system a saddle-type vehicle running data recording system that accumulates saddle-riding type vehicle running data related to a running saddle-riding type vehicle, and a saddle-riding type vehicle running related to a running saddle-type vehicle
  • a saddle riding type vehicle running data processing device for processing saddle riding type vehicle running data related to a running saddle riding type vehicle, such as a saddle riding type vehicle controller controlling the saddle riding type vehicle based on data.
  • a first saddle riding type vehicle including first vehicle attitude data relating to a posture of the first saddle riding type vehicle during a first turning motion in which the first saddle riding type vehicle is turning at a first corner; Vehicle attitude data relating to the attitude of the at least one saddle riding type vehicle during a turning operation in which at least one saddle riding type vehicle including a vehicle is turning, and the first saddle during the first turning operation Rider attitude data relating to the attitude of a rider riding on the at least one saddle riding type vehicle during the turning motion, the first rider attitude data relating to the attitude of a rider riding on the riding type vehicle; Turning trajectory data including first turning trajectory data related to a turning trajectory of the first straddle-type vehicle during one turning operation, and turning trajectory data related to a turning trajectory of the at least one straddle-type vehicle during the turning operation; Is a saddle riding type vehicle running data acquisition process that is acquired as the saddle riding type vehicle running data, the vehicle attitude data acquired by the saddle riding type vehicle running data acquisition process, the rider attitude data, and the turn.
  • First straddle-type vehicle travel in which first rider posture data relating to the posture of the rider and first turning locus data relating to the turning locus of the first straddle-type vehicle during the first turning motion are associated
  • a saddle-ride type vehicle traveling composite data output process for outputting the saddle-ride type vehicle traveling complex data including the complex data.
  • Straddle-type vehicles are smaller than passenger vehicles. Further, unlike a passenger vehicle, a saddle-ride type vehicle is a vehicle in which a rider moves while moving the center of gravity when turning. Therefore, the data related to the running saddle type vehicle is different from the data related to the running passenger vehicle.
  • the saddle riding type vehicle traveling data more strongly reflects the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle than the passenger vehicle traveling data.
  • the conventionally proposed straddle-type vehicle traveling data processing device, saddle-type vehicle traveling data processing method, and straddle-type vehicle traveling data processing program are provided as straddle-type vehicle traveling data relating to a traveling saddle-type vehicle. , Get many kinds of data.
  • the saddle riding type vehicle running data processing device of the present invention executes a saddle riding type vehicle running data acquisition process and a saddle riding type vehicle running composite data output process.
  • vehicle attitude data is data relating to the attitude of at least one straddle-type vehicle during a turning motion in which at least one straddle-type vehicle including the first straddle-type vehicle is turning.
  • vehicle attitude data includes first vehicle attitude data.
  • the first vehicle attitude data is data relating to the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion in which the saddle-ride type vehicle is turning at the first corner.
  • the rider posture data is data relating to the posture of a rider who is riding on at least one straddle-type vehicle during a turning motion.
  • the rider attitude data includes first rider attitude data.
  • the first rider posture data is data relating to the posture of the rider who gets on the first straddle-type vehicle during the first turning motion.
  • the turning locus data is data related to the turning locus of at least one straddle-type vehicle during a turning operation.
  • the turning locus data includes first turning locus data.
  • the first turning trajectory data is data related to the turning trajectory of the first straddle-type vehicle during the first turning motion.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data is output based on the vehicle attitude data, the rider attitude data, and the turning trajectory data.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data is data in which the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, and the first turning trajectory data are associated with each other.
  • the three types of data, the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, and the first turning trajectory data strongly reflect the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle. Therefore, the first straddle-type vehicle traveling composite data strongly reflects the rider's driving skill and / or the characteristics of the vehicle.
  • the saddle riding type vehicle running data related to the running saddle riding type vehicle is processed by the saddle riding type vehicle running data processing device to generate the saddle riding type vehicle running composite data including the first saddle riding type vehicle running composite data. Is output.
  • the output first straddle-type vehicle traveling composite data may be used in various ways.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device is the training support system
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data may be output from the vehicle device to the instructor device, for example.
  • the instructor's device in this case is, for example, a terminal device that displays the first straddle-type vehicle traveling composite data, or a printing device that prints the first straddle-type vehicle traveling composite data.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data may be output to an instructor device which is, for example, a display device or a printing device.
  • an instructor device which is, for example, a display device or a printing device.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data may be output from the vehicle device to the trainee device, for example.
  • the device for learners in this case is, for example, a terminal device that displays the first saddle riding type vehicle traveling composite data.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data processing device is a vehicle control device
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data may be output for engine control or brake control in the vehicle control device, for example.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data may be output to the storage unit in the vehicle control device, for example.
  • the first straddle-type vehicle travel composite data output to the storage unit may be output to a processor that is the same as or different from a processor included in the saddle-ride type vehicle travel data processing device that executes engine control or brake control. .
  • the engine control of the straddle-type vehicle or the engine control of the straddle-type vehicle is performed based on the data that strongly reflects the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle.
  • Brake control can be performed.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device is a vehicle control device
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data may be output to, for example, a display device included in the saddle riding type vehicle.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data may be output to a computer external to the data recording system.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing device is a data recording system
  • the accumulated first saddle-type vehicle traveling composite data is stored, for example, in a straddle-type vehicle outside the data recording system. It may be output to an analysis device for analyzing the state.
  • the analysis device By outputting the first straddle-type vehicle traveling composite data to the analysis device, it is possible to perform analysis based on data that strongly reflects the rider's driving technique and / or vehicle characteristics.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing device is a data recording system
  • the accumulated first straddle-type vehicle traveling composite data is stored, for example, in an external storage device (two It may be output to the next storage device or the auxiliary storage device).
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data stored in the external storage device may be used for analysis of the traveling state of the straddle-type vehicle.
  • the training support system, the vehicle control device, and the data recording system are examples of the saddle riding type vehicle travel data processing device.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data may be used in a data processing system such as an insurance system, a sales system, and a financial system.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data in which the first vehicle attitude data, the first rider attitude data and the first turning trajectory data are associated with each other is output. ..
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the rider's driving technique and / or vehicle characteristics output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing is used in various ways.
  • the data associated as the first straddle-type vehicle traveling composite data is the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, and the first turning trajectory data
  • the saddle-type vehicle travel data processing device The type of data processed can be reduced. Specifically, for example, the types of data to be acquired can be reduced.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data that more strongly reflects the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing device of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (1) above.
  • the turning includes the first forward deceleration data related to the vehicle forward deceleration of the first saddle type vehicle during the first deceleration operation in which the vehicle forward speed of the first straddle type vehicle is reduced.
  • the vehicle front direction of the at least one saddle riding type vehicle during deceleration operation in which the speed of the at least one saddle riding type vehicle in the vehicle front direction decreases
  • Forward deceleration data related to deceleration is acquired as the saddle riding type vehicle running data, and in the saddle riding type vehicle running composite data output process, the vehicle acquired in the saddle riding type vehicle running data acquisition process
  • the first rider associated with the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion based on the attitude data, the rider attitude data, the turning trajectory data, and the forward deceleration data.
  • Attitude data the first vehicle attitude data relating to the attitude of the rider riding the first straddle-type vehicle during the first turning motion, and the first straddle-type vehicle during the first turning motion.
  • first turning locus data related to the turning locus of the vehicle
  • first forward deceleration data related to the deceleration of the first straddle-type vehicle during the first deceleration in the vehicle front direction are associated with each other.
  • outputs the first straddle-type vehicle traveling composite data are associated with each other.
  • vehicle attitude data, rider attitude data, turning trajectory data, and forward deceleration data are acquired as saddle-ride type vehicle travel data.
  • the first rider posture data, the first vehicle posture data, and the first turning trajectory based on the vehicle posture data, the rider posture data, the turning trajectory data, and the forward deceleration data.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data in which the data and the first forward deceleration data are associated with each other is output.
  • the forward deceleration data is data relating to the vehicle forward deceleration of at least one straddle-type vehicle during deceleration operation.
  • the deceleration operation is an operation in which the speed in the vehicle front direction of at least one straddle-type vehicle is reduced before and / or during the turning operation.
  • the forward deceleration data includes first forward deceleration data.
  • the first forward deceleration data is data relating to the vehicle forward deceleration of the first straddle-type vehicle during the first deceleration operation.
  • the first deceleration operation is an operation in which the speed of the straddle-type vehicle in the vehicle front direction is reduced at least one of before the first turning operation and during the first turning operation.
  • the speed in the vehicle front direction may decrease before turning.
  • the saddle riding type vehicle may decrease the speed in the front direction of the vehicle while performing the turning motion immediately after the start of the turning motion.
  • the saddle riding type vehicle may reduce the speed in the vehicle front direction before and during the turning operation.
  • the behavior of the straddle-type vehicle during the turning motion is closely related to the deceleration of the saddle-ride type vehicle before and during the turning motion in the forward direction of the vehicle.
  • the posture of the saddle riding type vehicle during the turning movement, the posture of the rider during the turning movement, and the turning trajectory of the saddle riding type vehicle during the turning movement are the front of the saddle riding type vehicle during the turning movement and the vehicle front of the saddle riding type vehicle during the turning movement.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing is used in various ways.
  • the data associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data includes the first forward deceleration data. Even so, the types of data processed by the saddle riding type vehicle travel data processing device are small.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data that more strongly reflects the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (1) or (2) above.
  • the first straddle-type vehicle including the first forward-direction acceleration data relating to the vehicle-front-direction acceleration of the first straddle-type vehicle in the first acceleration operation in which the speed in the vehicle-front direction increases,
  • At least one of the turning operations is related to the vehicle front acceleration of the at least one saddle riding type vehicle in the acceleration operation in which the speed of the at least one saddle riding type vehicle in the vehicle front direction increases.
  • Forward acceleration data is acquired as the saddle riding type vehicle running data, and in the saddle riding type vehicle running composite data output process, the vehicle attitude data obtained in the saddle riding type vehicle running data acquisition process and the rider.
  • the first vehicle attitude data relating to the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion based on the attitude data, the turning trajectory data, and the forward acceleration data;
  • the rider posture data relating to the posture of the rider riding on the first straddle-type vehicle during the turning motion;
  • the first straddle-type vehicle traveling composite in which one turning locus data and the first frontward acceleration data related to the acceleration in the vehicle front direction of the saddle first riding type vehicle during the first acceleration operation are associated with each other. Output the data.
  • the vehicle posture data, the rider posture data, the turning trajectory data and the forward acceleration data are obtained as the saddle riding type vehicle traveling data.
  • the first rider posture data, the first vehicle posture data, and the first turning trajectory data are based on the vehicle posture data, the rider posture data, the turning trajectory data, and the forward acceleration data.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data associated with the first forward acceleration data is output.
  • the forward acceleration data is data relating to the vehicle forward deceleration of at least one straddle-type vehicle during acceleration operation.
  • the acceleration operation is an operation in which the speed in the vehicle front direction of at least one straddle-type vehicle increases after at least one of the turning operation and the turning operation.
  • the forward acceleration data includes first forward acceleration data.
  • the first forward acceleration data is data relating to the vehicle forward acceleration of the first straddle-type vehicle during the first acceleration operation.
  • the first acceleration operation is an operation in which the speed of the straddle-type vehicle in the vehicle front direction increases after at least one of the first turning operation and the first turning operation.
  • the speed in the vehicle front direction may increase after turning.
  • the saddle riding type vehicle may increase the speed in the front direction of the vehicle while making a turning motion immediately before the end of the turning motion.
  • the speed in the vehicle front direction may increase during the turning operation and after the turning operation.
  • the behavior of the saddle riding type vehicle during the turning operation is closely related to the acceleration in the vehicle front direction of the saddle riding type vehicle after the turning operation and during the turning operation.
  • the posture of the saddle riding type vehicle during the turning movement, the posture of the rider during the turning movement, and the turning trajectory of the saddle riding type vehicle during the turning movement are the vehicle front direction after the turning movement and during the turning movement. It is closely related to the acceleration of.
  • Posture of the saddle riding type vehicle during the turning movement the posture of the rider during the turning movement, the turning trajectory of the saddle riding type vehicle during the turning movement, and the vehicle front direction of the saddle riding type vehicle after the turning movement and during the turning movement. Accelerations strongly reflect the rider's driving skills and / or vehicle characteristics.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing is used in various ways.
  • the data associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data includes the first forward acceleration data.
  • the types of data processed by the saddle riding type vehicle travel data processing device are small.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data that more strongly reflects the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • a straddle-type vehicle travel data processing device of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (1) to (3). preferable.
  • the vehicle lateral acceleration of the first straddle-type vehicle during the first turning motion is calculated.
  • the lateral acceleration data including the related first lateral acceleration data and related to the vehicle lateral acceleration of the at least one saddle riding type vehicle during the turning operation is acquired as the saddle riding type vehicle travel data.
  • the vehicle attitude data, the rider attitude data, the turning trajectory data, and the left-right direction acceleration data acquired in the saddle-ride type vehicle travel data acquisition process Based on the first vehicle attitude data relating to the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion, and the rider riding on the first straddle-type vehicle during the first turning motion.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data associated with the first lateral acceleration data relating to the lateral acceleration of the straddle type vehicle is output.
  • vehicle attitude data, rider attitude data, turning trajectory data, and lateral acceleration data are acquired as saddle-ride type vehicle travel data.
  • the first rider posture data, the first vehicle posture data and the first turning trajectory data are based on the vehicle posture data, the rider posture data, the turning trajectory data and the lateral acceleration data.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data in which the first lateral acceleration data and the first lateral acceleration data are associated with each other.
  • the lateral acceleration data is data relating to the lateral acceleration of the at least one straddle-type vehicle during a turning motion.
  • the lateral acceleration data includes first lateral acceleration data.
  • the first lateral acceleration data is data relating to the lateral acceleration of the first straddle-type vehicle during the first turning motion.
  • the speed in the lateral direction of the vehicle may change during the turning motion.
  • the behavior of the saddle riding type vehicle during the turning operation is closely related to the acceleration in the vehicle left-right direction of the saddle riding type vehicle during the turning operation.
  • the posture of the saddle riding type vehicle during the turning motion, the posture of the rider during the turning motion, and the turning trajectory of the saddle riding type vehicle during the turning motion are closely related to the vehicle lateral acceleration of the saddle riding type vehicle during the turning motion.
  • the posture of the saddle riding type vehicle during the turning movement, the posture of the rider during the turning movement, the turning trajectory of the saddle riding type vehicle during the turning movement, and the vehicle lateral acceleration of the saddle riding type vehicle during the turning movement are It strongly reflects the rider's driving skills and / or vehicle features.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing is used in various ways.
  • the data associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data includes the first lateral acceleration data.
  • the types of data processed by the saddle riding type vehicle travel data processing device are small.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data that more strongly reflects the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • a saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (1) to (4). preferable.
  • the processor includes first rider identification data that identifies a rider who rides on the first straddle-type vehicle during the first turning motion, and gets on the at least one saddle-ride-type vehicle during the turning motion. Further, a rider identification data acquisition process for obtaining rider identification data for identifying a rider is further executed, and in the saddle-ride type vehicle traveling composite data output process, the vehicle attitude acquired in the saddle-ride type vehicle traveling data acquisition process.
  • the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion is determined based on the data, the rider attitude data, the turning trajectory data, and the rider identification data acquired in the rider identification data acquisition processing.
  • the first turning locus data related to the turning locus of the first straddle-type vehicle and the first rider identification data for identifying a rider on the first straddle-type vehicle during the first turning motion are associated with each other.
  • the obtained first saddle riding type vehicle traveling composite data is output.
  • the first rider attitude data based on the vehicle attitude data, the rider attitude data, the turning trajectory data, and the rider identification data
  • the first rider attitude data associated with and are output.
  • the saddle type vehicle has a characteristic that the posture of the rider during the turning motion and the behavior of the vehicle are closely related. The posture of the rider during the turning motion differs for each rider. Therefore, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data that reflects the rider's unique driving technique.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing is used in various ways.
  • the data associated as the first straddle-type vehicle traveling composite data may include the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, the first turning trajectory data, and the first rider identification data.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device There are few types of data processed by the saddle riding type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data that more strongly reflects the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • a straddle-type vehicle traveling data processing apparatus of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (1) to (5). preferable.
  • a second saddle-ride type vehicle that is the same as or different from the first straddle-type vehicle that has performed the first turning motion is turning in the same or different corner as the first corner.
  • the vehicle attitude data including second vehicle attitude data related to the attitude of the second straddle-type vehicle during a second turning operation that is a different turning operation that is different from the first turning operation, and the second turning operation
  • the rider attitude data including second rider attitude data related to the attitude of a rider who rides on the second saddle-ride type vehicle, and the turning trajectory of the second straddle-type vehicle during the second turning motion.
  • the turning locus data including the second turning locus data is obtained, and in the saddle riding type vehicle running composite data output process, the vehicle attitude data obtained in the saddle riding type vehicle running data acquiring process and the rider.
  • the second vehicle attitude data relating to the attitude of the second straddle-type vehicle during the second turning operation and the second during the second turning operation based on the attitude data and the turning trajectory data.
  • the second rider posture data relating to the posture of the rider riding the saddle riding type vehicle and the second turning locus data relating to the turning locus of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion.
  • the associated second saddle riding type vehicle traveling composite data is output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data are output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data is data in which the second vehicle attitude data during the second turning motion different from the first turning motion, the second rider attitude data and the second turning trajectory data are associated with each other. is there.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data output by the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing strongly reflect the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle. ..
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data including the rider's driving technique and / or vehicle characteristics output by the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing can be used in various ways. Done.
  • the data may be generated by a difference, comparison, combination or the like of the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data.
  • the data associated as the first straddle-type vehicle traveling composite data are the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, the first turning trajectory data, and the first rider identification data, and the second saddle riding data.
  • Saddle-type vehicle travel data processing device in which the data associated as the model vehicle traveling composite data is the second vehicle attitude data, the second rider attitude data, the second turning trajectory data, and the second rider identification data. It is possible to reduce the types of data processed in. Specifically, for example, the types of data to be acquired can be reduced.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. That is, the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory can be improved. As described above, the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (6) above.
  • the processor rides on the first rider identification data for identifying a rider who rides on the first straddle-type vehicle during the first turning motion, and rides on the second saddle-ride-type vehicle during the second turning motion.
  • a second rider identification data identifying process for obtaining rider identification data including second rider identification data for identifying a rider, the rider identification data identifying a rider riding on the at least one straddle-type vehicle during the turning motion.
  • the vehicle attitude data, the rider attitude data, and the turning trajectory data acquired in the saddle-ride type vehicle travel data acquisition process, and the rider identification data acquisition process Based on the acquired rider identification data, the first vehicle attitude data relating to the attitude of the first saddle riding type vehicle during the first turning motion, and the first saddle during the first turning motion.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data associated with the first rider identification data for identifying the rider riding the first saddle riding type vehicle in the first turning motion is output, and the saddle riding type During the second turning motion based on the vehicle attitude data, the rider attitude data, and the turning trajectory data acquired in the vehicle traveling data acquisition process, and the rider identification data acquired in the rider identification data acquisition process.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data associated with the second rider identification data is output.
  • the first saddle in which the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, the first turning trajectory data, and the first rider identification data are associated with each other.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data output by the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing strongly reflect the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle. .
  • the first straddle-type vehicle travel composite data and the second saddle-ride type vehicle travel composite data including the rider's driving technology and / or vehicle characteristics output by the saddle-ride type vehicle travel composite data output processing can be used in various ways. Done.
  • the data may be generated by a difference, comparison, combination or the like of the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data strongly reflect the rider's driving skills and / or vehicle characteristics during the turning motion. For example, the posture of the rider during the turning motion is different for each rider. Therefore, based on the first rider identification data and the second rider identification data, for example, the first saddle riding type vehicle traveling composite data relating to different turning motions of the same rider turning the same corner in the same saddle riding type vehicle. Further, it is possible to obtain the difference, comparison, combination, etc. of the second saddle riding type vehicle traveling composite data.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data and the second straddle-type vehicle traveling composite data can generate data reflecting a difference in driving technique of the same rider or a difference in vehicle characteristics by the same rider.
  • first saddle riding type vehicle traveling composite data relating to different turning motions of different riders turning the same corner in the same saddle riding type vehicle.
  • second saddle riding type vehicle traveling composite data it is possible to obtain the difference, comparison, combination, etc. of the second saddle riding type vehicle traveling composite data.
  • first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data it is possible to generate data reflecting a difference in driving technique of different riders.
  • the posture of the saddle riding type vehicle during the turning motion differs depending on the saddle riding type vehicle.
  • the first rider identification data and the second rider identification data for example, the first straddle-type vehicle traveling composite data related to different turning motions of the same rider turning the same corner in different saddle-ride type vehicles. Further, it is possible to obtain the difference, comparison, combination, etc. of the second saddle riding type vehicle traveling composite data. Data reflecting different characteristics of the saddle riding type vehicle can be generated by the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle running composite data.
  • the data associated as the first straddle-type vehicle traveling composite data are the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, the first turning trajectory data, and the first rider identification data
  • the second saddle Saddle-type vehicle travel data processing device in which the data associated as the model vehicle traveling composite data is the second vehicle attitude data, the second rider attitude data, the second turning trajectory data, and the second rider identification data. It is possible to reduce the types of data processed in. Specifically, for example, the types of data to be acquired can be reduced. Further, for example, there is a possibility that the data amount of the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data output by the processor of the saddle riding type vehicle traveling data processing device can be reduced.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data that further strongly reflect the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. That is, the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory can be improved. As described above, the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (6) or (7).
  • the processor is a saddle-type vehicle travel that is a difference between the first saddle-type vehicle travel composite data and the second saddle-type vehicle travel composite data output in the saddle-type vehicle travel composite data output processing. Saddle-type vehicle traveling composite data difference output processing for outputting the composite data difference is further executed.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data strongly reflect the rider's driving technology and / or vehicle characteristics. Therefore, the first straddle-type vehicle travel composite data difference, which is the difference between the first saddle-ride type vehicle travel composite data and the second saddle-ride type vehicle travel composite data, is the difference in the driving technique of the rider and / or the characteristic of the vehicle. Strongly reflects the difference between.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference including the rider's driving technology and / or vehicle characteristics output in the saddle-type vehicle traveling composite data difference output processing may be used in various ways.
  • the first saddle-ride type vehicle travel composite data difference may be output to, for example, a storage unit in the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data difference may be output to the same processor as the processor included in the saddle-type vehicle traveling data processing device or a different processor.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data difference may be output to a computer external to the saddle-ride type vehicle traveling data processing device.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data difference may be output from the vehicle device to the instructor device, for example.
  • the instructor's device in this case is, for example, a terminal device that displays the first straddle-type vehicle traveling composite data difference, or a printing device that prints the first straddle-type vehicle traveling composite data difference.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data difference may be output to, for example, an instructor device which is a display device or a printing device.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data difference may be output from the vehicle device to the trainee device, for example.
  • the device for learners in this case is, for example, a terminal device for displaying the first straddle-type vehicle traveling composite data difference.
  • the first saddle riding type vehicle running composite data difference is, for example, stored in a processor for engine control or brake control in the saddle riding type vehicle control device. It may be output.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference may be output to the storage unit in the vehicle control device, for example. Then, even if the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference output to the storage unit is output to a processor that is the same as or different from the processor included in the saddle riding type vehicle traveling data processing device that executes engine control or brake control. Good.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference By outputting the first straddle-type vehicle traveling composite data difference for engine control or brake control, engine control of the straddle-type vehicle is performed based on data that strongly reflects the rider's driving technology and / or vehicle characteristics. Alternatively, brake control can be performed.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device is a saddle riding type vehicle control device
  • the first saddle riding type vehicle running composite data difference may be output to, for example, a display device included in the saddle riding type vehicle.
  • the display device By outputting the first straddle-type vehicle traveling composite data difference to the display device, it is possible to display data that strongly reflects the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference is stored in, for example, an external storage device (secondary storage device, auxiliary storage device) connected to the data recording system. It may be output.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing device is a data recording system
  • the accumulated first saddle-type vehicle traveling composite data difference after traveling of the straddle-type vehicle is stored, for example, in a saddle-type vehicle outside the data recording system. You may output to the analysis device for analyzing a driving state.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference stored in the external storage device may be used for analysis of the traveling state of the straddle-type vehicle.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference stored in the external storage device for analysis, it is possible to perform analysis based on data that strongly reflects the rider's driving technique and / or vehicle characteristics.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device is a data recording system
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference may be output to a computer external to the data recording system.
  • the vehicle device, the instructor device or the trainee device generates analysis information based on the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference. May be.
  • the analysis information includes, for example, comments related to rider's driving skills, comments related to vehicle characteristics, guides for changing saddle-ride type vehicles, touring courses, riding schools, events, products It is information about. Events include driving classes, touring events, competitions and the like.
  • the products include the saddle type vehicle itself and parts of the saddle type vehicle.
  • the components of the saddle type vehicle are, for example, tires and batteries.
  • the training support system, the vehicle control device, and the data recording system are examples of the saddle riding type vehicle travel data processing device.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference may be used in a data processing system such as an insurance system, a sales system, or a financial system.
  • the first straddle-type vehicle travel composite data difference which is the difference between the first saddle-ride type vehicle travel composite data and the second saddle-ride type vehicle travel composite data, is the difference in the rider's driving technique and / or the difference in the vehicle characteristics. Strongly reflects. Therefore, compared with the case of processing a large number of data to output a data difference that strongly reflects the difference in the driving technique of the rider and / or the difference in the characteristics of the vehicle, the data processed by the saddle riding type vehicle traveling data processing device is processed.
  • the types of can be suppressed. Specifically, for example, the types of data to be acquired can be reduced.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data difference that further strongly reflects the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle riding type vehicle traveling data processing device can be improved. As described above, the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • a straddle-type vehicle travel data processing device of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (1) to (8). preferable.
  • the turning trajectory data is data generated by using a GNSS (Global Navigation Satellite System).
  • the turning trajectory data is data generated using GNSS. Therefore, the turning locus of at least one straddle-type vehicle during the turning operation is shown with high accuracy. Therefore, the straddle-type vehicle traveling data processing device does not require a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the turning trajectory of at least one straddle-type vehicle during the turning operation. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (2) above.
  • the forward deceleration data is data generated using GNSS.
  • the forward deceleration data is data generated by using the GNSS, and therefore indicates the deceleration in the vehicle front direction of at least one straddle-type vehicle during deceleration with high accuracy. Therefore, the straddle-type vehicle traveling data processing device requires a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of deceleration in the vehicle forward direction of at least one saddle-type vehicle during deceleration operation. It becomes unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (3) above.
  • the forward acceleration data is data generated using GNSS.
  • the forward acceleration data is data generated by using the GNSS, and thus indicates the vehicle forward acceleration of at least one straddle-type vehicle during the acceleration operation with high accuracy. Therefore, the saddle riding type vehicle traveling data processing device does not require a hardware resource having a large processing capacity or a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the forward acceleration of at least one saddle riding type vehicle during the acceleration operation. become. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (4) above.
  • the lateral acceleration data is data generated by using GNSS.
  • the lateral acceleration data is data generated by using the GNSS, and therefore indicates the lateral acceleration of at least one straddle-type vehicle during a turning operation with high accuracy. Therefore, the straddle-type vehicle traveling data processing device does not require a hardware resource having a large processing capacity or a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the lateral acceleration of at least one straddle-type vehicle during a turning operation. become. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • a straddle-type vehicle traveling data processing apparatus of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (1) to (12). preferable.
  • the vehicle attitude data includes the roll angle of the at least one saddle riding type vehicle during the turning operation, the pitch angle of the at least one saddle riding type vehicle during the turning operation, and the at least 1 during the turning operation.
  • It is data relating to at least one of displacement of the vehicle in the left-right direction at a position and displacement of the vehicle in the vertical direction at the position of the at least one straddle-type vehicle during the turning motion.
  • the vehicle attitude data includes the roll angle, the pitch angle, the yaw angle, the steering angle of the steered wheels, the steering angle of the steering ski, and the saddle type vehicle of at least one straddle type vehicle during the turning motion. It is data relating to at least one of displacement of the vehicle in the left-right direction at a certain position and displacement of the saddle-ride type vehicle in the vertical direction at the position of the vehicle.
  • the vehicle attitude data indicates with high accuracy the attitude of at least one straddle-type vehicle during a turning operation.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing device requires a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity. It becomes unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • a straddle-type vehicle travel data processing device of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (1) to (13). preferable.
  • the rider attitude data is at least one of a head direction, a shoulder position, a leg position, a hip position, and a crotch position of a rider who rides on the at least one saddle-ride type vehicle during the turning motion. It is the data related to one of them.
  • the rider posture data includes at least the head direction, shoulder position, leg position, hip position, and crotch position of at least one rider who is riding in a turning motion. It is data related to any one.
  • the rider attitude data indicates with high accuracy the attitude of a rider who is riding on at least one straddle-type vehicle during a turning motion. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device has a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the rider posture data indicating the posture of the rider who gets on at least one saddle riding type vehicle during the turning motion. Eliminates the need for hardware resources. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • a straddle-type vehicle travel data processing device of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (1) to (14). preferable.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the first vehicle attitude data and the first rider attitude data is output.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data including the first vehicle attitude data and the image data based on the first rider attitude data is output. Therefore, the first straddle-type vehicle traveling composite data indicates with high accuracy the posture of the first straddle-type vehicle during the first turning motion and the posture of the rider riding the first straddle-type vehicle. Furthermore, the first straddle-type vehicle traveling composite data including the first vehicle attitude data and the image data based on the first rider attitude data is the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion and the saddle-ride type vehicle. The relationship with the posture of the rider on board is reflected more clearly.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device includes the first vehicle attitude data indicating the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion and the first attitude indicating the attitude of the rider on the first straddle-type vehicle.
  • a hardware resource with a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (6) to (8). .
  • the second saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the second vehicle attitude data and the second rider attitude data may be output.
  • the second saddle-ride type vehicle traveling composite data including the image data based on the second vehicle attitude data and the second rider attitude data is output. Therefore, the second saddle riding type vehicle traveling composite data indicates with high accuracy the posture of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion and the posture of the rider riding the second saddle riding type vehicle. Further, the second saddle riding type vehicle traveling composite data including image data based on the second vehicle posture data and the first rider posture data is the posture of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion and the saddle riding type vehicle. The relationship with the posture of the rider on board is reflected more clearly.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device includes the second vehicle attitude data indicating the attitude of the second straddle-type vehicle during the second turning motion and the second attitude indicating the attitude of the rider on the second straddle-type vehicle.
  • a hardware resource with a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • a straddle-type vehicle traveling data processing device of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (1) to (15). preferable.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the first turning trajectory data is output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data output processing the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the first turning trajectory data is output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data indicates with high accuracy the turning trajectory of the first saddle riding type vehicle during the first turning motion. Therefore, the straddle-type vehicle traveling data processing device has a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the first turning locus data indicating the turning locus of the first straddle-type vehicle during the first turning motion. Wear resources are no longer needed. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (6) to (8). .
  • the second saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the second turning trajectory data is output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the second turning trajectory data is output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data indicates with high accuracy the turning trajectory of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion. Therefore, the straddle-type vehicle travel data processing device has a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the second turning locus data indicating the turning locus of the second straddle-type vehicle during the second turning motion. Wear resources are no longer needed. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (2) or (10).
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the first turning trajectory data and the first forward deceleration data is output.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data including the image data based on the first turning trajectory data and the first deceleration data is output.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data is highly accurate in terms of the turning trajectory of the first straddle-type vehicle during the first turning operation and the deceleration in the vehicle front direction of the first straddle-type vehicle during the first deceleration operation.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data including image data based on the first turning trajectory data and the first forward deceleration data includes the attitude and the first straddle-type vehicle attitude during the first turning motion.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device is configured such that the first straddling locus data indicating the turning locus of the first saddle riding type vehicle during the first turning motion and the vehicle front of the first saddle riding type vehicle during the first deceleration motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (6) to (8). .
  • the turning includes the second forward deceleration data related to the vehicle forward deceleration of the second saddle riding vehicle during the second deceleration operation in which the vehicle forward speed of the second saddle riding vehicle is reduced.
  • the vehicle front direction of the at least one saddle riding type vehicle during deceleration operation in which the speed of the at least one saddle riding type vehicle in the vehicle front direction decreases
  • Forward deceleration data related to deceleration is acquired, and in the saddle riding type vehicle traveling composite data output process, the second turning trajectory data and the image data based on the second forward deceleration data are included.
  • Two-saddle type vehicle traveling composite data is output.
  • the second saddle-ride type vehicle traveling composite data including the image data based on the second turning trajectory data and the second deceleration data is output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data is highly accurate in the vehicle front deceleration of the turning trajectory of the second saddle riding type vehicle during the second turning operation and the second saddle riding type vehicle during the second deceleration operation.
  • the second straddle-type vehicle traveling composite data including the image data based on the second turning trajectory data and the second forward deceleration data includes the posture and the second attitude of the second straddle-type vehicle during the second turning motion.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device is configured such that the second turning locus data indicating the turning locus of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion and the vehicle front of the second saddle riding type vehicle during the second deceleration motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (3) or (11).
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the first turning trajectory data and the first forward acceleration data is output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the first turning trajectory data and the first forward acceleration data is output.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data indicates with high accuracy the turning trajectory of the first straddle-type vehicle during the first turning motion and the acceleration of the saddle-ride type vehicle during the first forward acceleration motion.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data including image data based on the first turning trajectory data and the first forward acceleration data is the attitude and the first acceleration of the first straddle-type vehicle during the first turning motion. The relationship with the vehicle forward acceleration of the first straddle-type vehicle in operation is reflected more clearly.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device calculates the first turning locus data indicating the turning locus of the first straddle-type vehicle during the first turning motion and the acceleration of the first saddle-ride type vehicle during the first acceleration motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity becomes unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (6) to (8). .
  • the second straddle-type vehicle including the second forward-direction acceleration data relating to the vehicle-front-direction acceleration of the second saddle-ride type vehicle in the second acceleration operation in which the speed of the second straddle-type vehicle increases in the vehicle-front direction.
  • At least one of the turning operations is related to the vehicle front acceleration of the at least one saddle riding type vehicle in the acceleration operation in which the speed of the at least one saddle riding type vehicle in the vehicle front direction increases.
  • the forward acceleration data is acquired, and in the saddle riding type vehicle traveling composite data output process, the second saddle riding type vehicle traveling composite including image data based on the second turning trajectory data and the second forward direction acceleration data. The data is output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the second turning trajectory data and the second forward acceleration data is output.
  • the second straddle-type vehicle travel composite data indicates with high accuracy the turning trajectory of the second straddle-type vehicle during the second turning motion and the acceleration of the saddle-ride type vehicle during the second forward acceleration motion.
  • the second straddle-type vehicle traveling composite data including image data based on the second turning trajectory data and the second forward acceleration data is the attitude and the second acceleration of the second straddle-type vehicle during the second turning motion. The relationship with the acceleration in the vehicle front direction of the second straddle-type vehicle in operation is reflected more clearly.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device calculates the second turning locus data indicating the turning locus of the second straddle-type vehicle during the second turning motion and the acceleration of the second saddle-ride-type vehicle during the second acceleration motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity becomes unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device of the invention has the following configuration in addition to the configuration of (4) or (12).
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including image data based on the first turning trajectory data and the first lateral acceleration data is output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the first turning trajectory data and the first lateral direction acceleration data is output.
  • the first straddle-type vehicle travel composite data indicates with high accuracy the turning trajectory of the first straddle-type vehicle during the first turning operation and the acceleration in the vehicle left-right direction of the first straddle-type vehicle during the first turning operation.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the first turning locus data and the first lateral acceleration data is the attitude of the first saddle riding type vehicle during the first turning motion and the first turning motion. The relationship with the vehicle lateral acceleration of the first straddle-type vehicle in operation is reflected more clearly.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device is configured to provide the first turning locus data indicating the turning locus of the first straddle-type vehicle during the first turning motion and the vehicle left and right of the first saddle-ride type vehicle during the first turning motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (6) to (8). .
  • the acceleration in the vehicle left-right direction of the second saddle-ride type vehicle during the second turning motion is calculated.
  • Lateral acceleration data including related second lateral acceleration data and related to vehicle lateral acceleration of the at least one straddle-type vehicle during the turning motion is obtained, and the saddle-ride type vehicle composite data is obtained.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data including image data based on the second turning trajectory data and the second lateral acceleration data is output.
  • the second saddle-ride type vehicle traveling composite data including the image data based on the second turning trajectory data and the second lateral acceleration data is output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data indicates with high accuracy the turning trajectory of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion and the acceleration in the vehicle left-right direction of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the second turning trajectory data and the second lateral acceleration data is the attitude and the second turning of the second saddle type vehicle during the second turning motion. The relationship with the vehicle lateral acceleration of the second straddle-type vehicle in operation is reflected more clearly.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device is configured to provide the second turning locus data indicating the turning locus of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion and the vehicle left and right of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • a straddle-type vehicle traveling data processing device of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (1) to (19). preferable.
  • the vehicle attitude data and the rider attitude data are acquired from an imaging device.
  • the vehicle attitude data and the rider attitude data are acquired from the imaging device.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data can be easily generated based on the first vehicle attitude data and the first rider attitude data acquired from the imaging device.
  • the second straddle-type vehicle traveling composite data can be easily generated based on the second vehicle attitude data and the second rider attitude data acquired from the imaging device.
  • the vehicle attitude data and the rider attitude data acquired from the imaging device can accurately determine the attitude of the at least one saddle riding type vehicle and the attitude of the rider riding the at least one saddle riding type vehicle during the turning operation. Show.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device is configured such that the vehicle attitude data indicating the attitude of at least one straddle-type vehicle during a turning operation and the rider attitude indicating the attitude of a rider riding the at least one straddle-type vehicle.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the method for processing saddle riding type vehicle traveling data according to the present invention is used for learning the driving of a saddle riding type vehicle, and uses the saddle riding type vehicle traveling data relating to the running saddle type vehicle.
  • Saddle-type vehicle training support system saddle-type vehicle running data recording system that accumulates saddle-type vehicle running data related to running saddle-type vehicles, and saddle-riding related to running saddle-type vehicles
  • a straddle-type vehicle traveling data processing device such as a saddle-ride type vehicle control device that controls the saddle-ride type vehicle based on the type-saddle-type vehicle travel data
  • a straddle-type vehicle travel data processing method for processing data comprising: a first saddle-ride type vehicle posture relating to a posture of the first straddle-type vehicle during a first turning motion in which the first straddle-type vehicle is turning at a first corner.
  • Vehicle attitude data including one vehicle attitude data and related to the attitude of the at least one straddle-type vehicle during a turning motion in which at least one straddle-type vehicle including the first straddle-type vehicle is turning And riding on the at least one saddle-ride type vehicle during the turning operation, including first rider attitude data relating to the attitude of a rider riding the first straddle-type vehicle during the first turning operation.
  • the at least one saddle during the turning operation includes rider attitude data related to the attitude of the rider and first turning path data related to the turning path of the first saddle riding type vehicle during the first turning operation.
  • the turning locus data related to the turning locus of the riding type vehicle, the saddle riding type vehicle running data acquisition process that is acquired as the saddle riding type vehicle running data, and the saddle riding type vehicle running data acquisition process First vehicle attitude data relating to the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion, and the first turning based on the vehicle attitude data, the rider attitude data, and the turning trajectory data.
  • Straddle-type vehicles are smaller than passenger vehicles. Further, unlike a passenger vehicle, a saddle-ride type vehicle is a vehicle in which a rider moves while moving the center of gravity when turning. Therefore, the data related to the running saddle type vehicle is different from the data related to the running passenger vehicle.
  • the saddle riding type vehicle traveling data more strongly reflects the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle than the passenger vehicle traveling data.
  • the conventionally proposed straddle-type vehicle traveling data processing device, saddle-type vehicle traveling data processing method, and straddle-type vehicle traveling data processing program are provided as straddle-type vehicle traveling data relating to a traveling saddle-type vehicle. , Get many kinds of data.
  • the saddle riding type vehicle running data processing method of the present invention executes a saddle riding type vehicle running data acquisition process and a saddle riding type vehicle running composite data output process in a saddle riding type vehicle running data processing device.
  • vehicle attitude data is data relating to the attitude of at least one straddle-type vehicle during a turning motion in which at least one straddle-type vehicle including the first straddle-type vehicle is turning.
  • vehicle attitude data includes first vehicle attitude data.
  • the first vehicle attitude data is data relating to the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion in which the saddle-ride type vehicle is turning at the first corner.
  • the rider posture data is data relating to the posture of a rider who is riding on at least one straddle-type vehicle during a turning motion.
  • the rider attitude data includes first rider attitude data.
  • the first rider posture data is data relating to the posture of the rider who gets on the first straddle-type vehicle during the first turning motion.
  • the turning locus data is data related to the turning locus of at least one straddle-type vehicle during a turning operation.
  • the turning locus data includes first turning locus data.
  • the first turning trajectory data is data related to the turning trajectory of the first straddle-type vehicle during the first turning motion.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data is output based on the vehicle attitude data, the rider attitude data, and the turning trajectory data.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data is data in which the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, and the first turning trajectory data are associated with each other.
  • the three types of data, the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, and the first turning trajectory data strongly reflect the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle. Therefore, the first straddle-type vehicle traveling composite data strongly reflects the rider's driving skill and / or the characteristics of the vehicle.
  • the saddle riding type vehicle running data related to the running saddle riding type vehicle is processed by the saddle riding type vehicle running data processing device to generate the saddle riding type vehicle running composite data including the first saddle riding type vehicle running composite data. Is output.
  • the output first straddle-type vehicle traveling composite data may be used in various ways.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device is the training support system
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data may be output from the vehicle device to the instructor device, for example.
  • the instructor's device in this case is, for example, a terminal device that displays the first straddle-type vehicle traveling composite data, or a printing device that prints the first straddle-type vehicle traveling composite data.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data may be output to an instructor device which is, for example, a display device or a printing device.
  • an instructor device which is, for example, a display device or a printing device.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data may be output from the vehicle device to the trainee device, for example.
  • the device for learners in this case is, for example, a terminal device that displays the first saddle riding type vehicle traveling composite data.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data processing device is a vehicle control device
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data may be output for engine control or brake control in the vehicle control device, for example.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data may be output to the storage unit in the vehicle control device, for example.
  • the first straddle-type vehicle travel composite data output to the storage unit may be output to a processor that is the same as or different from a processor included in the saddle-ride type vehicle travel data processing device that executes engine control or brake control. .
  • the engine control of the straddle-type vehicle or the engine control of the straddle-type vehicle is performed based on the data that strongly reflects the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle.
  • Brake control can be performed.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device is a vehicle control device
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data may be output to, for example, a display device included in the saddle riding type vehicle.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data may be output to a computer external to the data recording system.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing device is a data recording system
  • the accumulated first saddle-type vehicle traveling composite data is stored, for example, in a straddle-type vehicle outside the data recording system. It may be output to an analysis device for analyzing the state.
  • the analysis device By outputting the first straddle-type vehicle traveling composite data to the analysis device, it is possible to perform analysis based on data that strongly reflects the rider's driving technique and / or vehicle characteristics.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing device is a data recording system
  • the accumulated first straddle-type vehicle traveling composite data is stored, for example, in an external storage device (two It may be output to the next storage device or the auxiliary storage device).
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data stored in the external storage device may be used for analysis of the traveling state of the straddle-type vehicle.
  • the training support system, the vehicle control device, and the data recording system are examples of the saddle riding type vehicle travel data processing device.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data may be used in a data processing system such as an insurance system, a sales system, and a financial system.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data in which the first vehicle attitude data, the first rider attitude data and the first turning trajectory data are associated with each other is output. ..
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the rider's driving technique and / or vehicle characteristics output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing is used in various ways.
  • the data associated as the first straddle-type vehicle traveling composite data is the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, and the first turning trajectory data
  • the saddle-type vehicle travel data processing device The type of data processed can be reduced. Specifically, for example, the types of data to be acquired can be reduced.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data that more strongly reflects the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (21) above.
  • the turning includes the first forward deceleration data related to the vehicle forward deceleration of the first saddle type vehicle during the first deceleration operation in which the vehicle forward speed of the first straddle type vehicle is reduced.
  • the vehicle front direction of the at least one saddle riding type vehicle during deceleration operation in which the speed of the at least one saddle riding type vehicle in the vehicle front direction decreases
  • Forward deceleration data related to deceleration is acquired as the saddle riding type vehicle running data, and in the saddle riding type vehicle running composite data output process, the vehicle acquired in the saddle riding type vehicle running data acquisition process
  • the first rider associated with the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion based on the attitude data, the rider attitude data, the turning trajectory data, and the forward deceleration data.
  • Attitude data the first vehicle attitude data relating to the attitude of the rider riding the first straddle-type vehicle during the first turning motion, and the first straddle-type vehicle during the first turning motion.
  • first turning locus data related to the turning locus of the vehicle
  • first forward deceleration data related to the deceleration of the first straddle-type vehicle during the first deceleration in the vehicle front direction are associated with each other.
  • outputs the first straddle-type vehicle traveling composite data are associated with each other.
  • vehicle attitude data, rider attitude data, turning trajectory data, and forward deceleration data are acquired as saddle-ride type vehicle travel data.
  • the first rider posture data, the first vehicle posture data, and the first turning trajectory based on the vehicle posture data, the rider posture data, the turning trajectory data, and the forward deceleration data.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data in which the data and the first forward deceleration data are associated with each other is output.
  • the forward deceleration data is data relating to the vehicle forward deceleration of at least one straddle-type vehicle during deceleration operation.
  • the deceleration operation is an operation in which the speed in the vehicle front direction of at least one straddle-type vehicle is reduced before and / or during the turning operation.
  • the forward deceleration data includes first forward deceleration data.
  • the first forward deceleration data is data relating to the vehicle forward deceleration of the first straddle-type vehicle during the first deceleration operation.
  • the first deceleration operation is an operation in which the speed of the straddle-type vehicle in the vehicle front direction is reduced at least one of before the first turning operation and during the first turning operation.
  • the speed in the vehicle front direction may decrease before turning.
  • the saddle riding type vehicle may decrease the speed in the front direction of the vehicle while performing the turning motion immediately after the start of the turning motion.
  • the saddle riding type vehicle may reduce the speed in the vehicle front direction before and during the turning operation.
  • the behavior of the straddle-type vehicle during the turning motion is closely related to the deceleration of the saddle-ride type vehicle before and during the turning motion in the forward direction of the vehicle.
  • the posture of the saddle riding type vehicle during the turning movement, the posture of the rider during the turning movement, and the turning trajectory of the saddle riding type vehicle during the turning movement are the front of the saddle riding type vehicle during the turning movement and the vehicle front of the saddle riding type vehicle during the turning movement.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing is used in various ways.
  • the data associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data includes the first forward deceleration data. Even so, the types of data processed by the saddle riding type vehicle travel data processing device are small.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data that more strongly reflects the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the invention has the following configuration in addition to the configuration of (21) or (22).
  • the first straddle-type vehicle including the first forward-direction acceleration data relating to the vehicle-front-direction acceleration of the first straddle-type vehicle in the first acceleration operation in which the speed in the vehicle-front direction increases,
  • At least one of the turning operations is related to the vehicle front acceleration of the at least one saddle riding type vehicle in the acceleration operation in which the speed of the at least one saddle riding type vehicle in the vehicle front direction increases.
  • Forward acceleration data is acquired as the saddle riding type vehicle running data, and in the saddle riding type vehicle running composite data output process, the vehicle attitude data obtained in the saddle riding type vehicle running data acquisition process and the rider.
  • the first vehicle attitude data relating to the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion based on the attitude data, the turning trajectory data, and the forward acceleration data;
  • the rider posture data relating to the posture of the rider riding on the first straddle-type vehicle during the turning motion;
  • the first straddle-type vehicle traveling composite in which one turning locus data and the first frontward acceleration data related to the acceleration in the vehicle front direction of the saddle first riding type vehicle during the first acceleration operation are associated with each other. Output the data.
  • the vehicle posture data, the rider posture data, the turning trajectory data and the forward acceleration data are obtained as the saddle riding type vehicle traveling data.
  • the first rider posture data, the first vehicle posture data, and the first turning trajectory data are based on the vehicle posture data, the rider posture data, the turning trajectory data, and the forward acceleration data.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data associated with the first forward acceleration data is output.
  • the forward acceleration data is data relating to the vehicle forward deceleration of at least one straddle-type vehicle during acceleration operation.
  • the acceleration operation is an operation in which the speed in the vehicle front direction of at least one straddle-type vehicle increases after at least one of the turning operation and the turning operation.
  • the forward acceleration data includes first forward acceleration data.
  • the first forward acceleration data is data relating to the vehicle forward acceleration of the first straddle-type vehicle during the first acceleration operation.
  • the first acceleration operation is an operation in which the speed of the straddle-type vehicle in the vehicle front direction increases after at least one of the first turning operation and the first turning operation.
  • the speed in the vehicle front direction may increase after turning.
  • the saddle riding type vehicle may increase the speed in the front direction of the vehicle while making a turning motion immediately before the end of the turning motion.
  • the speed in the vehicle front direction may increase during the turning operation and after the turning operation.
  • the behavior of the saddle riding type vehicle during the turning operation is closely related to the acceleration in the vehicle front direction of the saddle riding type vehicle after the turning operation and during the turning operation.
  • the posture of the saddle riding type vehicle during the turning movement, the posture of the rider during the turning movement, and the turning trajectory of the saddle riding type vehicle during the turning movement are the vehicle front direction after the turning movement and during the turning movement. It is closely related to the acceleration of.
  • Posture of the saddle riding type vehicle during the turning movement the posture of the rider during the turning movement, the turning trajectory of the saddle riding type vehicle during the turning movement, and the vehicle front direction of the saddle riding type vehicle after the turning movement and during the turning movement. Accelerations strongly reflect the rider's driving skills and / or vehicle characteristics.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing is used in various ways.
  • the data associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data includes the first forward acceleration data.
  • the types of data processed by the saddle riding type vehicle travel data processing device are small.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data that more strongly reflects the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • a saddle riding type vehicle travel data processing method of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (21) to (23). preferable.
  • the vehicle lateral acceleration of the first straddle-type vehicle during the first turning motion is calculated.
  • the lateral acceleration data including the related first lateral acceleration data and related to the vehicle lateral acceleration of the at least one saddle riding type vehicle during the turning operation is acquired as the saddle riding type vehicle travel data.
  • the vehicle attitude data, the rider attitude data, the turning trajectory data, and the left-right direction acceleration data acquired in the saddle-ride type vehicle travel data acquisition process Based on the first vehicle attitude data relating to the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion, and the rider riding on the first straddle-type vehicle during the first turning motion.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data associated with the first lateral acceleration data relating to the lateral acceleration of the straddle type vehicle is output.
  • vehicle attitude data, rider attitude data, turning trajectory data, and lateral acceleration data are acquired as saddle-ride type vehicle travel data.
  • the first rider posture data, the first vehicle posture data and the first turning trajectory data are based on the vehicle posture data, the rider posture data, the turning trajectory data and the lateral acceleration data.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data in which the first lateral acceleration data and the first lateral acceleration data are associated with each other.
  • the lateral acceleration data is data relating to the lateral acceleration of the at least one straddle-type vehicle during a turning motion.
  • the lateral acceleration data includes first lateral acceleration data.
  • the first lateral acceleration data is data relating to the lateral acceleration of the first straddle-type vehicle during the first turning motion.
  • the speed in the lateral direction of the vehicle may change during the turning motion.
  • the behavior of the saddle riding type vehicle during the turning operation is closely related to the acceleration in the vehicle left-right direction of the saddle riding type vehicle during the turning operation.
  • the posture of the saddle riding type vehicle during the turning motion, the posture of the rider during the turning motion, and the turning trajectory of the saddle riding type vehicle during the turning motion are closely related to the vehicle lateral acceleration of the saddle riding type vehicle during the turning motion.
  • the posture of the saddle riding type vehicle during the turning movement, the posture of the rider during the turning movement, the turning trajectory of the saddle riding type vehicle during the turning movement, and the vehicle lateral acceleration of the saddle riding type vehicle during the turning movement are It strongly reflects the rider's driving skills and / or vehicle features.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing is used in various ways.
  • the data associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data includes the first lateral acceleration data.
  • the types of data processed by the saddle riding type vehicle travel data processing device are small.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data that more strongly reflects the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (21) to (24). preferable.
  • the first rider identification data for identifying a rider boarding the first straddle-type vehicle during the first turning operation is included, and a rider boarding the at least one saddle-ride type vehicle during the turning operation is identified.
  • the rider identification data acquisition process for acquiring rider identification data is further executed, and in the saddle-ride type vehicle travel composite data output process, the vehicle attitude data and the rider acquired in the saddle-ride type vehicle travel data acquisition process.
  • the first related to the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion Based on the attitude data, the turning trajectory data, and the rider identification data acquired in the rider identification data acquisition processing, the first related to the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion.
  • 1 vehicle attitude data, the 1st vehicle attitude data related to the attitude of the rider who rides on the 1st straddle type vehicle during the 1st turning motion, and the 1st saddle riding during the 1st turning motion The first turning locus data associated with the turning locus of the type vehicle and the first rider identification data for associating the first rider identification data for identifying a rider on the first saddle riding type vehicle during the first turning motion.
  • 1-saddle type vehicle traveling composite data is output.
  • the first rider attitude data based on the vehicle attitude data, the rider attitude data, the turning trajectory data, and the rider identification data
  • the first rider attitude data associated with and are output.
  • the saddle type vehicle has a characteristic that the posture of the rider during the turning motion and the behavior of the vehicle are closely related. The posture of the rider during the turning motion differs for each rider. Therefore, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data that reflects the rider's unique driving technique.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing is used in various ways.
  • the data associated as the first straddle-type vehicle traveling composite data may include the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, the first turning trajectory data, and the first rider identification data.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device There are few types of data processed by the saddle riding type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data that more strongly reflects the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • a saddle riding type vehicle travel data processing method of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (21) to (25). preferable.
  • a second saddle-ride type vehicle that is the same as or different from the first straddle-type vehicle that has performed the first turning motion is turning in the same or different corner as the first corner.
  • the vehicle attitude data including second vehicle attitude data related to the attitude of the second straddle-type vehicle during a second turning operation that is a different turning operation that is different from the first turning operation, and the second turning operation
  • the rider attitude data including second rider attitude data related to the attitude of a rider who rides on the second saddle-ride type vehicle, and the turning trajectory of the second straddle-type vehicle during the second turning motion.
  • the turning locus data including the second turning locus data is obtained, and in the saddle riding type vehicle running composite data output process, the vehicle attitude data obtained in the saddle riding type vehicle running data acquiring process and the rider.
  • the second vehicle attitude data relating to the attitude of the second straddle-type vehicle during the second turning operation and the second during the second turning operation based on the attitude data and the turning trajectory data.
  • the second rider posture data relating to the posture of the rider riding the saddle riding type vehicle and the second turning locus data relating to the turning locus of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion.
  • the associated second saddle riding type vehicle traveling composite data is output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data are output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data is data in which the second vehicle attitude data during the second turning motion different from the first turning motion, the second rider attitude data and the second turning trajectory data are associated with each other. is there.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data output by the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing strongly reflect the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle. ..
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data including the rider's driving technique and / or vehicle characteristics output by the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing can be used in various ways. Done.
  • the data may be generated by a difference, comparison, combination or the like of the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data.
  • the data associated as the first straddle-type vehicle traveling composite data are the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, the first turning trajectory data, and the first rider identification data, and the second saddle riding data.
  • Saddle-type vehicle travel data processing device in which the data associated as the model vehicle traveling composite data is the second vehicle attitude data, the second rider attitude data, the second turning trajectory data, and the second rider identification data. It is possible to reduce the types of data processed in. Specifically, for example, the types of data to be acquired can be reduced.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. That is, the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory can be improved. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the straddle-type vehicle travel data processing method of the invention preferably has the following configuration in addition to the configuration of (26).
  • the rider identification data acquisition process which includes second rider identification data and which acquires rider identification data for identifying a rider on the at least one straddle-type vehicle during the turning motion, is further executed to perform the saddle riding.
  • Model vehicle traveling composite data output processing Based on the rider identification data, the first vehicle attitude data relating to the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion and the first saddle-ride type vehicle during the first turning motion.
  • the first rider posture data relating to the posture of the rider on board
  • the first turning locus data relating to the turning locus of the first straddle-type vehicle during the first turning motion, and the first turning motion.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data associated with the first rider identification data for identifying the rider riding the first straddle-type vehicle therein is acquired, and the straddle-type vehicle traveling data is acquired.
  • the second attitude during the second turning motion based on the vehicle attitude data, the rider attitude data, the turning trajectory data acquired in the processing, and the rider identification data acquired in the rider identification data acquisition processing.
  • the second straddle-type vehicle traveling composite data associated with the rider identification data is output.
  • the first saddle in which the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, the first turning trajectory data, and the first rider identification data are associated with each other.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data output by the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing strongly reflect the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle. .
  • the first straddle-type vehicle travel composite data and the second saddle-ride type vehicle travel composite data including the rider's driving technology and / or vehicle characteristics output by the saddle-ride type vehicle travel composite data output processing can be used in various ways. Done.
  • the data may be generated by a difference, comparison, combination or the like of the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data strongly reflect the rider's driving skills and / or vehicle characteristics during the turning motion. For example, the posture of the rider during the turning motion is different for each rider. Therefore, based on the first rider identification data and the second rider identification data, for example, the first saddle riding type vehicle traveling composite data relating to different turning motions of the same rider turning the same corner in the same saddle riding type vehicle. Further, it is possible to obtain the difference, comparison, combination, etc. of the second saddle riding type vehicle traveling composite data. By the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data, it is possible to generate data reflecting a difference in driving technique of the same rider.
  • first saddle riding type vehicle traveling composite data relating to different turning motions of different riders turning the same corner in the same saddle riding type vehicle.
  • second saddle riding type vehicle traveling composite data it is possible to obtain the difference, comparison, combination, etc. of the second saddle riding type vehicle traveling composite data.
  • first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data it is possible to generate data reflecting a difference in driving technique of different riders.
  • the posture of the saddle riding type vehicle during the turning motion differs depending on the saddle riding type vehicle.
  • the first rider identification data and the second rider identification data for example, the first straddle-type vehicle traveling composite data related to different turning motions of the same rider turning the same corner in different saddle-ride type vehicles. Further, it is possible to obtain the difference, comparison, combination, etc. of the second saddle riding type vehicle traveling composite data. Data reflecting different characteristics of the saddle riding type vehicle can be generated by the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle running composite data.
  • the data associated as the first straddle-type vehicle traveling composite data are the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, the first turning trajectory data, and the first rider identification data, and the second saddle riding data.
  • Saddle-type vehicle travel data processing device in which the data associated as the model vehicle traveling composite data is the second vehicle attitude data, the second rider attitude data, the second turning trajectory data, and the second rider identification data. It is possible to reduce the types of data processed in. Specifically, for example, the types of data to be acquired can be reduced. Further, for example, there is a possibility that the data amount of the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data output by the processor of the saddle riding type vehicle traveling data processing device can be reduced.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data that further strongly reflect the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource.
  • the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory can be improved.
  • the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing method of the present invention preferably has the following configuration in addition to the configuration of (26) or (27).
  • a saddle-type vehicle traveling composite data difference which is a difference between the first saddle-type vehicle traveling composite data and the second saddle-type vehicle traveling composite data output by the saddle-type vehicle traveling composite data output processing.
  • the saddle riding type vehicle traveling composite data difference output process for outputting is further executed.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data strongly reflect the rider's driving technology and / or vehicle characteristics. Therefore, the first straddle-type vehicle travel composite data difference, which is the difference between the first saddle-ride type vehicle travel composite data and the second saddle-ride type vehicle travel composite data, is the difference in the driving technique of the rider and / or the characteristic of the vehicle. Strongly reflects the difference between.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference including the rider's driving technology and / or vehicle characteristics output in the saddle-type vehicle traveling composite data difference output processing may be used in various ways.
  • the first saddle-ride type vehicle travel composite data difference may be output to, for example, a storage unit in the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data difference may be output to the same processor as the processor included in the saddle-type vehicle traveling data processing device or a different processor.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data difference may be output to a computer external to the saddle-ride type vehicle traveling data processing device.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data difference may be output from the vehicle device to the instructor device, for example.
  • the instructor's device in this case is, for example, a terminal device that displays the first straddle-type vehicle traveling composite data difference, or a printing device that prints the first straddle-type vehicle traveling composite data difference.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data difference may be output to, for example, an instructor device which is a display device or a printing device.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data difference may be output from the vehicle device to the trainee device, for example.
  • the device for learners in this case is, for example, a terminal device for displaying the first straddle-type vehicle traveling composite data difference.
  • the first saddle riding type vehicle running composite data difference is, for example, stored in a processor for engine control or brake control in the saddle riding type vehicle control device. It may be output.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference may be output to the storage unit in the vehicle control device, for example. Then, even if the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference output to the storage unit is output to a processor that is the same as or different from the processor included in the saddle riding type vehicle traveling data processing device that executes engine control or brake control. Good.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference By outputting the first straddle-type vehicle traveling composite data difference for engine control or brake control, engine control of the straddle-type vehicle is performed based on data that strongly reflects the rider's driving technology and / or vehicle characteristics. Alternatively, brake control can be performed.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device is a saddle riding type vehicle control device
  • the first saddle riding type vehicle running composite data difference may be output to, for example, a display device included in the saddle riding type vehicle.
  • the display device By outputting the first straddle-type vehicle traveling composite data difference to the display device, it is possible to display data that strongly reflects the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference is stored in, for example, an external storage device (secondary storage device, auxiliary storage device) connected to the data recording system. It may be output.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing device is a data recording system
  • the accumulated first saddle-type vehicle traveling composite data difference after traveling of the straddle-type vehicle is stored, for example, in a saddle-type vehicle outside the data recording system. You may output to the analysis device for analyzing a driving state.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference stored in the external storage device may be used for analysis of the traveling state of the straddle-type vehicle.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference stored in the external storage device for analysis, it is possible to perform analysis based on data that strongly reflects the rider's driving technique and / or vehicle characteristics.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device is a data recording system
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference may be output to a computer external to the data recording system.
  • the vehicle device, the instructor device or the trainee device generates analysis information based on the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference. May be.
  • the analysis information includes, for example, comments related to rider's driving skills, comments related to vehicle characteristics, guides for changing saddle-ride type vehicles, touring courses, riding schools, events, products It is information about. Events include driving classes, touring events, competitions and the like.
  • the products include the saddle type vehicle itself and parts of the saddle type vehicle.
  • the components of the saddle type vehicle are, for example, tires and batteries.
  • the training support system, the vehicle control device, and the data recording system are examples of the saddle riding type vehicle travel data processing device.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference may be used in a data processing system such as an insurance system, a sales system, or a financial system.
  • the first straddle-type vehicle travel composite data difference which is the difference between the first saddle-ride type vehicle travel composite data and the second saddle-ride type vehicle travel composite data, is the difference in the rider's driving technique and / or the difference in the vehicle characteristics. Strongly reflects. Therefore, compared with the case of processing a large number of data to output a data difference that strongly reflects the difference in the driving technique of the rider and / or the difference in the characteristics of the vehicle, the data processed by the saddle riding type vehicle traveling data processing device is processed.
  • the types of can be suppressed. Specifically, for example, the types of data to be acquired can be reduced.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data difference that further strongly reflects the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle riding type vehicle traveling data processing device can be improved. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • a saddle riding type vehicle traveling data processing method of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (21) to (28). preferable.
  • the turning trajectory data is data generated by using a GNSS (Global Navigation Satellite System).
  • the turning trajectory data is data generated using GNSS. Therefore, the turning locus of the saddle riding type vehicle during the turning operation is shown with high accuracy. Therefore, the straddle-type vehicle travel data processing device does not require a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the turning locus of the saddle-ride type vehicle during the turning operation. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing method of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (22).
  • the forward deceleration data is data generated using GNSS.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device does not require a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of deceleration in the vehicle front direction of the saddle-ride type vehicle during deceleration operation. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (23).
  • the forward acceleration data is data generated using GNSS.
  • the forward acceleration data is data generated using the GNSS, and therefore indicates the vehicle forward acceleration of the saddle riding type vehicle during the acceleration operation with high accuracy. Therefore, the straddle-type vehicle travel data processing device does not require a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the forward acceleration of the saddle-ride type vehicle during the acceleration operation. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (24).
  • the lateral acceleration data is data generated by using GNSS.
  • the left-right acceleration data is data generated by using the GNSS, and therefore indicates the left-right acceleration of the straddle-type vehicle during the turning operation with high accuracy. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device does not require a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the lateral acceleration of the saddle riding type vehicle during the turning operation. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (21) to (32). preferable.
  • the vehicle attitude data includes the roll angle of the at least one saddle riding type vehicle during the turning operation, the pitch angle of the at least one saddle riding type vehicle during the turning operation, and the at least 1 during the turning operation.
  • It is data relating to at least one of displacement of the vehicle in the left-right direction at a position and displacement of the vehicle in the vertical direction at the position of the at least one straddle-type vehicle during the turning motion.
  • the vehicle attitude data includes the roll angle, the pitch angle, the yaw angle, the steering angle of the steered wheels, the steering angle of the steering ski, and the saddle type vehicle of at least one straddle type vehicle during the turning motion. It is data relating to at least one of displacement of the vehicle in the left-right direction at a certain position and displacement of the saddle-ride type vehicle in the vertical direction at the position of the vehicle.
  • the vehicle attitude data indicates with high accuracy the attitude of at least one straddle-type vehicle during a turning operation.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing device requires a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity. It becomes unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (21) to (33).
  • the rider attitude data is at least one of a head direction, a shoulder position, a leg position, a hip position, and a crotch position of a rider who rides on the at least one saddle-ride type vehicle during the turning motion. It is the data related to one of them.
  • the rider posture data includes at least the head direction, shoulder position, leg position, hip position, and crotch position of at least one rider who is riding in a turning motion. It is data related to any one.
  • the rider attitude data indicates with high accuracy the attitude of a rider who is riding on at least one straddle-type vehicle during a turning motion. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device has a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the rider posture data indicating the posture of the rider who gets on at least one saddle riding type vehicle during the turning motion. Eliminates the need for hardware resources. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (21) to (34). preferable.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the first vehicle attitude data and the first rider attitude data is output.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data including the first vehicle attitude data and the image data based on the first rider attitude data is output. Therefore, the first straddle-type vehicle traveling composite data indicates with high accuracy the posture of the first straddle-type vehicle during the first turning motion and the posture of the rider riding the first straddle-type vehicle. Furthermore, the first straddle-type vehicle traveling composite data including the first vehicle attitude data and the image data based on the first rider attitude data is the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion and the saddle-ride type vehicle. The relationship with the posture of the rider on board is reflected more clearly.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device includes the first vehicle attitude data indicating the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion and the first attitude indicating the attitude of the rider on the first straddle-type vehicle.
  • a hardware resource with a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (26) to (28). .
  • the second saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the second vehicle attitude data and the second rider attitude data may be output.
  • the second saddle-ride type vehicle traveling composite data including the image data based on the second vehicle attitude data and the second rider attitude data is output. Therefore, the second saddle riding type vehicle traveling composite data indicates with high accuracy the posture of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion and the posture of the rider riding the second saddle riding type vehicle. Further, the second saddle riding type vehicle traveling composite data including image data based on the second vehicle posture data and the first rider posture data is the posture of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion and the saddle riding type vehicle. The relationship with the posture of the rider on board is reflected more clearly.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device includes the second vehicle attitude data indicating the attitude of the second straddle-type vehicle during the second turning motion and the second attitude indicating the attitude of the rider on the second straddle-type vehicle.
  • a hardware resource with a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (21) to (35). preferable.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the first turning trajectory data is output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data output processing the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the first turning trajectory data is output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data indicates with high accuracy the turning trajectory of the first saddle riding type vehicle during the first turning motion. Therefore, the straddle-type vehicle traveling data processing device has a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the first turning locus data indicating the turning locus of the first straddle-type vehicle during the first turning motion. Wear resources are no longer needed. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (26) to (28). .
  • the saddle-ride type vehicle traveling composite data output processing the second saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the second turning trajectory data is output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the second turning trajectory data is output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data indicates with high accuracy the turning trajectory of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion. Therefore, the straddle-type vehicle travel data processing device has a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the second turning locus data indicating the turning locus of the second straddle-type vehicle during the second turning motion. Wear resources are no longer needed. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (22) or (30).
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the first turning trajectory data and the first forward deceleration data is output.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data including the image data based on the first turning trajectory data and the first deceleration data is output.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data is highly accurate in terms of the turning trajectory of the first straddle-type vehicle during the first turning operation and the deceleration in the vehicle front direction of the first straddle-type vehicle during the first deceleration operation.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data including image data based on the first turning trajectory data and the first forward deceleration data includes the attitude and the first straddle-type vehicle attitude during the first turning motion.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device is configured such that the first straddling locus data indicating the turning locus of the first saddle riding type vehicle during the first turning motion and the vehicle front of the first saddle riding type vehicle during the first deceleration motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (26) to (28). .
  • the turning includes the second forward deceleration data related to the vehicle forward deceleration of the second saddle riding vehicle during the second deceleration operation in which the vehicle forward speed of the second saddle riding vehicle is reduced.
  • the vehicle front direction of the at least one saddle riding type vehicle during deceleration operation in which the speed of the at least one saddle riding type vehicle in the vehicle front direction decreases
  • Forward deceleration data related to deceleration is acquired, and in the saddle riding type vehicle traveling composite data output process, the second turning trajectory data and the image data based on the second forward deceleration data are included.
  • Two-saddle type vehicle traveling composite data is output.
  • the second saddle-ride type vehicle traveling composite data including the image data based on the second turning trajectory data and the second deceleration data is output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data is highly accurate in the vehicle front deceleration of the turning trajectory of the second saddle riding type vehicle during the second turning operation and the second saddle riding type vehicle during the second deceleration operation.
  • the second straddle-type vehicle traveling composite data including the image data based on the second turning trajectory data and the second forward deceleration data includes the posture and the second attitude of the second straddle-type vehicle during the second turning motion.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device is configured such that the second turning locus data indicating the turning locus of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion and the vehicle front of the second saddle riding type vehicle during the second deceleration motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (23) or (31).
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the first turning trajectory data and the first forward acceleration data is output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the first turning trajectory data and the first forward acceleration data is output.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data indicates with high accuracy the turning trajectory of the first straddle-type vehicle during the first turning motion and the acceleration of the saddle-ride type vehicle during the first forward acceleration motion.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data including image data based on the first turning trajectory data and the first forward acceleration data is the attitude and the first acceleration of the first straddle-type vehicle during the first turning motion. The relationship with the vehicle forward acceleration of the first straddle-type vehicle in operation is reflected more clearly.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device calculates the first turning locus data indicating the turning locus of the first straddle-type vehicle during the first turning motion and the acceleration of the first saddle-ride type vehicle during the first acceleration motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity becomes unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (26) to (28). .
  • the second straddle-type vehicle including the second forward-direction acceleration data relating to the vehicle-front-direction acceleration of the second saddle-ride type vehicle in the second acceleration operation in which the speed of the second straddle-type vehicle increases in the vehicle-front direction.
  • At least one of the turning operations is related to the vehicle front acceleration of the at least one saddle riding type vehicle in the acceleration operation in which the speed of the at least one saddle riding type vehicle in the vehicle front direction increases.
  • the forward acceleration data is acquired, and in the saddle riding type vehicle traveling composite data output process, the second saddle riding type vehicle traveling composite including image data based on the second turning trajectory data and the second forward direction acceleration data. The data is output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the second turning trajectory data and the second forward acceleration data is output.
  • the second straddle-type vehicle travel composite data indicates with high accuracy the turning trajectory of the second straddle-type vehicle during the second turning motion and the acceleration of the saddle-ride type vehicle during the second forward acceleration motion.
  • the second straddle-type vehicle traveling composite data including image data based on the second turning trajectory data and the second forward acceleration data is the attitude and the second acceleration of the second straddle-type vehicle during the second turning motion. The relationship with the acceleration in the vehicle front direction of the second straddle-type vehicle in operation is reflected more clearly.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device calculates the second turning locus data indicating the turning locus of the second straddle-type vehicle during the second turning motion and the acceleration of the second saddle-ride-type vehicle during the second acceleration motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity becomes unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (24) or (32).
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including image data based on the first turning trajectory data and the first lateral acceleration data is output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the first turning trajectory data and the first lateral direction acceleration data is output.
  • the first straddle-type vehicle travel composite data indicates with high accuracy the turning trajectory of the first straddle-type vehicle during the first turning operation and the acceleration in the vehicle left-right direction of the first straddle-type vehicle during the first turning operation.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the first turning locus data and the first lateral acceleration data is the attitude of the first saddle riding type vehicle during the first turning motion and the first turning motion. The relationship with the vehicle lateral acceleration of the first straddle-type vehicle in operation is reflected more clearly.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device is configured to provide the first turning locus data indicating the turning locus of the first straddle-type vehicle during the first turning motion and the vehicle left and right of the first saddle-ride type vehicle during the first turning motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (26) to (28). .
  • the acceleration in the vehicle left-right direction of the second saddle-ride type vehicle during the second turning motion is calculated.
  • Lateral acceleration data including related second lateral acceleration data and related to vehicle lateral acceleration of the at least one straddle-type vehicle during the turning motion is obtained, and the saddle-ride type vehicle composite data is obtained.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data including image data based on the second turning trajectory data and the second lateral acceleration data is output.
  • the second saddle-ride type vehicle traveling composite data including the image data based on the second turning trajectory data and the second lateral acceleration data is output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data indicates with high accuracy the turning trajectory of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion and the acceleration in the vehicle left-right direction of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the second turning trajectory data and the second lateral acceleration data is the attitude and the second turning of the second saddle type vehicle during the second turning motion. The relationship with the vehicle lateral acceleration of the second straddle-type vehicle in operation is reflected more clearly.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device is configured to provide the second turning locus data indicating the turning locus of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion and the vehicle left and right of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • a saddle type vehicle travel data processing method of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (21) to (39). preferable.
  • the vehicle attitude data and the rider attitude data are acquired from an imaging device.
  • the vehicle attitude data and the rider attitude data are acquired from the imaging device.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data can be easily generated based on the first vehicle attitude data and the first rider attitude data acquired from the imaging device.
  • the second straddle-type vehicle traveling composite data can be easily generated based on the second vehicle attitude data and the second rider attitude data acquired from the imaging device.
  • the vehicle attitude data and the rider attitude data acquired from the imaging device can accurately determine the attitude of the at least one saddle riding type vehicle and the attitude of the rider riding the at least one saddle riding type vehicle during the turning operation. Show.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device is configured such that the vehicle attitude data indicating the attitude of at least one straddle-type vehicle during a turning operation and the rider attitude indicating the attitude of a rider riding the at least one straddle-type vehicle.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program is used for learning the driving of a saddle-ride type vehicle, and uses the saddle-ride type vehicle travel data related to the running saddle-ride type vehicle.
  • a vehicle learning support system a saddle-type vehicle running data recording system that accumulates saddle-riding type vehicle running data related to a running saddle-riding type vehicle, and a saddle-riding type vehicle running related to a running saddle-type vehicle
  • a straddle-type vehicle travel data processing device such as a saddle-ride type vehicle control device that controls the saddle-ride type vehicle based on data, processes saddle-ride type vehicle travel data related to a running saddle-ride type vehicle.
  • Vehicle attitude data including data, the vehicle attitude data relating to the attitude of the at least one straddle-type vehicle during a turning motion in which at least one straddle-type vehicle including the first straddle-type vehicle is turning; Attitude of a rider riding on the at least one straddle-type vehicle during the turning operation, including first rider attitude data relating to the attitude of a rider on the first straddle-type vehicle during the first turning operation And at least one straddle-type vehicle during the turning motion, including rider attitude data related to the turning motion and first turning locus data related to the turning locus of the first straddle-type vehicle during the first turning motion.
  • the turning locus data related to the turning locus of No. 1 the saddle riding type vehicle running data acquisition process that is acquired as the saddle riding type vehicle running data, and the vehicle attitude data acquired by the saddle riding type vehicle running data acquisition process Based on the rider posture data and the turning trajectory data, first vehicle posture data relating to the posture of the first straddle-type vehicle during the first turning motion, and during the first turning motion.
  • Saddle-type vehicle traveling composite data output processing for outputting straddle-type vehicle traveling composite data including the associated first straddle-type vehicle traveling composite data is executed by a processor included in the saddle-type vehicle traveling data processing device. It is characterized in that
  • Straddle-type vehicles are smaller than passenger vehicles. Further, unlike a passenger vehicle, a saddle-ride type vehicle is a vehicle in which a rider moves while moving the center of gravity when turning. Therefore, the data related to the running saddle type vehicle is different from the data related to the running passenger vehicle.
  • the saddle riding type vehicle traveling data more strongly reflects the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle than the passenger vehicle traveling data.
  • the conventionally proposed straddle-type vehicle traveling data processing device, saddle-type vehicle traveling data processing method, and straddle-type vehicle traveling data processing program are provided as straddle-type vehicle traveling data relating to a traveling saddle-type vehicle. , Get many kinds of data.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing program of the present invention causes a processor included in the saddle-type vehicle traveling data processing device to execute a saddle-type vehicle traveling data acquisition process and a saddle-type vehicle traveling composite data output process.
  • vehicle attitude data is data relating to the attitude of at least one straddle-type vehicle during a turning motion in which at least one straddle-type vehicle including the first straddle-type vehicle is turning.
  • vehicle attitude data includes first vehicle attitude data.
  • the first vehicle attitude data is data relating to the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion in which the saddle-ride type vehicle is turning at the first corner.
  • the rider posture data is data relating to the posture of a rider who is riding on at least one straddle-type vehicle during a turning motion.
  • the rider attitude data includes first rider attitude data.
  • the first rider posture data is data relating to the posture of the rider who gets on the first straddle-type vehicle during the first turning motion.
  • the turning locus data is data related to the turning locus of at least one straddle-type vehicle during a turning operation.
  • the turning locus data includes first turning locus data.
  • the first turning trajectory data is data related to the turning trajectory of the first straddle-type vehicle during the first turning motion.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data is output based on the vehicle attitude data, the rider attitude data, and the turning trajectory data.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data is data in which the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, and the first turning trajectory data are associated with each other.
  • the three types of data, the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, and the first turning trajectory data strongly reflect the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle. Therefore, the first straddle-type vehicle traveling composite data strongly reflects the rider's driving skill and / or the characteristics of the vehicle.
  • the saddle riding type vehicle running data related to the running saddle riding type vehicle is processed by the saddle riding type vehicle running data processing device to generate the saddle riding type vehicle running composite data including the first saddle riding type vehicle running composite data. Is output.
  • the output first straddle-type vehicle traveling composite data may be used in various ways.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device is the training support system
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data may be output from the vehicle device to the instructor device, for example.
  • the instructor's device in this case is, for example, a terminal device that displays the first straddle-type vehicle traveling composite data, or a printing device that prints the first straddle-type vehicle traveling composite data.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data may be output to an instructor device which is, for example, a display device or a printing device.
  • an instructor device which is, for example, a display device or a printing device.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data may be output from the vehicle device to the trainee device, for example.
  • the device for learners in this case is, for example, a terminal device that displays the first saddle riding type vehicle traveling composite data.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data processing device is a vehicle control device
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data may be output for engine control or brake control in the vehicle control device, for example.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data may be output to the storage unit in the vehicle control device, for example.
  • the first straddle-type vehicle travel composite data output to the storage unit may be output to a processor that is the same as or different from a processor included in the saddle-ride type vehicle travel data processing device that executes engine control or brake control. .
  • the engine control of the straddle-type vehicle or the engine control of the straddle-type vehicle is performed based on the data that strongly reflects the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle.
  • Brake control can be performed.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device is a vehicle control device
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data may be output to, for example, a display device included in the saddle riding type vehicle.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data may be output to a computer external to the data recording system.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing device is a data recording system
  • the accumulated first saddle-type vehicle traveling composite data is stored, for example, in a straddle-type vehicle outside the data recording system. It may be output to an analysis device for analyzing the state.
  • the analysis device By outputting the first straddle-type vehicle traveling composite data to the analysis device, it is possible to perform analysis based on data that strongly reflects the rider's driving technique and / or vehicle characteristics.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing device is a data recording system
  • the accumulated first straddle-type vehicle traveling composite data is stored, for example, in an external storage device (two It may be output to the next storage device or the auxiliary storage device).
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data stored in the external storage device may be used for analysis of the traveling state of the straddle-type vehicle.
  • the training support system, the vehicle control device, and the data recording system are examples of the saddle riding type vehicle travel data processing device.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data may be used in a data processing system such as an insurance system, a sales system, and a financial system.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data in which the first vehicle attitude data, the first rider attitude data and the first turning trajectory data are associated with each other is output. ..
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the rider's driving technique and / or vehicle characteristics output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing is used in various ways.
  • the data associated as the first straddle-type vehicle traveling composite data is the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, and the first turning trajectory data
  • the saddle-type vehicle travel data processing device The type of data processed can be reduced. Specifically, for example, the types of data to be acquired can be reduced.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data that more strongly reflects the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing program of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (41).
  • the turning includes the first forward deceleration data related to the vehicle forward deceleration of the first saddle type vehicle during the first deceleration operation in which the vehicle forward speed of the first straddle type vehicle is reduced.
  • the vehicle front direction of the at least one saddle riding type vehicle during deceleration operation in which the speed of the at least one saddle riding type vehicle in the vehicle front direction decreases
  • Forward deceleration data related to deceleration is acquired as the saddle riding type vehicle running data, and in the saddle riding type vehicle running composite data output process, the vehicle acquired in the saddle riding type vehicle running data acquisition process
  • the first rider associated with the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion based on the attitude data, the rider attitude data, the turning trajectory data, and the forward deceleration data.
  • Attitude data the first vehicle attitude data relating to the attitude of the rider riding the first straddle-type vehicle during the first turning motion, and the first straddle-type vehicle during the first turning motion.
  • first turning locus data related to the turning locus of the vehicle
  • first forward deceleration data related to the deceleration of the first straddle-type vehicle during the first deceleration in the vehicle front direction are associated with each other.
  • outputs the first straddle-type vehicle traveling composite data are associated with each other.
  • vehicle attitude data, rider attitude data, turning trajectory data, and forward deceleration data are acquired as saddle-ride type vehicle travel data.
  • the first rider posture data, the first vehicle posture data, and the first turning trajectory based on the vehicle posture data, the rider posture data, the turning trajectory data, and the forward deceleration data.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data in which the data and the first forward deceleration data are associated with each other is output.
  • the forward deceleration data is data relating to the vehicle forward deceleration of at least one straddle-type vehicle during deceleration operation.
  • the deceleration operation is an operation in which the speed in the vehicle front direction of at least one straddle-type vehicle is reduced before and / or during the turning operation.
  • the forward deceleration data includes first forward deceleration data.
  • the first forward deceleration data is data relating to the vehicle forward deceleration of the first straddle-type vehicle during the first deceleration operation.
  • the first deceleration operation is an operation in which the speed of the straddle-type vehicle in the vehicle front direction is reduced at least one of before the first turning operation and during the first turning operation.
  • the speed in the vehicle front direction may decrease before turning.
  • the saddle riding type vehicle may decrease the speed in the front direction of the vehicle while performing the turning motion immediately after the start of the turning motion.
  • the saddle riding type vehicle may reduce the speed in the vehicle front direction before and during the turning operation.
  • the behavior of the straddle-type vehicle during the turning motion is closely related to the deceleration of the saddle-ride type vehicle before and during the turning motion in the forward direction of the vehicle.
  • the posture of the saddle riding type vehicle during the turning movement, the posture of the rider during the turning movement, and the turning trajectory of the saddle riding type vehicle during the turning movement are the front of the saddle riding type vehicle during the turning movement and the vehicle front of the saddle riding type vehicle during the turning movement.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing is used in various ways.
  • the data associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data includes the first forward deceleration data. Even so, the types of data processed by the saddle riding type vehicle travel data processing device are small.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data that more strongly reflects the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing program of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (41) or (42).
  • the first straddle-type vehicle including the first forward-direction acceleration data relating to the vehicle-front-direction acceleration of the first straddle-type vehicle in the first acceleration operation in which the speed in the vehicle-front direction increases,
  • At least one of the turning operations is related to the vehicle front acceleration of the at least one saddle riding type vehicle in the acceleration operation in which the speed of the at least one saddle riding type vehicle in the vehicle front direction increases.
  • Forward acceleration data is acquired as the saddle riding type vehicle running data, and in the saddle riding type vehicle running composite data output process, the vehicle attitude data obtained in the saddle riding type vehicle running data acquisition process and the rider.
  • the first vehicle attitude data relating to the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion based on the attitude data, the turning trajectory data, and the forward acceleration data;
  • the rider posture data relating to the posture of the rider riding on the first straddle-type vehicle during the turning motion;
  • the first straddle-type vehicle traveling composite in which one turning locus data and the first frontward acceleration data related to the acceleration in the vehicle front direction of the saddle first riding type vehicle during the first acceleration operation are associated with each other. Output the data.
  • the vehicle posture data, the rider posture data, the turning trajectory data and the forward acceleration data are obtained as the saddle riding type vehicle traveling data.
  • the first rider posture data, the first vehicle posture data, and the first turning trajectory data are based on the vehicle posture data, the rider posture data, the turning trajectory data, and the forward acceleration data.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data associated with the first forward acceleration data is output.
  • the forward acceleration data is data relating to the vehicle forward deceleration of at least one straddle-type vehicle during acceleration operation.
  • the acceleration operation is an operation in which the speed in the vehicle front direction of at least one straddle-type vehicle increases after at least one of the turning operation and the turning operation.
  • the forward acceleration data includes first forward acceleration data.
  • the first forward acceleration data is data relating to the vehicle forward acceleration of the first straddle-type vehicle during the first acceleration operation.
  • the first acceleration operation is an operation in which the speed of the straddle-type vehicle in the vehicle front direction increases after at least one of the first turning operation and the first turning operation.
  • the speed in the vehicle front direction may increase after turning.
  • the saddle riding type vehicle may increase the speed in the front direction of the vehicle while making a turning motion immediately before the end of the turning motion.
  • the speed in the vehicle front direction may increase during the turning operation and after the turning operation.
  • the behavior of the saddle riding type vehicle during the turning operation is closely related to the acceleration in the vehicle front direction of the saddle riding type vehicle after the turning operation and during the turning operation.
  • the posture of the saddle riding type vehicle during the turning movement, the posture of the rider during the turning movement, and the turning trajectory of the saddle riding type vehicle during the turning movement are the vehicle front direction after the turning movement and during the turning movement. It is closely related to the acceleration of.
  • Posture of the saddle riding type vehicle during the turning movement the posture of the rider during the turning movement, the turning trajectory of the saddle riding type vehicle during the turning movement, and the vehicle front direction of the saddle riding type vehicle after the turning movement and during the turning movement. Accelerations strongly reflect the rider's driving skills and / or vehicle characteristics.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing is used in various ways.
  • the data associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data includes the first forward acceleration data.
  • the types of data processed by the saddle riding type vehicle travel data processing device are small.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data that more strongly reflects the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • a straddle-type vehicle traveling data processing program of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (41) to (43). preferable.
  • the vehicle lateral acceleration of the first straddle-type vehicle during the first turning motion is calculated.
  • the lateral acceleration data including the related first lateral acceleration data and related to the vehicle lateral acceleration of the at least one saddle riding type vehicle during the turning operation is acquired as the saddle riding type vehicle travel data.
  • the vehicle attitude data, the rider attitude data, the turning trajectory data, and the left-right direction acceleration data acquired in the saddle-ride type vehicle travel data acquisition process Based on the first vehicle attitude data relating to the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion, and the rider riding on the first straddle-type vehicle during the first turning motion.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data associated with the first lateral acceleration data relating to the lateral acceleration of the straddle type vehicle is output.
  • vehicle attitude data, rider attitude data, turning trajectory data, and lateral acceleration data are acquired as saddle-ride type vehicle travel data.
  • the first rider posture data, the first vehicle posture data and the first turning trajectory data are based on the vehicle posture data, the rider posture data, the turning trajectory data and the lateral acceleration data.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data in which the first lateral acceleration data and the first lateral acceleration data are associated with each other.
  • the lateral acceleration data is data relating to the lateral acceleration of the at least one straddle-type vehicle during a turning motion.
  • the lateral acceleration data includes first lateral acceleration data.
  • the first lateral acceleration data is data relating to the lateral acceleration of the first straddle-type vehicle during the first turning motion.
  • the speed in the lateral direction of the vehicle may change during the turning motion.
  • the behavior of the saddle riding type vehicle during the turning operation is closely related to the acceleration in the vehicle left-right direction of the saddle riding type vehicle during the turning operation.
  • the posture of the saddle riding type vehicle during the turning motion, the posture of the rider during the turning motion, and the turning trajectory of the saddle riding type vehicle during the turning motion are closely related to the vehicle lateral acceleration of the saddle riding type vehicle during the turning motion.
  • the posture of the saddle riding type vehicle during the turning movement, the posture of the rider during the turning movement, the turning trajectory of the saddle riding type vehicle during the turning movement, and the vehicle lateral acceleration of the saddle riding type vehicle during the turning movement are It strongly reflects the rider's driving skills and / or vehicle features.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing is used in various ways.
  • the data associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data includes the first lateral acceleration data.
  • the types of data processed by the saddle riding type vehicle travel data processing device are small.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data that more strongly reflects the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • a straddle-type vehicle traveling data processing program of the present invention may have the following configuration in addition to any of the configurations (41) to (44). preferable.
  • the processor includes first rider identification data that identifies a rider who rides on the first straddle-type vehicle during the first turning motion, and gets on the at least one saddle-ride-type vehicle during the turning motion. Further, a rider identification data acquisition process for obtaining rider identification data for identifying a rider is further executed, and in the saddle-ride type vehicle traveling composite data output process, the vehicle attitude acquired in the saddle-ride type vehicle traveling data acquisition process.
  • the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion is determined based on the data, the rider attitude data, the turning trajectory data, and the rider identification data acquired in the rider identification data acquisition processing.
  • the first turning locus data related to the turning locus of the first straddle-type vehicle and the first rider identification data for identifying a rider on the first straddle-type vehicle during the first turning motion are associated with each other.
  • the obtained first saddle riding type vehicle traveling composite data is output.
  • the first rider attitude data based on the vehicle attitude data, the rider attitude data, the turning trajectory data, and the rider identification data
  • the first rider attitude data associated with and are output.
  • the saddle type vehicle has a characteristic that the posture of the rider during the turning motion and the behavior of the vehicle are closely related. The posture of the rider during the turning motion differs for each rider. Therefore, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data that reflects the rider's unique driving technique.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing is used in various ways.
  • the data associated as the first straddle-type vehicle traveling composite data may include the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, the first turning trajectory data, and the first rider identification data.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device There are few types of data processed by the saddle riding type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data that more strongly reflects the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • a straddle-type vehicle travel data processing program of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (41) to (45). preferable.
  • a second saddle-ride type vehicle that is the same as or different from the first straddle-type vehicle that has performed the first turning motion is turning in the same or different corner as the first corner.
  • the vehicle attitude data including second vehicle attitude data related to the attitude of the second straddle-type vehicle during a second turning operation that is a different turning operation that is different from the first turning operation, and the second turning operation
  • the rider attitude data including second rider attitude data related to the attitude of a rider who rides on the second saddle-ride type vehicle, and the turning trajectory of the second straddle-type vehicle during the second turning motion.
  • the turning locus data including the second turning locus data is obtained, and in the saddle riding type vehicle running composite data output process, the vehicle attitude data obtained in the saddle riding type vehicle running data acquiring process and the rider.
  • the second vehicle attitude data relating to the attitude of the second straddle-type vehicle during the second turning operation and the second during the second turning operation based on the attitude data and the turning trajectory data.
  • the second rider posture data relating to the posture of the rider riding the saddle riding type vehicle and the second turning locus data relating to the turning locus of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion.
  • the associated second saddle riding type vehicle traveling composite data is output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data are output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data is data in which the second vehicle attitude data during the second turning motion different from the first turning motion, the second rider attitude data and the second turning trajectory data are associated with each other. is there.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data output by the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing strongly reflect the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle. ..
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data including the rider's driving technique and / or vehicle characteristics output by the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing can be used in various ways. Done.
  • the data may be generated by a difference, comparison, combination or the like of the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data.
  • the data associated as the first straddle-type vehicle traveling composite data are the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, the first turning trajectory data, and the first rider identification data, and the second saddle riding data.
  • Saddle-type vehicle travel data processing device in which the data associated as the model vehicle traveling composite data is the second vehicle attitude data, the second rider attitude data, the second turning trajectory data, and the second rider identification data. It is possible to reduce the types of data processed in. Specifically, for example, the types of data to be acquired can be reduced.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. That is, the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory can be improved. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing program of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (46) above.
  • the processor rides on the first rider identification data for identifying a rider who rides on the first straddle-type vehicle during the first turning motion, and rides on the second saddle-ride-type vehicle during the second turning motion.
  • a second rider identification data identifying process for obtaining rider identification data including second rider identification data for identifying a rider, the rider identification data identifying a rider riding on the at least one straddle-type vehicle during the turning motion.
  • the vehicle attitude data, the rider attitude data, and the turning trajectory data acquired in the saddle-ride type vehicle travel data acquisition process, and the rider identification data acquisition process Based on the acquired rider identification data, the first vehicle attitude data relating to the attitude of the first saddle riding type vehicle during the first turning motion, and the first saddle during the first turning motion.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data associated with the first rider identification data for identifying the rider riding the first saddle riding type vehicle in the first turning motion is output, and the saddle riding type During the second turning motion based on the vehicle attitude data, the rider attitude data, and the turning trajectory data acquired in the vehicle traveling data acquisition process, and the rider identification data acquired in the rider identification data acquisition process.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data associated with the second rider identification data is output.
  • the first saddle in which the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, the first turning trajectory data, and the first rider identification data are associated with each other.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data output by the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing strongly reflect the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle. .
  • the first straddle-type vehicle travel composite data and the second saddle-ride type vehicle travel composite data including the rider's driving technology and / or vehicle characteristics output by the saddle-ride type vehicle travel composite data output processing can be used in various ways. Done.
  • the data may be generated by a difference, comparison, combination or the like of the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data strongly reflect the rider's driving skills and / or vehicle characteristics during the turning motion. For example, the posture of the rider during the turning motion is different for each rider. Therefore, based on the first rider identification data and the second rider identification data, for example, the first saddle riding type vehicle traveling composite data relating to different turning motions of the same rider turning the same corner in the same saddle riding type vehicle. Further, it is possible to obtain the difference, comparison, combination, etc. of the second saddle riding type vehicle traveling composite data. By the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data, it is possible to generate data reflecting a difference in driving technique of the same rider.
  • first saddle riding type vehicle traveling composite data relating to different turning motions of different riders turning the same corner in the same saddle riding type vehicle.
  • second saddle riding type vehicle traveling composite data it is possible to obtain the difference, comparison, combination, etc. of the second saddle riding type vehicle traveling composite data.
  • first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data it is possible to generate data reflecting a difference in driving technique of different riders.
  • the posture of the saddle riding type vehicle during the turning motion differs depending on the saddle riding type vehicle.
  • the first rider identification data and the second rider identification data for example, the first straddle-type vehicle traveling composite data related to different turning motions of the same rider turning the same corner in different saddle-ride type vehicles. Further, it is possible to obtain the difference, comparison, combination, etc. of the second saddle riding type vehicle traveling composite data. Data reflecting different characteristics of the saddle riding type vehicle can be generated by the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle running composite data.
  • the data associated as the first straddle-type vehicle traveling composite data are the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, the first turning trajectory data, and the first rider identification data, and the second saddle riding data.
  • Saddle-type vehicle travel data processing device in which the data associated as the model vehicle traveling composite data is the second vehicle attitude data, the second rider attitude data, the second turning trajectory data, and the second rider identification data. It is possible to reduce the types of data processed in. Specifically, for example, the types of data to be acquired can be reduced. Further, for example, there is a possibility that the data amount of the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data output by the processor of the saddle riding type vehicle traveling data processing device can be reduced.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data that further strongly reflect the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource.
  • the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory can be improved.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing program of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (46) or (47).
  • the processor is a saddle-type vehicle travel that is a difference between the first saddle-type vehicle travel composite data and the second saddle-type vehicle travel composite data output in the saddle-type vehicle travel composite data output processing. Saddle-type vehicle traveling composite data difference output processing for outputting the composite data difference is further executed.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data strongly reflect the rider's driving technology and / or vehicle characteristics. Therefore, the first straddle-type vehicle travel composite data difference, which is the difference between the first saddle-ride type vehicle travel composite data and the second saddle-ride type vehicle travel composite data, is the difference in the driving technique of the rider and / or the characteristic of the vehicle. Strongly reflects the difference between.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference including the rider's driving technology and / or vehicle characteristics output in the saddle-type vehicle traveling composite data difference output processing may be used in various ways.
  • the first saddle-ride type vehicle travel composite data difference may be output to, for example, a storage unit in the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data difference may be output to the same processor as the processor included in the saddle-type vehicle traveling data processing device or a different processor.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data difference may be output to a computer external to the saddle-ride type vehicle traveling data processing device.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data difference may be output from the vehicle device to the instructor device, for example.
  • the instructor's device in this case is, for example, a terminal device that displays the first straddle-type vehicle traveling composite data difference, or a printing device that prints the first straddle-type vehicle traveling composite data difference.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data difference may be output to, for example, an instructor device which is a display device or a printing device.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data difference may be output from the vehicle device to the trainee device, for example.
  • the device for learners in this case is, for example, a terminal device for displaying the first straddle-type vehicle traveling composite data difference.
  • the first saddle riding type vehicle running composite data difference is, for example, stored in a processor for engine control or brake control in the saddle riding type vehicle control device. It may be output.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference may be output to the storage unit in the vehicle control device, for example. Then, even if the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference output to the storage unit is output to a processor that is the same as or different from the processor included in the saddle riding type vehicle traveling data processing device that executes engine control or brake control. Good.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference By outputting the first straddle-type vehicle traveling composite data difference for engine control or brake control, engine control of the straddle-type vehicle is performed based on data that strongly reflects the rider's driving technology and / or vehicle characteristics. Alternatively, brake control can be performed.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device is a saddle riding type vehicle control device
  • the first saddle riding type vehicle running composite data difference may be output to, for example, a display device included in the saddle riding type vehicle.
  • the display device By outputting the first straddle-type vehicle traveling composite data difference to the display device, it is possible to display data that strongly reflects the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference is stored in, for example, an external storage device (secondary storage device, auxiliary storage device) connected to the data recording system. It may be output.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing device is a data recording system
  • the accumulated first saddle-type vehicle traveling composite data difference after traveling of the straddle-type vehicle is stored, for example, in a saddle-type vehicle outside the data recording system. You may output to the analysis device for analyzing a driving state.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference stored in the external storage device may be used for analysis of the traveling state of the straddle-type vehicle.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference stored in the external storage device for analysis, it is possible to perform analysis based on data that strongly reflects the rider's driving technique and / or vehicle characteristics.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device is a data recording system
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference may be output to a computer external to the data recording system.
  • the vehicle device, the instructor device or the trainee device generates analysis information based on the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference. May be.
  • the analysis information includes, for example, comments related to rider's driving skills, comments related to vehicle characteristics, guides for changing saddle-ride type vehicles, touring courses, riding schools, events, products It is information about. Events include driving classes, touring events, competitions and the like.
  • the products include the saddle type vehicle itself and parts of the saddle type vehicle.
  • the components of the saddle type vehicle are, for example, tires and batteries.
  • the training support system, the vehicle control device, and the data recording system are examples of the saddle riding type vehicle travel data processing device.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference may be used in a data processing system such as an insurance system, a sales system, or a financial system.
  • the first straddle-type vehicle travel composite data difference which is the difference between the first saddle-ride type vehicle travel composite data and the second saddle-ride type vehicle travel composite data, is the difference in the rider's driving technique and / or the difference in the vehicle characteristics. Strongly reflects. Therefore, compared with the case of processing a large number of data to output a data difference that strongly reflects the difference in the driving technique of the rider and / or the difference in the characteristics of the vehicle, the data processed by the saddle riding type vehicle traveling data processing device is processed.
  • the types of can be suppressed. Specifically, for example, the types of data to be acquired can be reduced.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Then, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data difference that further strongly reflects the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle riding type vehicle traveling data processing device can be improved. As described above, the straddle-type vehicle traveling data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory for straddle-type vehicle traveling data processing.
  • a straddle-type vehicle traveling data processing program may have the following configuration in addition to any one of the configurations (41) to (48). preferable.
  • the turning trajectory data is data generated by using a GNSS (Global Navigation Satellite System).
  • the turning trajectory data is data generated using GNSS. Therefore, the turning locus of the saddle riding type vehicle during the turning operation is shown with high accuracy. Therefore, the straddle-type vehicle travel data processing device does not require a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the turning locus of the saddle-ride type vehicle during the turning operation. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (42).
  • the forward deceleration data is data generated using GNSS.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device does not require a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of deceleration in the vehicle front direction of the saddle-ride type vehicle during deceleration operation. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (43).
  • the forward acceleration data is data generated using GNSS.
  • the forward acceleration data is data generated using the GNSS, and therefore indicates the vehicle forward acceleration of the saddle riding type vehicle during the acceleration operation with high accuracy. Therefore, the straddle-type vehicle travel data processing device does not require a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the forward acceleration of the saddle-ride type vehicle during the acceleration operation. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing program of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (44).
  • the lateral acceleration data is data generated by using GNSS.
  • the left-right acceleration data is data generated by using the GNSS, and therefore indicates the left-right acceleration of the straddle-type vehicle during the turning operation with high accuracy. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device does not require a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the lateral acceleration of the saddle riding type vehicle during the turning operation. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • a straddle-type vehicle traveling data processing program of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (41) to (52). preferable.
  • the vehicle attitude data includes the roll angle of the at least one saddle riding type vehicle during the turning operation, the pitch angle of the at least one saddle riding type vehicle during the turning operation, and the at least 1 during the turning operation.
  • It is data relating to at least one of displacement of the vehicle in the left-right direction at a position and displacement of the vehicle in the vertical direction at the position of the at least one straddle-type vehicle during the turning motion.
  • the vehicle attitude data includes the roll angle, the pitch angle, the yaw angle, the steering angle of the steered wheels, the steering angle of the steering ski, and the saddle type vehicle of at least one straddle type vehicle during the turning motion. It is data relating to at least one of displacement of the vehicle in the left-right direction at a certain position and displacement of the saddle-ride type vehicle in the vertical direction at the position of the vehicle.
  • the vehicle attitude data indicates with high accuracy the attitude of at least one straddle-type vehicle during a turning operation.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing device requires a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity. It becomes unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • a straddle-type vehicle traveling data processing program of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (41) to (53).
  • the rider attitude data is at least one of a head direction, a shoulder position, a leg position, a hip position, and a crotch position of a rider who rides on the at least one saddle-ride type vehicle during the turning motion. It is the data related to one of them.
  • the rider posture data includes at least the head direction, shoulder position, leg position, hip position, and crotch position of at least one rider who is riding in a turning motion. It is data related to any one.
  • the rider attitude data indicates with high accuracy the attitude of a rider who is riding on at least one straddle-type vehicle during a turning motion. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device has a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the rider posture data indicating the posture of the rider who gets on at least one saddle riding type vehicle during the turning motion. Eliminates the need for hardware resources. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • a straddle-type vehicle traveling data processing program of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (41) to (54). preferable.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the first vehicle attitude data and the first rider attitude data is output.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data including the first vehicle attitude data and the image data based on the first rider attitude data is output. Therefore, the first straddle-type vehicle traveling composite data indicates with high accuracy the posture of the first straddle-type vehicle during the first turning motion and the posture of the rider riding the first straddle-type vehicle. Furthermore, the first straddle-type vehicle traveling composite data including the first vehicle attitude data and the image data based on the first rider attitude data is the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion and the saddle-ride type vehicle. The relationship with the posture of the rider on board is reflected more clearly.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device includes the first vehicle attitude data indicating the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning motion and the first attitude indicating the attitude of the rider on the first straddle-type vehicle.
  • a hardware resource with a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing program of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (46) to (48). ..
  • the second saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the second vehicle attitude data and the second rider attitude data may be output.
  • the second saddle-ride type vehicle traveling composite data including the image data based on the second vehicle attitude data and the second rider attitude data is output. Therefore, the second saddle riding type vehicle traveling composite data indicates with high accuracy the posture of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion and the posture of the rider riding the second saddle riding type vehicle. Further, the second saddle riding type vehicle traveling composite data including image data based on the second vehicle posture data and the first rider posture data is the posture of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion and the saddle riding type vehicle. The relationship with the posture of the rider on board is reflected more clearly.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device includes the second vehicle attitude data indicating the attitude of the second straddle-type vehicle during the second turning motion and the second attitude indicating the attitude of the rider on the second straddle-type vehicle.
  • a hardware resource with a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • a straddle-type vehicle traveling data processing program of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (41) to (55). preferable.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the first turning trajectory data is output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data output processing the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the first turning trajectory data is output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data indicates with high accuracy the turning trajectory of the first saddle riding type vehicle during the first turning motion. Therefore, the straddle-type vehicle traveling data processing device has a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the first turning locus data indicating the turning locus of the first straddle-type vehicle during the first turning motion. Wear resources are no longer needed. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program of the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing program of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (46) to (48). ..
  • the second saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the second turning trajectory data is output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the second turning trajectory data is output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data indicates with high accuracy the turning trajectory of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion. Therefore, the straddle-type vehicle travel data processing device has a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the second turning locus data indicating the turning locus of the second straddle-type vehicle during the second turning motion. Wear resources are no longer needed. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (42) or (50).
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the first turning trajectory data and the first forward deceleration data is output.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data including the image data based on the first turning trajectory data and the first deceleration data is output.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data is highly accurate in terms of the turning trajectory of the first straddle-type vehicle during the first turning operation and the deceleration in the vehicle front direction of the first straddle-type vehicle during the first deceleration operation.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data including image data based on the first turning trajectory data and the first forward deceleration data includes the attitude and the first straddle-type vehicle attitude during the first turning motion.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device is configured such that the first straddling locus data indicating the turning locus of the first saddle riding type vehicle during the first turning motion and the vehicle front of the first saddle riding type vehicle during the first deceleration motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing program of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (46) to (48). ..
  • the turning includes the second forward deceleration data related to the vehicle forward deceleration of the second saddle riding vehicle during the second deceleration operation in which the vehicle forward speed of the second saddle riding vehicle is reduced.
  • the vehicle front direction of the at least one saddle riding type vehicle during deceleration operation in which the speed of the at least one saddle riding type vehicle in the vehicle front direction decreases Forward deceleration data related to deceleration is acquired,
  • the second saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the second turning trajectory data and the second forward deceleration data is output.
  • the second saddle-ride type vehicle traveling composite data including the image data based on the second turning trajectory data and the second deceleration data is output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data is highly accurate in the vehicle front deceleration of the turning trajectory of the second saddle riding type vehicle during the second turning operation and the second saddle riding type vehicle during the second deceleration operation.
  • the second straddle-type vehicle traveling composite data including the image data based on the second turning trajectory data and the second forward deceleration data includes the posture and the second attitude of the second straddle-type vehicle during the second turning motion.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device is configured such that the second turning locus data indicating the turning locus of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion and the vehicle front of the second saddle riding type vehicle during the second deceleration motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (43) or (51).
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the first turning trajectory data and the first forward acceleration data is output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the first turning trajectory data and the first forward acceleration data is output.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data indicates with high accuracy the turning trajectory of the first straddle-type vehicle during the first turning motion and the acceleration of the saddle-ride type vehicle during the first forward acceleration motion.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data including image data based on the first turning trajectory data and the first forward acceleration data is the attitude and the first acceleration of the first straddle-type vehicle during the first turning motion. The relationship with the vehicle forward acceleration of the first straddle-type vehicle in operation is reflected more clearly.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device calculates the first turning locus data indicating the turning locus of the first straddle-type vehicle during the first turning motion and the acceleration of the first saddle-ride type vehicle during the first acceleration motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity becomes unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing program of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (46) to (48). ..
  • the second straddle-type vehicle including the second forward-direction acceleration data relating to the vehicle-front-direction acceleration of the second saddle-ride type vehicle in the second acceleration operation in which the speed of the second straddle-type vehicle increases in the vehicle-front direction.
  • At least one of the turning operations is related to the vehicle front acceleration of the at least one saddle riding type vehicle in the acceleration operation in which the speed of the at least one saddle riding type vehicle in the vehicle front direction increases.
  • Forward acceleration data is acquired,
  • the second saddle-ride type vehicle traveling composite data including image data based on the second turning trajectory data and the second forward acceleration data is output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the second turning trajectory data and the second forward acceleration data is output.
  • the second straddle-type vehicle travel composite data indicates with high accuracy the turning trajectory of the second straddle-type vehicle during the second turning motion and the acceleration of the saddle-ride type vehicle during the second forward acceleration motion.
  • the second straddle-type vehicle traveling composite data including image data based on the second turning trajectory data and the second forward acceleration data is the attitude and the second acceleration of the second straddle-type vehicle during the second turning motion. The relationship with the acceleration in the vehicle front direction of the second straddle-type vehicle in operation is reflected more clearly.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device calculates the second turning locus data indicating the turning locus of the second straddle-type vehicle during the second turning motion and the acceleration of the second saddle-ride-type vehicle during the second acceleration motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity becomes unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing program of the present invention has the following configuration in addition to the configuration of (44) or (52).
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including image data based on the first turning trajectory data and the first lateral acceleration data is output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the first turning trajectory data and the first lateral direction acceleration data is output.
  • the first straddle-type vehicle travel composite data indicates with high accuracy the turning trajectory of the first straddle-type vehicle during the first turning operation and the acceleration in the vehicle left-right direction of the first straddle-type vehicle during the first turning operation.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the first turning locus data and the first lateral acceleration data is the attitude of the first saddle riding type vehicle during the first turning motion and the first turning motion. The relationship with the vehicle lateral acceleration of the first straddle-type vehicle in operation is reflected more clearly.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device is configured to provide the first turning locus data indicating the turning locus of the first straddle-type vehicle during the first turning motion and the vehicle left and right of the first saddle-ride type vehicle during the first turning motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing program of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (46) to (48). ..
  • the acceleration in the vehicle left-right direction of the second saddle-ride type vehicle during the second turning motion is calculated.
  • Lateral acceleration data including related second lateral acceleration data and related to vehicle lateral acceleration of the at least one straddle-type vehicle during the turning motion is obtained, and the saddle-ride type vehicle composite data is obtained.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data including image data based on the second turning trajectory data and the second lateral acceleration data is output.
  • the second saddle-ride type vehicle traveling composite data including the image data based on the second turning trajectory data and the second lateral acceleration data is output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data indicates with high accuracy the turning trajectory of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion and the acceleration in the vehicle left-right direction of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the second turning trajectory data and the second lateral acceleration data is the attitude and the second turning of the second saddle type vehicle during the second turning motion. The relationship with the vehicle lateral acceleration of the second straddle-type vehicle in operation is reflected more clearly.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device is configured to provide the second turning locus data indicating the turning locus of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion and the vehicle left and right of the second saddle riding type vehicle during the second turning motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • a straddle-type vehicle travel data processing program may have the following configuration in addition to any one of the configurations (41) to (61). preferable.
  • the vehicle attitude data and the rider attitude data are acquired from an imaging device.
  • the vehicle attitude data and the rider attitude data are acquired from the imaging device.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data can be easily generated based on the first vehicle attitude data and the first rider attitude data acquired from the imaging device.
  • the second straddle-type vehicle traveling composite data can be easily generated based on the second vehicle attitude data and the second rider attitude data acquired from the imaging device.
  • the vehicle attitude data and the rider attitude data acquired from the imaging device can accurately determine the attitude of the at least one saddle riding type vehicle and the attitude of the rider riding the at least one saddle riding type vehicle during the turning operation. Show.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device is configured such that the vehicle attitude data indicating the attitude of at least one straddle-type vehicle during a turning operation and the rider attitude indicating the attitude of a rider riding the at least one straddle-type vehicle.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present invention can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device.
  • a straddle-type vehicle traveling data processing apparatus of the present invention may have the following configuration in addition to any one of the configurations (15) to (19). preferable.
  • the straddle-type vehicle travel data processing method of the present invention preferably has the following configuration in addition to any one of the configurations (45) to (49).
  • the straddle-type vehicle travel data processing program of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (55) to (59).
  • the image data is at least one of still image data, moving image data, and computer graphics data.
  • a straddle-type vehicle traveling data processing apparatus of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (1) to (20) and (61) above. It is preferable to have
  • a saddle-ride type vehicle travel data processing method of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (21) to (40) and (61). Is preferred.
  • a straddle-type vehicle travel data processing program of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (41) to (60) and (61). Is preferred.
  • the saddle riding type vehicle running data processing device includes a saddle riding type vehicle running data display device, or is connected to the saddle riding type vehicle running data display device in a data communicable manner, and the saddle riding type vehicle running data display device is A data acquisition unit that acquires the first saddle-ride type vehicle travel composite data output by the saddle-ride type vehicle travel composite data output process, a display unit that can display information, and the data acquisition unit that acquires the data. And a display control unit for simultaneously displaying the first straddle-type vehicle traveling composite data on one screen of the display unit.
  • a straddle-type vehicle traveling data processing apparatus of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (1) to (20) and (61) above. It is preferable to have
  • a saddle-ride type vehicle travel data processing method of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (21) to (40) and (61). Is preferred.
  • a straddle-type vehicle travel data processing program of the present invention has the following configuration in addition to any one of the configurations (41) to (60) and (61). Is preferred.
  • the saddle riding type vehicle running data printing device includes a saddle riding type vehicle running data printing device, or is connected to the saddle riding type vehicle running data printing device in a data communicable manner, and the saddle riding type vehicle running data printing device is A data acquisition unit for acquiring the first saddle-ride type vehicle travel composite data output by the saddle-ride type vehicle travel composite data output process; a printing unit capable of printing information on paper; and the data acquisition unit And a print control unit that causes the printing unit to print the first saddle-ride type vehicle traveling composite data on the same surface of one sheet.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program of the present invention may be stored in a storage unit included in the straddle-type vehicle travel data processing apparatus of the present invention, or the saddle-type vehicle travel data processing apparatus of the present invention. May be downloaded via a communication device included in or stored in a recording medium.
  • the saddle riding type vehicle refers to all vehicles that a rider (driver) rides while straddling a saddle.
  • the saddle type vehicle travels on a road surface.
  • the road surface includes the ground surface, snow surface, and water surface.
  • the ground here may be a paved surface or a surface with soil.
  • the straddle-type vehicle of the present invention may or may not have a power source (drive source) that generates power for traveling.
  • the power source may be, for example, an electric motor or an engine.
  • the engine may be a gasoline engine or a diesel engine.
  • the saddle type vehicle may have both an electric motor and an engine as a power source.
  • the straddle-type vehicle of the present invention may lean to the right of the vehicle when making a right turn, lean to the left of the vehicle when making a right turn, and lean to either the left or right of the vehicle. You don't have to. When turning left, the description is omitted because it is the opposite of right turning.
  • the steered wheels are provided in the straddle-type vehicle when the straddle-type vehicle is a motorcycle, a tricycle or a four-wheel buggy.
  • the steered wheels are wheels that can be swung so as to change the traveling direction of the straddle-type vehicle.
  • the steered wheels swing, for example, when a rider operates a steering wheel (handle unit).
  • the steering angle of the steered wheel is the angle at which the steered wheel swings so as to change the traveling direction of the straddle-type vehicle.
  • the steering angle may be, for example, an angle based on the positions of the steered wheels that allow the straddle-type vehicle to travel straight.
  • the steering ski is provided on the saddle type vehicle when the saddle type vehicle is a snowmobile.
  • the steering ski is a ski that can be swung so as to change the traveling direction of a straddle-type vehicle.
  • the steering ski swings, for example, when a rider operates a steering wheel (handle unit).
  • the steering angle of the steering ski is the angle at which the steering ski swings so as to change the traveling direction of the straddle-type vehicle.
  • the steering angle may be, for example, an angle based on the positions of the steered wheels that allow the straddle-type vehicle to travel straight.
  • the turning operation in which at least one saddle riding type vehicle is turning means each turning operation of at least one saddle riding type vehicle.
  • at least one straddle-type vehicle in the turning operation means that each of the at least one straddle-type vehicle is in the turning operation.
  • the turning operation is an operation in which the saddle riding type vehicle travels while changing the traveling direction so as to draw a curve.
  • the first turning motion which is a motion of the straddle-type vehicle turning at the first corner, is a motion that occurs only once. Even if the same straddle-type vehicle turns the same first corner after the first turning motion, the turning motion in this case is not the first turning motion.
  • the second turning motion of the present invention is also a motion that occurs only once.
  • the second turning motion may be a motion of the straddle-type vehicle turning at the first corner, or may be a motion of turning at a corner different from the first corner.
  • a corner is a place where a saddle type vehicle passes while turning.
  • the boundary between the corner and the non-corner portion may or may not be clear.
  • the corner may have an angular shape or a curved shape.
  • the attitude of the saddle riding type vehicle is the attitude of the saddle riding type vehicle with respect to the road surface on which the saddle riding type vehicle travels.
  • the posture of the rider is at least one of the posture of the rider with respect to the road surface on which the saddle type vehicle on which the rider rides and the posture of the rider on the saddle type vehicle with the rider riding.
  • the turning locus is a running locus during a turning motion.
  • the traveling locus is a locus of positions in contact with the road surface or the like of the saddle type vehicle.
  • the travel locus and the turning locus can specify which position in the width direction of the road is traveling, for example, on a road having a general width.
  • the traveling locus and the turning locus do not include, for example, those that can specify only which road on the map has traveled.
  • the turning locus indicated by the first turning locus data may be slightly deviated from the actual turning locus.
  • the vehicle vertical direction is a direction perpendicular to the horizontal plane when the saddle riding type vehicle is arranged on the horizontal plane.
  • the vehicle front direction is a direction in which an upright saddle riding type vehicle travels straight on a horizontal plane.
  • the vehicle left-right direction is a direction orthogonal to the vehicle up-down direction and the vehicle front-rear direction, and is the left-right direction viewed from a rider who rides on a saddle type vehicle.
  • the "deceleration in the vehicle front direction of the saddle riding type vehicle” in the present invention is a negative acceleration in the vehicle front direction of the saddle riding type vehicle.
  • the “acceleration in the vehicle front direction of the saddle riding type vehicle” in the present invention is a positive acceleration in the vehicle front direction of the saddle riding type vehicle.
  • “deceleration in the vehicle front direction of the saddle riding type vehicle” is deceleration in the vehicle front direction at a certain position of the saddle riding type vehicle. The certain position is not particularly limited.
  • the “deceleration in the vehicle front direction of the saddle riding type vehicle” is not limited to the deceleration in the vehicle front direction at a certain position of the saddle riding type vehicle in a strict sense.
  • the “deceleration in the vehicle front direction of the saddle riding type vehicle” may be the deceleration in the traveling direction of a position of the saddle riding type vehicle. For example, it may be deceleration in the traveling direction of the steered wheels of the saddle-ride type vehicle. Further, for example, it may be a deceleration in the traveling direction of the position of the center of gravity of the saddle type vehicle.
  • the “acceleration in the vehicle front direction of the saddle riding type vehicle” is the acceleration in the vehicle front direction at a certain position of the saddle riding type vehicle.
  • the certain position is not particularly limited.
  • the “acceleration in the vehicle front direction of the saddle riding type vehicle” is not limited to the acceleration in the vehicle front direction at a certain position of the saddle riding type vehicle in a strict sense.
  • the “acceleration in the vehicle front direction of the straddle-type vehicle” may be acceleration in the traveling direction at a certain position of the saddle-ride type vehicle. For example, it may be acceleration in the traveling direction of the steered wheels of the straddle-type vehicle. Further, for example, the acceleration in the traveling direction of the position of the center of gravity of the saddle type vehicle may be used.
  • the “acceleration in the vehicle left-right direction of the saddle-ride type vehicle” in the present invention includes both positive acceleration and negative acceleration in the vehicle left-right direction of the saddle-ride type vehicle.
  • the first deceleration operation may be an operation of the saddle riding type vehicle performed only before the first turning operation.
  • the first deceleration operation may be an operation of the saddle riding type vehicle performed only during the first turning operation.
  • the first deceleration operation may be an operation of the saddle riding type vehicle performed both before the first turning operation and during the first turning operation.
  • the speed of the straddle-type vehicle in the vehicle front direction is decreasing.
  • the speed of the straddle-type vehicle in the vehicle front direction may be reduced, may be substantially constant, or may be increased.
  • the speed of the straddle-type vehicle in the vehicle front direction may be reduced, may be substantially constant, or may be increased.
  • the first acceleration operation may be an operation of the saddle riding type vehicle performed only after the first turning operation.
  • the first acceleration operation may be an operation of the saddle riding type vehicle performed only during the first turning operation.
  • the first acceleration operation may be an operation of the straddle-type vehicle that is performed both after the first turning operation and during the first turning operation.
  • the speed of the straddle-type vehicle in the vehicle front direction is increasing.
  • the speed of the straddle-type vehicle in the vehicle front direction may be increased, may be substantially constant, or may be decreased.
  • the speed of the straddle-type vehicle in the vehicle front direction may be increased, may be substantially constant, or may be decreased.
  • the rider identification data may be any data that can be identified by a rider on a saddle riding type vehicle during a turning motion.
  • the rider identification data is, for example, an ID.
  • the rider identification data may be time and position data.
  • the displacement of the position where the saddle riding type vehicle is located in the vehicle lateral direction is the amount of movement of the position where the saddle riding type vehicle is located in the vehicle lateral direction.
  • the certain position is not particularly limited. It is preferable that a certain position is a position higher than a position other than a position in contact with the road surface or the like of the saddle type vehicle.
  • One position is preferably the upper part of the saddle type vehicle.
  • the upper portion of the saddle riding type vehicle is a portion above the center of the saddle riding type vehicle in the vehicle vertical direction.
  • the vertical displacement of the vehicle at the position where the saddle type vehicle is located is the amount of vertical movement of the position where the saddle type vehicle is located.
  • the certain position is not particularly limited. If the straddle-type vehicle has wheels, it is preferred that some positions are not wheel positions.
  • the certain position may be a front portion of the saddle type vehicle or a rear portion of the saddle type vehicle.
  • the front part of the saddle riding type vehicle is a part of the saddle riding type vehicle that is located in front of the center in the vehicle front-rear direction.
  • the definition of the rear part of the saddle type vehicle is similar.
  • the processor includes a microcontroller, a CPU (Central Processing Unit), a GPU (Graphics Processing Unit), a microprocessor, a multiprocessor, an application specific integrated circuit (ASIC), a programmable logic circuit (PLC), and a field.
  • a programmable gate array (FPGA) and any other circuit capable of performing the processes described herein are included.
  • the processor may be an ECU (Electronic Control Unit).
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention includes a processor and a storage unit.
  • the storage unit can store various data.
  • the storage unit of the present invention is included in the saddle riding type vehicle traveling data processing device.
  • the storage unit may be one storage device, a part of the storage area of one storage device, or may include a plurality of storage devices.
  • the storage unit may include, for example, a RAM (Random Access Memory).
  • the RAM temporarily stores various data when the processor executes the program.
  • the storage unit may or may not include a ROM (Read Only Memory), for example.
  • the ROM stores a program to be executed by the processor.
  • the storage unit may or may not include a buffer (buffer storage device) included in the processor.
  • a buffer is a device that temporarily stores data.
  • the hardware resource means a device such as a processor or a storage device.
  • reducing hardware resources means reducing the number of processors or storage devices, reducing the processing capacity required for the processors, reducing the storage device capacity, and the like.
  • data means a signal in a digital format that is a set of symbols and characters that can be handled by a computer.
  • the "first saddle riding type vehicle traveling composite data in which the first vehicle attitude data, the first rider attitude data and the first turning trajectory data are associated with each other” means the first vehicle attitude data and the first vehicle attitude data.
  • the rider attitude data and the first turning trajectory data may or may not be included.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data in which the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, and the first turning trajectory data are associated with each other may be configured by one data and are associated with each other. It may be composed of a plurality of stored data.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data is one data generated based on any two of the first vehicle attitude data, the first rider attitude data and the first turning trajectory data, and the remaining one. It may be data associated with one piece of data.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data may be data in which the first vehicle attitude data, the first rider attitude data and the first turning trajectory data are associated with each other.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data may be associated with the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, the first turning trajectory data, and other data.
  • the other data is, for example, metadata indicating an attribute.
  • second saddle riding type vehicle traveling composite data in which the second vehicle attitude data, the second rider attitude data, and the second turning trajectory data are associated with each other”.
  • “outputting the first saddle riding type vehicle traveling composite data” may mean that the first saddle riding type vehicle traveling composite data is output to a device external to the saddle riding type vehicle traveling data processing device. , May be output to the same or different processor as the processor included in the saddle riding type vehicle travel data processing device that executes processing of other functions. That is, the output first straddle-type vehicle traveling composite data may be used in various ways.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data may be output from the vehicle device to the instructor device, for example.
  • the instructor's device in this case is, for example, a terminal device that displays the first straddle-type vehicle traveling composite data, a display device, or a printing device that prints the first straddle-type vehicle traveling composite data.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device is a training support system
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data may be output from the vehicle device to the trainee device, for example.
  • the device for learners in this case is, for example, a terminal device that displays the first saddle riding type vehicle traveling composite data.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device is a vehicle control device
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data may be output to a processor of the vehicle control device for engine control or brake control, for example. ..
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data may be output to, for example, a display device included in the saddle riding type vehicle.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data may be output to a computer external to the data recording system.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device is a data recording system
  • acquisition of the first vehicle attitude data may be acquisition of the first vehicle attitude data from a device external to the saddle riding type vehicle travel data processing device.
  • the acquisition of the first vehicle attitude data means that the first vehicle attitude data is generated (acquired) based on the data acquired by the saddle type vehicle travel data processing apparatus from a device external to the saddle type vehicle travel data processing apparatus. It may be that.
  • the device external to the saddle riding type vehicle travel data processing device may be a sensor or a device that processes a signal received from the sensor. Acquisition of data other than the first vehicle attitude data has the same definition.
  • a straddle-type vehicle travel data processing device stores a "training support system used in a training for driving a saddle-ride type vehicle” and "saddle-type vehicle travel data relating to a running saddle-ride vehicle.
  • Data recording system "and" a vehicle control device that controls a saddle-type vehicle based on straddle-type vehicle travel data related to a running saddle-type vehicle ".
  • the data recording system may be a data recording system that accumulates data for analysis of the running state of the vehicle.
  • the data acquisition system may be a data acquisition system that accumulates to display or print saddle riding vehicle travel data associated with a running saddle riding vehicle.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data is output to the display device or the printing device.
  • Outputting to the printing device may mean outputting from the saddle riding type vehicle travel data processing device to the printing device.
  • Outputting to the printing device means that the saddle riding type vehicle traveling data processing device outputs to the printing device via the external device in response to a command from an external device connected to the straddling type vehicle traveling data processing device. Good.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device may be a driving technology data recording system that accumulates data related to the driving technology of the straddle-type vehicle that is running.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device may be a driving skill data recording system that accumulates to display or print data related to the driving skill of the running saddle ride vehicle.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device may be used, for example, in a training support system used for training in driving a saddle riding type vehicle.
  • the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, the first turning trajectory data, and the like may be data detected while the saddle riding type vehicle is traveling at a place for learning, and from the data, It may have been generated.
  • the first vehicle attitude data, the first rider attitude data, the first turning trajectory data, and the like may be data detected while the saddle riding type vehicle is traveling on a general road that is not a place for training, and the data thereof may be used. May be generated from.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device may be configured by one device, or may be configured by a plurality of devices capable of data communication with each other.
  • the first vehicle attitude data relating to the attitude of the first straddle-type vehicle during the first turning operation may be data indicating the attitude of the vehicle at only one timing during the first turning operation. Alternatively, it may be data indicating the posture of the vehicle at a plurality of timings during the first turning motion.
  • the first rider attitude data relating to the attitude of the rider riding the first straddle-type vehicle during the first turning motion is the data indicating the attitude of the rider at only one timing during the first turning motion. Or may be data indicating the posture of the rider at a plurality of timings during the first turning motion.
  • the definitions of the second vehicle attitude data and the second rider attitude data are the same as above.
  • the data generated using the GNSS is the data generated using the radio waves transmitted from the GNSS satellite.
  • the data generated using the GNSS may be generated based on the radio wave transmitted from the GNSS satellite and the signal of the sensor that detects the behavior of the saddle type vehicle.
  • the image data does not include data in which only characters and numerical values are converted into image data.
  • the image data is, for example, data such as a figure, a graph, a photograph taken by a camera, a moving image taken by a camera, and CG (computer graphics).
  • the CG may be either a still image or a moving image.
  • the computer graphics may be either two-dimensional computer graphics or three-dimensional computer graphics.
  • the CG data may be data that is color-displayed or pattern-displayed.
  • the CG data may be generated based on the image data (still image data or moving image data) generated by the camera, or may be generated without using the image data generated by the camera.
  • the image of the CG data generated based on the image data generated by the camera may or may not include the same image as the image captured by the camera.
  • the “first saddle riding type vehicle traveling composite data including image data based on the first vehicle attitude data and the first rider attitude data” may be either of the following two cases.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data includes both image data based on the first vehicle attitude data and image data based on the first rider attitude data.
  • the first straddle-type vehicle travel composite data includes one image data based on the first vehicle attitude data and the first rider attitude data.
  • the definition of “first saddle riding type vehicle traveling composite data including image data based on first turning trajectory data” is also the same as above.
  • first saddle riding type vehicle traveling composite data including image data based on the first turning trajectory data and the first forward deceleration data is also the same as above.
  • the definition of “the first saddle riding type vehicle traveling composite data including the image data based on the first turning trajectory data and the first forward acceleration data” is also the same as above.
  • the imaging device includes a camera.
  • a camera is a device that photoelectrically converts an optical image of a subject by a photographing element to generate image data (image data).
  • the image data generated by the camera may be still image data or moving image data.
  • the imaging device may be a device that analyzes an image captured by a camera and generates computer graphics data.
  • acquiring, generating, or controlling based on certain data may be acquisition, generation, or control based only on this data, and acquisition or generation based on this data and other data. Alternatively, it may be control. This definition also applies to actions other than acquisition, generation or control.
  • obtaining from A includes both a case of directly obtaining from A and a case of obtaining from A through B.
  • the end of a certain part means a part where the end of the part and its vicinity are combined.
  • the terms mounted, connected, coupled, supported are used broadly. Specifically, it includes not only direct attachment, connection, connection and support, but also indirect attachment, connection, connection and support. Further, connected and coupled are not limited to physical or mechanical connection / coupling. They also include direct or indirect electrical connections / couplings.
  • a and / or B means that A and B may be used, or A or B may be used.
  • the “data that reflects the rider's driving skill and / or the characteristics of the vehicle” may reflect both the rider's driving skill and the characteristics of the vehicle. Only one of the features may be reflected.
  • At least one of the plurality of options includes all combinations that can be considered from the plurality of options.
  • At least one of the plurality of options may be any one of the plurality of options or may be all of the plurality of options.
  • at least one of A, B, and C may be A alone, B alone, C alone, A and B, or A and C. It may be present, B and C may be present, or A, B and C may be present.
  • the term “preferred” is non-exclusive. “Preferred” means “preferably, but not limited to.” In the present specification, the configuration described as “preferred” has at least the above effect obtained by the configuration of (1) above. Also, as used herein, the term “may” is non-exclusive. “May be” means “may be, but is not limited to.” In the present specification, the configuration described as “may” has at least the above effect obtained by the configuration of (1) above.
  • the number of a certain constituent element is not clearly specified, and when it is displayed in the singular when translated into English, the present invention may have a plurality of the constituent elements. . The invention may also have only one of this component.
  • the present invention does not limit the combination of the preferable configurations described above with each other.
  • the present invention is not limited to the details of the configuration and arrangement of the components described in the following description or illustrated in the drawings.
  • the present invention is also possible in embodiments other than the embodiments described below.
  • the present invention is also possible in embodiments in which various modifications are made to the embodiments described later. Further, the present invention can be implemented by appropriately combining the embodiments and modified examples described later.
  • the saddle riding type vehicle running data processing device the saddle riding type vehicle running data processing method and the saddle riding type vehicle running data processing program of the present invention, the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory can be improved.
  • FIG. 1 shows a configuration of a saddle-ride type vehicle travel data processing device according to the present embodiment, a processing procedure of a saddle-ride type vehicle travel data processing method according to the present embodiment, and a processing procedure of a saddle-ride type vehicle travel data processing program according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a right side view of a motorcycle equipped with the saddle riding type vehicle traveling data processing device of Specific Example 1;
  • FIG. 3 is a diagram of an engine unit included in the motorcycle of FIG. 2.
  • 1 is a block diagram of a motorcycle equipped with a saddle riding type vehicle traveling data processing device of Specific Example 1.
  • FIG. FIG. 6 is a diagram showing a relationship between a traveling locus of the straddle-type vehicle of Specific Example 1 and acceleration in the vehicle front direction.
  • FIG. 6 is a flowchart showing a processing procedure of a saddle riding type vehicle travel data processing method and a processing procedure of a saddle riding type vehicle travel data processing program of Specific Example 1.
  • 9 is a flowchart showing another example of the processing procedure of the saddle riding type vehicle travel data processing method and the processing procedure of the saddle riding type vehicle travel data processing program of Specific Example 1.
  • FIG. 6 is a block diagram of a motorcycle equipped with a saddle riding type vehicle traveling data processing device of Specific Example 2; It is a figure which shows an example of saddle riding type vehicle travel composite data of the example 2. It is a figure which shows an example of saddle-ride type vehicle traveling integrated compound data of the specific example 2.
  • FIG. 6 is a block diagram of a saddle riding type vehicle traveling data processing device of Specific Example 3; FIG.
  • FIG. 13 is a block diagram showing a modified example of the saddle riding type vehicle traveling data processing apparatus of Specific Example 3; FIG. 13 is a diagram showing an example of saddle-ride type vehicle traveling composite data according to a modified example of Example 3. It is an example of the first straddle-type vehicle traveling composite data displayed on the display device. It is an example of the procedure of the process between the display device and the device for vehicles contained in the saddle riding type vehicle travel data processing device based on the driving technology information retrieval application program. It is an example of a search screen displayed on the display device. It is an example of a selection screen displayed on the display device. It is another example of the procedure of the process between the display device and the device for vehicles contained in the saddle riding type vehicle travel data processing device based on the driving technology information display application program.
  • FIG. 1 is a block diagram of a straddle-type vehicle travel data processing apparatus according to the present embodiment, a procedure of a saddle-ride type vehicle travel data processing method according to the present embodiment, and a saddle-ride type vehicle travel data processing program according to the present embodiment. It is a figure which shows the procedure of.
  • FIG. 1 also shows the first straddle-type vehicle 10 during the first turning motion.
  • the first straddle-type vehicle 10 in FIG. 1 is a motorcycle.
  • the first saddle riding type vehicle 10 is not limited to the motorcycle.
  • the first saddle riding type vehicle 10 in the first turning motion is the saddle riding type vehicle running data processing apparatus, the saddle riding type vehicle running data processing method, and the saddle riding type vehicle running data processing program of the present embodiment.
  • 1 is an example of a saddle riding type vehicle 10 during traveling in which vehicle traveling data is processed.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device 1 of the present embodiment is a device that processes the saddle-ride type vehicle travel data relating to the running saddle-ride type vehicle 10.
  • the straddle-type vehicle travel data processing method according to the present embodiment is a method in which the saddle-ride type vehicle travel data processing device 1 processes saddle-ride type vehicle travel data related to the saddle-ride type vehicle 10 that is running.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the present embodiment is a program that, in the saddle-ride type vehicle travel data processing device 1, processes saddle-ride type vehicle travel data relating to the saddle-ride type vehicle 10 that is running.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 1 is, for example, a saddle riding type vehicle training support system, a saddle riding type vehicle running data recording system, or a vehicle control device.
  • the saddle riding type vehicle training support system is a device that is used for learning the driving of the saddle riding type vehicle and uses the saddle riding type vehicle traveling data related to the running saddle riding type vehicle 10.
  • the saddle riding type vehicle running data recording system is a device for accumulating the saddle riding type vehicle running data relating to the running saddle riding type vehicle 10.
  • the vehicle control device is a device that controls the saddle riding type vehicle 10 based on the saddle riding type vehicle running data related to the running saddle riding type vehicle 10.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 1 has a processor 2 and a storage unit (not shown).
  • the storage unit stores a saddle riding type vehicle travel data processing program necessary for the processing executed by the processor 2.
  • the processor 2 is configured to execute the following series of processes S1 to S2 by reading a saddle riding type vehicle travel data processing program stored in advance in this storage unit.
  • the process executed by the processor 2 is a pre-loaded processor
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing program is pre-loaded in the processor 2 so as to execute the following series of processes S1 to S2. You may.
  • a series of processing executed by the processor 2 will be described.
  • the processor 2 executes a saddle riding type vehicle running data acquisition process S1 and a saddle riding type vehicle running composite data output process S2.
  • the saddle riding type vehicle running data processing method of the present embodiment includes a saddle riding type vehicle running data acquisition process S1 and a saddle riding type vehicle running composite data output process S2.
  • the saddle riding type vehicle running data processing program of the present embodiment causes the processor 2 to execute the saddle riding type vehicle running data acquisition processing S1 and the saddle riding type vehicle running composite data output processing S2.
  • the vehicle attitude data Dv, the rider attitude data Dr, and the turning trajectory data Dt are acquired as the saddle-ride type vehicle travel data.
  • the vehicle attitude data Dv includes first vehicle attitude data Dv1.
  • the rider attitude data Dr includes first rider attitude data Dr1.
  • the turning trajectory data Dt includes the first turning trajectory data Dt1.
  • the vehicle attitude data Dv is data relating to the attitude of at least one straddle-type vehicle during a turning motion in which at least one straddle-type vehicle including the first straddle-type vehicle 10 is turning.
  • the rider posture data Dr is data relating to the posture of a rider who gets on at least one straddle-type vehicle during a turning motion.
  • the turning trajectory data Dt is data relating to the turning trajectory of at least one straddle-type vehicle during a turning operation.
  • the first vehicle attitude data Dv1 is data relating to the attitude of the first saddle riding type vehicle 10 during the first turning motion in which the first saddle riding type vehicle 10 is turning at the first corner.
  • the first rider posture data Dr1 is data relating to the posture of the rider R who gets on the first straddle-type vehicle 10 during the first turning motion.
  • the first turning trajectory data Dt1 is data relating to the turning trajectory of the first straddle-type vehicle 10 during the first turning operation.
  • the first straddle is performed based on the vehicle attitude data Dv acquired in the saddle-ride type vehicle travel data acquisition processing S1, the rider attitude data Dr, and the turning trajectory data Dt.
  • the saddle riding type vehicle traveling composite data including the type vehicle traveling composite data Dc1 is output.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data Dc1 is the first vehicle attitude related to the attitude of the first straddle-type vehicle 10 during the first turning motion in which the first straddle-type vehicle 10 is turning at the first corner.
  • the data Dv1 is the data in which the first rider posture data Dr1 related to the posture of the rider R and the first turning trajectory data Dt1 related to the turning trajectory of the first straddle-type vehicle 10 are associated with each other. That is, the first saddle riding type vehicle traveling composite data Dc1 is data in which the first vehicle attitude data Dv1, the first rider attitude data Dr1 and the first turning trajectory data Dt1 are associated with each other.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device 1 of the present embodiment, the saddle-ride type vehicle travel data processing method of the present embodiment, and the saddle-ride type vehicle travel data processing program of the present embodiment have the above-described configuration. Have an effect.
  • the saddle type vehicle 10 is smaller in size than a passenger vehicle. Further, unlike a passenger vehicle, the saddle riding type vehicle 10 travels while the rider R moves the center of gravity when turning. Therefore, the data related to the running saddle type vehicle 10 is different from the data related to the running passenger vehicle.
  • the saddle riding type vehicle traveling data more strongly reflects the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the vehicle than the passenger vehicle traveling data.
  • the conventionally proposed saddle-type vehicle traveling data processing device, saddle-type vehicle traveling data processing method, and saddle-type vehicle traveling data processing program are saddle-type vehicle traveling data relating to the traveling saddle-type vehicle 10. As you get many types of data.
  • the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the vehicle are strongly reflected.
  • data to be acquired as data to be processed there are many types of data to be acquired as data to be processed.
  • the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the vehicle are strongly reflected.
  • data to be processed There are many types of data to be processed as data to be processed.
  • the saddle riding type vehicle running data processing apparatus 1 of the present embodiment, the saddle riding type vehicle running data processing method of the present embodiment, and the saddle riding type vehicle running data processing program of the present embodiment are the saddle type vehicle running data acquisition.
  • the process S1 and the saddle riding type vehicle traveling composite data output process S2 are executed.
  • the vehicle attitude data Dv, the rider attitude data Dr, and the turning trajectory data Dt are acquired as the saddle-ride type vehicle travel data.
  • the vehicle attitude data Dv is data relating to the attitude of at least one straddle-type vehicle during a turning motion in which at least one straddle-type vehicle including the first straddle-type vehicle 10 is turning.
  • the vehicle attitude data Dv includes first vehicle attitude data Dv1.
  • the first vehicle attitude data Dv1 is data relating to the attitude of the first saddle riding type vehicle 10 during the first turning motion in which the saddle riding type vehicle 10 is turning at the first corner.
  • the rider posture data Dr is data relating to the posture of a rider who gets on at least one straddle-type vehicle during a turning motion.
  • the rider attitude data Dr includes first rider attitude data Dr1.
  • the first rider posture data Dr1 is data relating to the posture of the rider R who gets on the first straddle-type vehicle 10 during the first turning motion.
  • the turning trajectory data Dt is data relating to the turning trajectory of at least one straddle-type vehicle during a turning operation.
  • the turning trajectory data Dt includes the first turning trajectory data Dt1.
  • the first turning trajectory data Dt1 is data relating to the turning trajectory of the first straddle-type vehicle 10 during the first turning operation.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data Dc1 is output based on the vehicle attitude data Dv, the rider attitude data Dr, and the turning trajectory data Dt.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data Dc1 is data in which the first vehicle attitude data Dv1, the first rider attitude data Dr1 and the first turning trajectory data Dt1 are associated with each other.
  • the saddle riding type vehicle running data relating to the running saddle riding type vehicle is processed by the saddle riding type vehicle running data processing device 1 and includes the first saddle riding type vehicle running composite data Dc1.
  • the data is output.
  • the output first straddle-type vehicle travel composite data Dc1 may be used in various ways.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data Dc1 may be transmitted from the vehicle device to the instructor device, for example.
  • the instructor's device in this case is, for example, a terminal device that displays the first saddle riding type vehicle traveling composite data Dc1, a display device or a printing device that prints the first saddle riding type vehicle traveling composite data Dc1.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data Dc1 may be output to, for example, an instructor device which is a display device or a printing device. By transmitting the first straddle-type vehicle traveling composite data Dc1 to the instructor device, it is possible to display or print data strongly reflecting the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the vehicle.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data Dc1 may be transmitted from the vehicle device to the trainee device, for example.
  • the device for learners in this case is, for example, a terminal device that displays the first straddle-type vehicle traveling composite data Dc1.
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data Dc1 may be output for engine control or brake control in the vehicle control device, for example.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data Dc1 may be output to the storage unit in the vehicle control device, for example.
  • the first straddle-type vehicle travel composite data Dc1 output to the storage unit is output to the same or different processor as the processor 2 included in the saddle-ride type vehicle travel data processing device 1 that executes engine control or brake control. You may.
  • the saddle-type vehicle 10 of the straddle-type vehicle 10 is based on data that strongly reflects the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the vehicle.
  • Engine control or brake control can be performed.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 1 is a vehicle control device
  • the first saddle riding type vehicle travel composite data Dc1 may be output to a display device included in the saddle riding type vehicle 10, for example.
  • the display device By outputting the first straddle-type vehicle traveling composite data Dc1 to the display device, it is possible to display data that strongly reflects the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the vehicle.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data Dc1 may be output to a computer external to the data recording system.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing device 1 is a data recording system
  • the accumulated first straddle-type vehicle traveling composite data Dc1 is, for example, a straddle-type vehicle outside the data recording system. It may be output to an analysis device for analyzing the traveling state of the vehicle 10.
  • the analysis device By outputting the first straddle-type vehicle traveling composite data Dc1 to the analysis device, it is possible to perform analysis based on data that strongly reflects the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the vehicle.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing device 1 is a data recording system
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data Dc1 is stored, for example, in an external storage device connected to the data recording system ( It may be output to a secondary storage device or an auxiliary storage device).
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data Dc1 stored in the external storage device may be used for analysis of the traveling state of the straddle-type vehicle 10.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data Dc1 stored in the external storage device for analysis, it is possible to perform analysis based on data that strongly reflects the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the vehicle.
  • the training support system, the vehicle control device, and the data recording system are examples of the saddle riding type vehicle travel data processing device 1.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data Dc1 may be used in a data processing system such as an insurance system, a sales system, or a financial system.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling complex in which the first vehicle attitude data Dv1, the first rider attitude data Dr1, and the first turning trajectory data Dt1 are associated with each other.
  • the data Dc1 is output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data Dc1 including the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the vehicle output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing S2 is used in various ways.
  • the data associated as the first straddle-type vehicle traveling composite data Dc1 is the first vehicle attitude data Dv1, the first rider attitude data Dr1, and the first turning trajectory data Dt1
  • the saddle-type vehicle travel is performed.
  • the types of data processed by the data processing device 1 can be reduced.
  • the types of data to be acquired can be reduced.
  • the data amount of the first saddle riding type vehicle traveling composite data Dc1 output by the processor 2 of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 1 may be reduced in some cases.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 1 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 1 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device 1 can increase the number of types of data to be processed as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data Dc1 that more strongly reflects the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the vehicle can be output.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 1 can also execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 1 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the saddle riding type vehicle travel data processing device 1 of the present embodiment can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle running data processing method of the present embodiment can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle riding type vehicle running data processing apparatus 1.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program of the present embodiment can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device 1.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device 101 of the first specific example has all the features of the saddle-ride type vehicle travel data processing device 1 of the above-described embodiment of the present invention. In the following description, description of the same parts or processes as those of the above-described embodiment of the present invention will be appropriately omitted.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 is mounted on a motorcycle 110.
  • the motorcycle 110 is an example of the saddle-ride type vehicle 10 of the above-described embodiment.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 is included in an ECU (Electronic Control Unit) 60 mounted on the motorcycle 110.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing device 101 is a vehicle control device that controls the motorcycle 110 based on the saddle-ride type vehicle travel data related to the running motorcycle 110.
  • the front-rear direction, the left-right direction, and the up-down direction are the vehicle front-rear direction, the vehicle left-right direction, and the vehicle up-down direction, respectively, unless otherwise specified.
  • the vehicle vertical direction is a direction perpendicular to the road surface when the road surface on which the motorcycle 110 is arranged is horizontal.
  • the vehicle front direction is a direction in which the motorcycle 110 in an upright state travels straight on a horizontal road surface.
  • the vehicle rearward direction is opposite to the vehicle frontward direction.
  • the vehicle left-right direction is a direction orthogonal to the vehicle up-down direction and the vehicle front-rear direction, and is the left-right direction viewed from a rider R who rides on the motorcycle 110.
  • FIG. 2 shows a state in which the motorcycle 110 stands upright on a horizontal road surface so as to be able to go straight. Arrows F, Re, U, and D in FIG. 2 represent forward, backward, upward, and downward directions, respectively.
  • the motorcycle 110 includes front wheels 11, rear wheels 12, and a vehicle body frame 13.
  • the body frame 13 has a head pipe 13a at its front part.
  • a steering shaft (not shown) is rotatably inserted in the head pipe 13a.
  • the upper end of the steering shaft is connected to the steering wheel (handle unit) 14.
  • the steering wheel 14 is connected to the upper end of the front fork 15.
  • the lower end of the front fork 15 rotatably supports the front wheel 11.
  • the front fork 15 has a front suspension (not shown).
  • the front suspension absorbs vertical vibrations received by the front wheels 11.
  • the steering wheel 14, the steering shaft, the front fork 15, and the front wheel 11 can swing integrally with the body frame 13.
  • the front wheel 11 is steered by the rider R operating the steering wheel 14.
  • the front wheels 11 are steering wheels.
  • Front brakes 16 are provided on the front wheels 11.
  • the front brake 16 is configured to be able to apply a braking force to the front wheels 11.
  • the front brake 16 is, for example, a hydraulic brake.
  • the front brake 16 may be a known brake other than a hydraulic brake.
  • the front end of the swing arm 17 is swingably supported by the body frame 13.
  • the rear end of the swing arm 17 rotatably supports the rear wheel 12.
  • the swing arm 17 is connected to the vehicle body frame 13 via a rear suspension 18.
  • the rear suspension 18 absorbs vertical vibrations received by the rear wheel 12.
  • Rear brakes 19 are provided on the rear wheels 12.
  • the rear brake 19 is configured to be able to apply a braking force to the rear wheels 12.
  • the rear brake 19 is, for example, a hydraulic brake.
  • the rear brake 19 may be a known brake other than the hydraulic type.
  • the body frame 13 supports the seat 20 and the fuel tank 21.
  • the body frame 13 supports the engine unit 30.
  • the body frame 13 supports a battery (not shown).
  • the battery supplies electric power to electronic devices such as the ECU 60 and various sensors.
  • the engine unit 30 is a power source of the motorcycle 110.
  • the engine unit 30 is configured to be able to apply a driving force to the rear wheels 12.
  • the engine unit 30 has an engine body 31 that generates power.
  • the power generated in the engine body 31 is transmitted to the rear wheels 12.
  • the rear wheel 12 is a drive wheel.
  • the engine unit 30 is a liquid-cooled engine.
  • the cooling method of the engine unit 30 may be a natural air cooling method, a forced air cooling method, or an oil cooling method.
  • the engine body 31 shown in FIG. 3 schematically shows a part of the engine body 31.
  • the engine body 31 is a multi-cylinder engine.
  • FIG. 3 shows only one cylinder of the plurality of cylinders.
  • the engine body 31 may be a single cylinder engine.
  • the engine body 31 is a 4-stroke 1-cycle engine.
  • the 4-stroke 1-cycle engine repeats an intake stroke, a compression stroke, a combustion stroke (expansion stroke), and an exhaust stroke for each cylinder.
  • the timings of the combustion strokes of the three cylinders are different from each other.
  • the engine body 31 may be a 2-stroke 1-cycle engine.
  • the engine body 31 has a plurality of (for example, three) combustion chambers 32.
  • the plurality of combustion chambers 32 are arranged in a line in the left-right direction.
  • a part of each combustion chamber 32 is constituted by a piston 33.
  • the plurality of pistons 33 are connected to one crankshaft 35 via a plurality of connecting rods 34.
  • a tip portion of a spark plug 36 is arranged in the combustion chamber 32.
  • the spark plug 36 ignites a mixed gas of fuel and air in the combustion chamber 32.
  • the spark plug 36 is connected to the ignition coil 37.
  • the ignition coil 37 stores electric power for causing spark discharge of the spark plug 36.
  • the piston 33 reciprocates due to the energy of combustion of the mixed gas, whereby the crankshaft 35 rotates.
  • the crankshaft 35 is connected to the starter motor and the generator.
  • the starter motor and the generator may be integrated.
  • the engine body 31 is provided with an engine rotation speed sensor (not shown) and an engine temperature sensor (not shown).
  • the engine rotation speed sensor detects the rotation speed of the crankshaft 35.
  • the engine temperature sensor directly or indirectly detects the temperature of the engine body 31.
  • the engine body 31 has a multi-stage transmission and a clutch.
  • the power (torque) generated by the crankshaft 35 is transmitted to the rear wheels 12 via the multistage transmission and the clutch.
  • the multi-speed transmission has seven gear positions, for example, 1st to 6th gears and neutral.
  • the clutch is configured to be switchable between a state of transmitting power from the crankshaft 35 and a state of not transmitting power.
  • the engine body 31 has an intake passage portion 40 and an exhaust passage portion 50 for each combustion chamber 32.
  • a passage part means the structure which forms a path
  • the route means a space through which air or gas passes.
  • the intake passage portion 40 introduces air into the combustion chamber 32.
  • the exhaust passage portion 50 discharges the combustion gas (exhaust gas) generated in the combustion chamber 32 during the combustion process.
  • the opening of the combustion chamber 32 connected to the intake passage portion 40 is opened and closed by the intake valve 41.
  • the opening of the combustion chamber 32 connected to the exhaust passage portion 50 is opened and closed by the exhaust valve 51.
  • the intake valve 41 and the exhaust valve 51 are driven by a valve operating device (not shown) included in the engine body 31.
  • the valve train operates in conjunction with the crankshaft 35.
  • the engine unit 30 has an intake passage portion 42 connected to the engine body 31.
  • the intake passage portion 42 is connected to the plurality of intake passage portions 40 of the engine body 31.
  • the other end of the intake passage 42 is open to the atmosphere.
  • the air taken into the intake passage portion 42 is supplied to the engine body 31.
  • An air filter 43 is provided in the intake passage portion 42.
  • the engine unit 30 has an injector 44 that supplies fuel to the combustion chamber 32.
  • One injector 44 is provided for each combustion chamber 32.
  • the injector 44 is arranged to inject fuel in the intake passage portion 42 or the intake passage portion 42.
  • the injector 44 may be arranged so as to inject fuel in the combustion chamber 32.
  • the injector 44 is connected to the fuel tank 21 via a fuel hose 45.
  • a fuel pump 46 is arranged inside the fuel tank 21. The fuel pump 46 pumps the fuel in the fuel tank 21 to the fuel hose 45.
  • a throttle valve 47 is arranged inside the intake passage 42.
  • the throttle valve 47 is provided for each combustion chamber 32. Only one throttle valve 47 may be provided for the plurality of combustion chambers 32.
  • the throttle valve 47 is configured to be able to change the opening degree in the open state. The amount of air supplied to the engine body 31 is adjusted by the opening degree of the throttle valve 47.
  • the throttle valve 47 is an electronically controlled throttle valve.
  • the throttle valve may be a mechanical throttle valve.
  • the intake passage section 42 is provided with an intake pressure sensor 71, an intake temperature sensor 72, and a throttle opening sensor (throttle position sensor) 73.
  • the intake pressure sensor 71 detects the pressure in the intake passage portion 42.
  • the intake air temperature sensor 72 detects the temperature of air in the intake passage portion 42.
  • the throttle opening sensor 73 outputs a signal indicating the opening of the throttle valve 47 by detecting the position of the throttle valve 47.
  • the engine unit 30 has an exhaust passage portion 52 connected to the engine body 31.
  • One end of the exhaust passage portion 52 is connected to the plurality of exhaust passage portions 50 of the engine body 31.
  • the other end of the exhaust passage portion 52 is connected to the muffler portion 53.
  • the exhaust gas discharged from the engine body 31 passes through the exhaust passage portion 52 and then flows into the muffler portion 53.
  • the muffler portion 53 accommodates a catalyst 54 that purifies exhaust gas.
  • the exhaust gas is discharged to the atmosphere after being purified by the catalyst 54.
  • the catalyst 54 may be arranged in the exhaust passage portion 52.
  • An oxygen sensor 75 is provided in the exhaust passage portion 52. The oxygen sensor 75 detects the oxygen concentration in the exhaust gas.
  • a brake pedal 23 is provided on the lower right portion of the motorcycle 110.
  • a shift pedal is provided at the lower left part of the motorcycle 110.
  • the brake pedal 23 and the shift pedal are operated by the feet of the rider R, respectively.
  • a rear brake sensor 81 (see FIG. 4) that detects the operation amount of the brake pedal 23 is connected to the brake pedal 23.
  • a shift pedal sensor (not shown) that detects the operation amount of the shift pedal is connected to the shift pedal.
  • the rear brake 19 applies a braking force to the rear wheels 12 by the rider R operating the brake pedal 23.
  • the brake pedal 23 is connected to the rear brake 19 via the rear brake drive device 25 (see FIG. 4).
  • the rear brake drive device 25 can be controlled by a vehicle control device (saddle-type vehicle travel data processing device) 101.
  • the rear brake drive device 25 includes, for example, a pipe through which hydraulic fluid flows, a valve, a pump, and the like.
  • the vehicle control device 101 controls a solenoid valve or the like provided in the hydraulic pressure adjusting circuit.
  • the braking force of the rear brake 19 can be made different even if the operation amount of the brake pedal 23 is the same.
  • the rear brake drive device that connects the brake pedal 23 and the rear brake 19 may be different from the rear brake drive device that connects the vehicle control device 101 and the rear brake 19. In other words, two independent rear brake drive devices may be provided.
  • the gear position of the multi-stage transmission (not shown) of the engine unit 30 is switched by the rider R operating the shift pedal.
  • a shift switch may be provided on the steering wheel 14 instead of the shift pedal.
  • the steering wheel 14 has an accelerator grip 24 (see FIG. 2), a brake lever (not shown), and a clutch lever (not shown).
  • the accelerator grip 24 and the brake lever are arranged on the right side of the steering wheel 14.
  • the clutch lever is arranged on the left side of the steering wheel 14.
  • An accelerator sensor 83 that detects an operation amount of the accelerator grip 24 is connected to the accelerator grip 24.
  • a front brake sensor 82 (see FIG. 4) that detects the operation amount of the brake lever is connected to the brake lever.
  • a clutch lever sensor (not shown) that detects the operation amount of the clutch lever is connected to the clutch lever.
  • the power generated by the engine body 31 of the engine unit 30 is adjusted by the rider R operating the accelerator grip.
  • the opening degree of the throttle valve 47 is changed according to the operation amount of the accelerator grip. More specifically, the vehicle control device (saddle-type vehicle travel data processing device) 101 controls the throttle valve 47 based on a signal from the accelerator sensor 83 that detects the operation amount of the accelerator grip.
  • the throttle valve 47 is a mechanical type
  • the accelerator grip is connected to the throttle valve 47 via a throttle wire.
  • the front brake 16 applies braking force to the front wheels 11 by the rider R operating the brake lever.
  • the brake lever is connected to the front brake 16 via a front brake drive device 26 (see FIG. 4).
  • the front brake drive device that connects the brake lever and the front brake 16 may be different from the front brake drive device that connects the vehicle control device 101 and the front brake 16.
  • the front brake drive device 26 may be integrated with the rear brake drive device 25.
  • the clutch (not shown) of the engine unit 30 cuts off the transmission of power from the crankshaft 35 to the rear wheels 12.
  • the clutch lever is operated before changing the gear position of the multi-stage transmission by the shift pedal.
  • the engine unit 30 may have a continuously variable transmission instead of the multi-stage transmission.
  • the motorcycle 110 may not have the shift pedal and the clutch lever.
  • the brake pedal may not be provided, and both the front brake 16 and the rear brake 19 may be operable by operating the brake lever.
  • the rider R increases or decreases the speed of the motorcycle 110 in the vehicle front direction, or turns the motorcycle 110. can do.
  • the steering wheel 14 has various switches (not shown) operated by the rider R.
  • the various switches are, for example, a main switch, an engine start switch, an engine stop switch, and the like.
  • the main switch is a switch that switches on / off of power supply from a battery to various electric devices.
  • the engine start switch is a switch for starting the operation of the engine unit 30, and the engine stop switch is a switch for stopping the operation of the engine unit 30.
  • the motorcycle 110 has a touch panel 28 (see FIG. 4).
  • the touch panel 28 is arranged at a position where the rider R seated on the seat 20 can visually recognize it.
  • the touch panel 28 can display various setting screens.
  • the touch panel 28 can receive various operation inputs from the rider R.
  • rider identification information for identifying the rider R can be input to the touch panel 28.
  • the rider identification information is, for example, the name and ID number of the rider R.
  • the touch panel 28 can display the operating state of the motorcycle 110 and the like.
  • the touch panel 28 displays, for example, vehicle speed (vehicle forward speed), engine rotation speed, gear position, various warnings, and the like.
  • the motorcycle 110 has a steering angle sensor 84 that detects the steering angle of the steering wheel 14.
  • the steering angle of the steering wheel 14 is the same as the steering angle of the front wheels 11 (steering wheels).
  • the motorcycle 110 may not have the steering angle sensor 84.
  • the motorcycle 110 has a wheel speed sensor 85.
  • the wheel speed sensor 85 detects the rotation speed of the rear wheel 12.
  • the wheel speed sensor 85 may be a sensor that detects the rotation speed of the front wheels 11.
  • the motorcycle 110 may have both a wheel speed sensor that detects the rotation speed of the front wheels 11 and a wheel speed sensor that detects the rotation speed of the rear wheels 12.
  • the signal from the wheel speed sensor 85 is transmitted to the ECU 60.
  • the ECU 60 acquires the speed of the motorcycle 110 in the vehicle front direction based on the signal from the wheel speed sensor 85.
  • the ECU 60 calculates the speed of the rear wheel 12 in the traveling direction based on the rotation speed of the rear wheel 12 and the diameter of the rear wheel 12 detected by the wheel speed sensor 85.
  • the speed of the rear wheel 12 in the traveling direction is the speed of the motorcycle 110 in the vehicle front direction.
  • the wheel speed sensor 85 is provided on the front wheel 11
  • the speed of the front wheel 11 in the traveling direction is calculated based on the rotation speed of the front wheel 11 detected by the wheel speed sensor 85 and the diameter of the front wheel 11.
  • the traveling direction of the front wheels 11 is slightly different from the vehicle front direction of the motorcycle 110.
  • the speed of the front wheels 11 in the traveling direction is also included in the speed of the motorcycle 110 in the vehicle front direction.
  • the ECU 60 may acquire the acceleration (including negative acceleration) in the vehicle front direction of the motorcycle 110 based on the signal from the wheel speed sensor 85.
  • the ECU 60 may calculate the acceleration in the vehicle front direction of the motorcycle 110 by differentiating the speed in the vehicle front direction of the motorcycle 110 calculated based on the signal of the wheel speed sensor 85 with respect to time.
  • the motorcycle 110 has an IMU (Inertial Measurement Unit / Inertial Measurement Unit) 86.
  • the IMU 86 has a roll sensor, a pitch sensor, and a yaw sensor.
  • the roll sensor can detect at least one of an angle around the roll axis Ro (see FIG. 2) of the vehicle body frame 13, an angular velocity, and an angular acceleration.
  • the pitch sensor can detect at least one of an angle around the pitch axis P (see FIG. 2) of the vehicle body frame 13, an angular velocity, and an angular acceleration.
  • the yaw sensor can detect at least one of an angle around the yaw axis Y (see FIG. 2) of the vehicle body frame 13, an angular velocity, and an angular acceleration.
  • the roll sensor, the pitch sensor, and the yaw sensor are arranged on the motorcycle 110 so as to move integrally with the body frame 13.
  • the orientations of the roll axis Ro, the pitch axis P, and the yaw axis Y with respect to the road surface also change.
  • the yaw axis Y is parallel to the vehicle vertical direction when the motorcycle 110 is upright on a horizontal road surface.
  • the yaw axis Y of the yaw sensor may be slightly inclined with respect to the vehicle vertical direction as long as it passes through the center of the vehicle when the motorcycle 110 is upright on a horizontal road surface.
  • the yaw axis Y may be parallel to the steering shaft.
  • the angle around the yaw axis Y of the vehicle body frame 13 is called the yaw angle of the motorcycle 110.
  • the yaw angle of the motorcycle 110 is related to the traveling direction of the motorcycle 110.
  • Roll axis Ro is orthogonal to yaw axis Y.
  • the roll axis Ro is parallel to the vehicle front-rear direction.
  • the angle around the roll axis Ro of the vehicle body frame 13 is referred to as the roll angle of the motorcycle 110.
  • the roll angle of the motorcycle 110 is one of the indexes indicating the posture of the motorcycle 110.
  • the pitch axis P is orthogonal to both the roll axis Ro and the yaw axis Y.
  • the pitch axis P is parallel to the vehicle left-right direction.
  • the angle around the pitch axis P of the vehicle body frame 13 is referred to as the pitch angle of the motorcycle 110.
  • the motorcycle 110 pitch angle is one of the indexes indicating the posture of the motorcycle 110.
  • the motorcycle 110 may not have the IMU 86. Instead of having the IMU 86, the motorcycle 110 may have at least one of a roll sensor, a pitch sensor, and a yaw sensor. The motorcycle 110 may not have the IMU 86, the roll sensor, the pitch sensor, or the yaw sensor.
  • the motorcycle 110 is equipped with a GNSS reception unit 90.
  • the GNSS reception unit 90 is mounted, for example, in the front part of the motorcycle 110.
  • the GNSS receiving unit 90 may be mounted on the rear part of the motorcycle 110, for example.
  • the GNSS receiving unit 90 may be mounted, for example, at a substantially central portion in the front-rear direction of the motorcycle 110.
  • the GNSS receiving unit 90 is preferably arranged in the upper part of the motorcycle 110.
  • the GNSS receiving unit 90 is preferably arranged, for example, at a position higher than the upper ends of the front wheels 11 and the rear wheels 12.
  • the GNSS receiving unit 90 may be arranged on the motorcycle 110 so as to move integrally with the vehicle body frame 13.
  • the GNSS reception unit 90 may be installed in, for example, a fender, a front fork 15, or a steering wheel 14 arranged so as to cover the front wheels 11.
  • the GNSS receiving unit 90 may be attachable to and detachable from the motorcycle 110. That is, the motorcycle 110 may be able to run even with the GNSS receiving unit 90 removed.
  • GNSS receiving unit 90 receives radio waves transmitted from GNSS (Global Navigation Satellite System) GNSS satellites at predetermined time intervals.
  • the GNSS receiving unit 90 acquires the position coordinate data indicating the absolute position (latitude / longitude) of the GNSS receiving unit 90 based on the radio wave received from the GNSS satellite at predetermined time intervals.
  • a known method using the GNSS system is adopted as a method of acquiring the position coordinate data.
  • the radio wave transmitted from the GNSS satellite includes date and time (year, month, day and time) data.
  • the GNSS receiving unit 90 generates position history data based on the position coordinate data.
  • the position history data is data indicating a locus in which the positions of the GNSS receiving units 90 are arranged in time series. That is, the position history data is traveling locus data indicating the traveling locus of the motorcycle 110.
  • the position history data (travel locus data) includes date and time data when the motorcycle 110 exists at each position.
  • the GNSS receiving unit 90 detects the speed in the traveling direction of GNSS receiving unit 90 based on the radio wave received from the GNSS satellite.
  • the traveling direction of the GNSS receiving unit 90 is the vehicle front direction.
  • the traveling direction of the GNSS receiving unit 90 may be slightly deviated from the vehicle front direction.
  • the speed of the GNSS receiving unit 90 in the traveling direction is included in the speed of the motorcycle 110 in the vehicle front direction. That is, the GNSS receiving unit 90 detects the speed of the motorcycle 110 in the vehicle front direction.
  • the GNSS receiving unit 90 may detect the speed of the motorcycle 110 in the vehicle front-rear direction by using the Doppler effect of the radio waves received from the GNSS satellite.
  • the GNSS receiving unit 90 may detect the speed of the motorcycle 110 in the vehicle front-rear direction based on the position history data, for example.
  • GNSS receiving unit 90 detects the acceleration (including negative acceleration) in the traveling direction of GNSS receiving unit 90 based on the radio wave received from the GNSS satellite. That is, the GNSS receiving unit 90 detects the acceleration (including negative acceleration) in the vehicle front direction of the motorcycle 110.
  • the GNSS receiving unit 90 may calculate the acceleration in the vehicle front direction of the motorcycle 110 by differentiating the detected speed in the vehicle front direction of the motorcycle 110 with respect to time.
  • GNSS receiving unit 90 detects an acceleration (including negative acceleration) in a direction orthogonal to the traveling direction of GNSS receiving unit 90 based on the radio wave received from the GNSS satellite.
  • the direction orthogonal to the traveling direction of the GNSS receiving unit 90 may be slightly deviated from the vehicle left-right direction.
  • the acceleration in the direction orthogonal to the traveling direction of the GNSS receiving unit 90 is included in the acceleration in the vehicle left-right direction of the motorcycle 110. That is, the GNSS receiving unit 90 detects the acceleration of the motorcycle 110 in the vehicle left-right direction.
  • the GNSS receiving unit 90 may calculate the vehicle lateral acceleration of the motorcycle 110 based on the position history data and the detected vehicle forward speed, for example.
  • the GNSS receiving unit 90 may detect the speed of the motorcycle 110 in the vehicle left-right direction based on the radio wave received from the GNSS satellite.
  • the GNSS receiving unit 90 may detect at least one of an angle about the yaw axis Y of the motorcycle 110, an angular velocity, and an angular acceleration based on the radio wave received from the GNSS satellite.
  • the GNSS receiving unit 90 may detect the vertical acceleration (including negative acceleration) of the vehicle of the GNSS receiving unit 90 based on the radio wave received from the GNSS satellite.
  • the vehicle vertical acceleration of the GNSS reception unit 90 is the vehicle vertical acceleration at a certain position of the motorcycle 110.
  • the GNSS receiving unit 90 may detect the speed of the GNSS receiving unit 90 in the vehicle vertical direction based on the radio wave received from the GNSS satellite.
  • the GNSS receiving unit 90 may detect at least one of the angle around the pitch axis P of the motorcycle 110, the angular velocity, and the angular acceleration based on the radio wave received from the GNSS satellite.
  • the GNSS receiving unit 90 may detect at least one of the angle around the roll axis Ro of the motorcycle 110, the angular velocity, and the angular acceleration based on the radio wave received from the GNSS satellite.
  • the GNSS receiving unit 90 may generate the speed or acceleration data in the various directions described above in association with the traveling locus data.
  • the GNSS receiving unit 90 transmits the generated traveling locus data and the detected velocity or acceleration data in various directions to the ECU 60.
  • the ECU 60 may calculate the acceleration by differentiating the speed transmitted from the GNSS receiving unit 90.
  • the ECU 60 may integrate the acceleration transmitted from the GNSS receiving unit 90 to calculate the speed.
  • the ECU 60 may calculate the displacement (movement amount) based on the speed or acceleration transmitted from the GNSS receiving unit 90.
  • the GNSS receiving unit 90 may transmit the generated position coordinate data to the ECU 60.
  • the ECU 60 may generate the traveling locus data B1t based on the position coordinate data transmitted from the GNSS receiving unit 90.
  • positive acceleration is called acceleration and negative acceleration is called deceleration.
  • GNSS receiving unit 90 does not have to be always in operation while motorcycle 110 is traveling.
  • the GNSS receiving unit 90 may be adapted to operate only when in the ON state.
  • the on / off switching may be operated using the touch panel 28, for example.
  • the motorcycle 110 has an imaging device 91.
  • the imaging device 91 includes a camera.
  • the camera is realized by, for example, a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) sensor or a CCD (Charge coupled Device) sensor.
  • the imaging device 91 may be capable of generating only still image data or may be capable of generating moving image data.
  • the image data generated by the imaging device 91 includes data of the date and time (year, month, day and time) taken by the camera.
  • the imaging device 91 transmits the image data captured by the camera to the ECU 60.
  • the image data transmitted to the ECU 60 is still image data.
  • the image data transmitted to the ECU 60 may be moving image data.
  • the imaging device 91 is arranged and set so that the posture of the rider R during the turning motion can be photographed. That is, the arrangement position of the imaging device 91 and the imaging conditions such as the orientation of the camera of the imaging device 91 and the viewing angle are set so that the posture of the rider R can be imaged.
  • the imaging device 91 is arranged and set so that the captured image includes at least one of the head, shoulders, legs, hips, and crotch of the rider R who is turning.
  • Saddle-type vehicles including motorcycles, are vehicles that make turns using the balance between centrifugal force and gravity.
  • a saddle-ride type vehicle is a vehicle that is driven not only by changing the behavior of the vehicle but also by changing the posture of the rider in order to make a turn. Even when riding on the same course, the rider's posture changes and the vehicle's behavior varies depending on the rider. Therefore, the traveling state such as the balance between the centrifugal force and the gravity in the straddle-type vehicle during turning varies depending on the rider even when traveling on the same course.
  • the running state of the saddle riding type vehicle during turning may be changed by the rider's intention.
  • a motorcycle rider leans the motorcycle to the right when turning right, and leans the motorcycle to the left when turning left.
  • motorcycles have a larger weight ratio of rider to vehicle weight than automobiles. Therefore, the rider can move the center of gravity to tilt the motorcycle.
  • a motorcycle balances gravity and centrifugal force by moving the center of gravity of the rider and the vehicle during turning.
  • the posture of the motorcycle while going straight is maintained in an upright posture.
  • the roll angle of the motorcycle is 0 degree or an angle near 0 degree while going straight. There is little change in the posture of the motorcycle while going straight.
  • the posture of the motorcycle during turning is an inclined posture (see the saddle type vehicle 10 in FIG. 1).
  • the rolling angle of the motorcycle during turning is greater than 0 degree.
  • the roll angle of the motorcycle changes greatly. Specifically, at the start of turning, the roll angle of the motorcycle increases. At the end of turning, the roll angle of the motorcycle decreases. In this way, the change in the posture of the motorcycle during turning becomes larger than that during the straight traveling period. Therefore, the change in the behavior of the motorcycle during the turning is larger than that during the straight traveling.
  • multiple riding forms are known as the posture of a rider who rides on a motorcycle that is turning.
  • typical riding forms there are three types of riding forms: lean with, lean in, and lean out. These three types of riding forms are different from each other in at least one of the head direction, shoulder position, leg position, hip position, and crotch position.
  • the head orientation, shoulder position, leg position, hip position, and crotch position are closely related to the behavior of the motorcycle during turning.
  • the vehicle speed (speed in the forward direction of the vehicle) of the saddle riding type vehicle when turning is lower than that when going straight.
  • the lower the vehicle speed during turning the smaller the turning radius. In other words, the smaller the turning radius, the lower the vehicle speed at which the vehicle can turn. Therefore, when the vehicle speed of the straddle-type vehicle that is traveling straight ahead before turning is relatively high, the rider reduces the vehicle speed before and / or during turning to a speed commensurate with the turning. If the deceleration is not sufficient, the turning radius becomes large.
  • the running trajectories of the straddle-type vehicle before and during the turn are closely related to the deceleration in the forward direction of the vehicle.
  • FIG. 5 is a diagram showing the relationship between the traveling loci of the motorcycle 110 before turning, during turning, and after turning, and the acceleration and deceleration in the vehicle front direction.
  • deceleration is represented by color gradation
  • acceleration is represented by a combination of color gradation and dots.
  • the motorcycle 110 is decelerating before turning.
  • the timing of starting deceleration of the saddle riding type vehicle, the magnitude of deceleration, and the period of deceleration differ.
  • the rider of the straddle-type vehicle changes its posture during or after deceleration. Therefore, the running locus of the straddle-type vehicle before and during turning and the deceleration in the vehicle front direction are closely related to the running state of the straddle-type vehicle determined by the rider's intention.
  • the running locus of the saddle type vehicle before and during turning and the deceleration in the vehicle front direction are particularly likely to reflect the running state of the saddle type vehicle.
  • the rider of a saddle type vehicle increases the vehicle speed after or during the turn. Therefore, the traveling locus of the straddle-type vehicle after and during the turn and the acceleration in the vehicle front direction are related to the traveling state of the straddle-type vehicle that is determined by the rider's intention. Further, the traveling loci of the saddle riding type vehicle after turning and during turning are closely related to the acceleration in the vehicle front direction. For example, in FIG. 5, the motorcycle 110 is accelerating during turning. Due to the acceleration, the motorcycle 110 changes from the inclined posture to the upright posture.
  • the motorcycle 110 has an ECU (Electronic Control Unit) 60.
  • the ECU 60 includes at least one processor including the processor 102 and at least one storage device including the storage unit 103.
  • the processor is a CPU (Central Processing Unit) or the like.
  • the storage device is a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), or the like.
  • the CPU executes information processing based on programs and various data stored in the ROM and RAM.
  • the ECU 60 may be one device arranged at one place, or may be composed of a plurality of devices arranged at different positions. As shown in FIG.
  • the ECU 60 includes an intake pressure sensor 71, an intake temperature sensor 72, a throttle opening sensor 73, an oxygen sensor 75, an engine speed sensor, an engine temperature sensor, a rear brake sensor 81, a front brake sensor 82, an accelerator. It is connected to various sensors such as the sensor 83, the steering angle sensor 84, the wheel speed sensor 85, and the IMU 86.
  • the ECU 60 is connected to the GNSS receiving unit 90, the imaging device 91, and the touch panel 28.
  • the ECU 60 is connected to the ignition coil 37 of the engine unit 30, the injector 44, the fuel pump 46, the throttle valve 47, the starter motor (not shown), and the like.
  • the ECU 60 is connected to the front brake drive device 26 and the rear brake drive device 25.
  • the ECU 60 controls each part of the motorcycle 110.
  • the ECU 60 includes a saddle riding type vehicle control device (saddle riding type vehicle travel data processing device) 101.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 includes a processor 102 and a storage unit 103.
  • the processor 102 is an example of the processor 2 of the above embodiment.
  • the processor 102 executes information processing based on the programs and data stored in the storage unit 103.
  • the processor 102 is executed by the saddle riding type vehicle traveling data processing program. Further, the processor 102 executes engine control and brake control.
  • the engine control processing executed by the processor 102 will be described.
  • the processor 102 executes fuel control processing and ignition timing control processing as engine control processing.
  • the fuel control process the fuel injection amount injected from each injector 44 is controlled.
  • the ignition timing is controlled.
  • the ignition timing is the timing of discharge of the spark plug 36.
  • the processor 102 controls the fuel pump 46 and the injector 44 based on signals from the sensors 71 to 75, 81 to 88 and the like.
  • the fuel injection amount injected from the injector 44 is controlled by controlling the fuel pump 46 and the injector 44.
  • the processor 102 controls energization of the ignition coil 37 based on signals from the sensors 71 to 75, 81 to 88 and the like. As a result, the timing of discharging the spark plug 36 is controlled.
  • the brake control processing executed by the processor 102 will be described.
  • the processor 102 controls the braking force applied by the front brake 16 to the front wheels 11 and the braking force applied by the rear brake 19 to the rear wheels 12.
  • the processor 102 controls the front brake drive device 26 and the rear brake drive device 25 based on signals from the front brake sensor 82, the rear brake sensor 81, and the like.
  • the control of the front brake drive device 26 controls the braking force applied by the front brake 16 to the front wheels 11.
  • the control of the rear brake drive device 25 controls the braking force applied by the rear brake 19 to the rear wheels 12.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 acquires traveling locus data (position history data) B1t related to the traveling locus of the motorcycle 110.
  • the traveling locus data B1t is acquired from the GNSS receiving unit 90.
  • the traveling locus data B1t is generated by the ECU 60 based on the position coordinate data transmitted from the GNSS receiving unit 90.
  • the traveling locus data B1t may be generated by the processor 102 of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101, or by another processor not included in the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 of the ECU 60. Good.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 acquires forward acceleration / deceleration data B1ad relating to the acceleration and deceleration of the motorcycle 110 in the forward direction of the vehicle.
  • the forward acceleration / deceleration data B1ad may be acquired from the GNSS receiving unit 90.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 may generate the forward acceleration / deceleration data B1ad based on the vehicle forward speed of the motorcycle 110 detected by the GNSS receiving unit 90.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 may generate the forward acceleration / deceleration data B1ad based on the signal from the wheel speed sensor 85.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 acquires lateral acceleration data B1l related to the lateral acceleration of the motorcycle 110.
  • the lateral acceleration data B11 may be acquired from the GNSS receiving unit 90.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 may generate the lateral acceleration data B1l based on the vehicle lateral speed of the motorcycle 110 detected by the GNSS receiving unit 90.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 acquires vehicle attitude data B1v relating to the attitude of the motorcycle 110.
  • the vehicle attitude data B1v is generated by the ECU 60.
  • the vehicle attitude data B1v may be generated by the processor 102 of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101, or may be generated by another processor not included in the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 of the ECU 60.
  • the vehicle attitude data B1v is generated by using at least one of the GNSS receiving unit 90, the IMU 86, and the steering angle sensor 84.
  • the vehicle attitude data B1v includes acceleration / deceleration of the motorcycle 110 in the left / right direction of the motorcycle 110 detected by the GNSS reception unit 90, and acceleration / deceleration of the position of the motorcycle 110 in the vertical direction of the motorcycle 110 detected by the GNSS reception unit 90. It is generated based on at least one of the deceleration, the signal of the IMU 86, and the signal of the steering angle sensor 84.
  • the vehicle attitude data B1v may be generated using only the GNSS receiving unit 90.
  • the vehicle attitude data B1v may be generated using only the IMU 86.
  • the vehicle attitude data B1v may be data related to at least one of the roll angle, the pitch angle, and the yaw angle of the motorcycle 110.
  • the vehicle attitude data B1v may be data related to the steering angle of the front wheels 11 (steering wheels).
  • the vehicle attitude data B1v may be data relating to the displacement of the motorcycle 110 at a certain position in the vehicle left-right direction.
  • the vehicle attitude data B1v may be data relating to the vertical displacement of the vehicle at a certain position of the motorcycle 110.
  • the vehicle attitude data B1v includes a roll angle, a pitch angle, a yaw angle, a steering angle of the front wheels 11 (steering wheels), a lateral displacement of the vehicle at a certain position of the motorcycle 110, and a vertical direction of the vehicle at a certain position of the motorcycle 110. It may be data that quantitatively shows at least one of the displacements.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 acquires the rider posture data B1r related to the rider R riding on the motorcycle 110.
  • the rider posture data B1r is generated by the ECU 60.
  • the rider attitude data B1r may be generated by the processor 102 of the saddle riding type vehicle travel data processing device 101, or may be generated by another processor not included in the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 of the ECU 60.
  • the rider posture data B1r is generated based on the image data generated by the imaging device 91.
  • the rider posture data B1r is not image data.
  • the rider posture data B1r is generated by, for example, an image analysis process.
  • the rider posture data B1r is data relating to at least one of the head direction, shoulder position, leg position, hip position, and crotch position of the rider R.
  • the rider posture data B1r may be data that quantitatively indicates at least one of the head direction, shoulder position, leg position, hip position, and crotch position of the rider R.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 acquires the rider identification data B1i for identifying the rider R riding on the motorcycle 110.
  • the rider identification data B1i is generated based on the rider identification information input to the touch panel 28.
  • the rider identification information is, for example, information such as a number and a name that can identify the rider.
  • the rider identification data B1i may be automatically transmitted to the ECU 60 from a device mounted or owned by the rider R when the rider R gets on the motorcycle 110, for example.
  • the rider identification data B1i acquired by the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 is stored in the storage unit 103 as “current rider identification data B1i”.
  • the “current rider identification data B1i” stored in the storage unit 103 is updated.
  • the updated rider identification data B1i may also be stored in the storage unit 103.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing method according to the specific example 1 is a procedure of processing executed by the processor 102 of the saddle-ride type vehicle travel data processing device 101.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the first specific example is a procedure of processing executed by the processor 102 included in the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the processor 102 includes a saddle-ride type vehicle travel data acquisition process S11, a rider identification data acquisition process S12, a saddle-ride type vehicle travel composite data output process S13, an engine control process S14, and a brake control.
  • the process S15 is executed.
  • the motorcycle 110 is an example of the first straddle-type vehicle 10 of the above embodiment.
  • the first turning operation is an operation in which the motorcycle 110 turns the first corner.
  • An operation in which the speed of the motorcycle 110 in the vehicle front direction decreases in at least one of the first turning operation and the first turning operation is referred to as a first deceleration operation.
  • An operation in which the speed of the motorcycle 110 in the vehicle front direction increases after at least one of the first turning operation and the first turning operation is referred to as a first acceleration operation.
  • the processor 102 acquires the first turning trajectory data D1t1.
  • the first turning locus data D1t1 is data relating to the turning locus (running locus) of the motorcycle 110 during the first turning motion.
  • the traveling locus data B1t described above includes the first turning locus data D1t1 during the first turning motion.
  • the processor 102 extracts the first turning trajectory data D1t1 from the traveling trajectory data B1t.
  • the first turning trajectory data D1t1 is data generated using GNSS. Whether or not the traveling locus is during a turning motion can be determined by the shape of the traveling locus.
  • the first turning locus data D1t1 which is the running locus during the turning motion is extracted from the running locus data B1t according to the shape of the running locus.
  • the processor 102 may extract the traveling locus data including the traveling locus during the first turning motion and the traveling locus during the first deceleration motion from the traveling locus data B1t.
  • the processor 102 may extract traveling locus data including the traveling locus during the first turning motion and the traveling locus during the first acceleration motion from the traveling locus data B1t.
  • the processor 102 may extract the traveling locus data including the traveling locus during the first turning motion, the traveling locus during the first deceleration motion, and the traveling locus during the first acceleration motion from the traveling locus data B1t.
  • the processor 102 acquires the first vehicle attitude data D1v1.
  • the first vehicle attitude data D1v1 is data relating to the attitude of the motorcycle 110 during the first turning motion.
  • the above-described vehicle attitude data B1v includes the first vehicle attitude data D1v1.
  • the processor 102 extracts the first vehicle attitude data D1v1 from the vehicle attitude data B1v. Therefore, the first vehicle attitude data D1v1 is used for the roll angle, the pitch angle, the yaw angle of the motorcycle 110 during the first turning motion, the steering angle of the front wheels 11 (steering wheels), and the vehicle left-right direction at a position where the motorcycle 110 is located.
  • the first vehicle attitude data D1v1 may be data indicating the attitude of the vehicle 110 at a plurality of timings during the first turning motion, and is data indicating the attitude of the vehicle 110 at only one timing during the first turning motion. It may be. The plurality of timings may be consecutive.
  • the traveling locus data B1t includes date and time data of each position on the locus.
  • the vehicle attitude data B1v also includes data on the date and time when a sensor or the like detected the data that is the basis of the vehicle attitude data B1v.
  • the first vehicle attitude data D1v1 related to the attitude of the vehicle 110 during the first turning motion is extracted. You may.
  • the processor 102 acquires the first rider attitude data D1r1.
  • the first rider posture data D1r1 is data relating to the posture of the rider R who gets on the motorcycle 110 during the first turning motion.
  • the rider posture data B1r includes the first rider posture data D1r1 during the first turning motion.
  • the processor 102 extracts the first rider attitude data D1r1 from the rider attitude data B1r. Therefore, the first rider posture data D1r1 is data relating to at least one of the head direction, shoulder position, leg position, hip position, and crotch position of the rider R during the first turning motion. Is.
  • the first rider posture data D1r1 may be data indicating the posture of the rider R at a plurality of timings during the first turning motion, and is data indicating the posture of the rider R at only one timing during the first turning motion. It may be.
  • the rider posture data B1r includes data on the date and time when the camera of the image pickup device 91 took a picture.
  • the traveling locus data B1t and the vehicle attitude data B1v include date and time data.
  • the first rider attitude data D1r1 related to the attitude of the rider R during the first turning motion is extracted. May be.
  • the first rider attitude data D1r1 at the same timing as the first vehicle attitude data D1v1 is extracted. Good.
  • the processor 102 may acquire the first front deceleration data D1d1.
  • the first forward deceleration data D1d1 is data relating to the vehicle forward deceleration of the motorcycle 110 during the first deceleration operation.
  • the forward acceleration / deceleration data B1ad described above includes the first forward deceleration data D1d1.
  • the processor 102 extracts first forward deceleration data D1d1 from the forward acceleration / deceleration data B1ad.
  • the first forward deceleration data D1d1 is data generated using GNSS.
  • the first forward deceleration data D1d1 is data indicating deceleration at a plurality of timings during the first deceleration operation. The plurality of timings may be consecutive.
  • the forward acceleration / deceleration data B1ad is data generated by the GNSS receiving unit 90 and is associated with the traveling locus data B1t in advance, the first forward deceleration data D1d1 based on the first turning locus data D1t1. Is extracted.
  • the forward acceleration / deceleration data B1ad includes data of the date and time when the deceleration is detected.
  • the first forward deceleration data D1d1 may be extracted using the date and time data.
  • the processor 102 may acquire the first forward acceleration data D1a1.
  • the first forward acceleration data D1a1 is data relating to the vehicle forward acceleration of the motorcycle 110 during the first acceleration operation.
  • the forward acceleration / deceleration data B1ad described above includes the first forward acceleration data D1a1.
  • the processor 102 extracts first forward acceleration data D1a1 from the forward acceleration / deceleration data B1ad.
  • the first forward acceleration data D1a1 is data generated using GNSS.
  • the first forward acceleration data D1a1 is data indicating accelerations at a plurality of timings during the first acceleration operation. The plurality of timings may be consecutive.
  • the method for extracting the first forward acceleration data D1a1 is the same as the method for extracting the first forward deceleration data D1d1.
  • the processor 102 may acquire the first lateral acceleration data D11l.
  • the first lateral acceleration data D11l is data relating to the lateral acceleration of the motorcycle 110 during the first turning motion.
  • the above-mentioned lateral acceleration data B1l includes the first lateral acceleration data D11l.
  • the processor 102 extracts the first lateral acceleration data D11l from the lateral acceleration data B1l.
  • the first lateral acceleration data D11l is data generated using GNSS.
  • the first lateral acceleration data D111 is data indicating accelerations at a plurality of timings during the first turning motion. The plurality of timings may be consecutive.
  • the method for extracting the first lateral acceleration data D11l1 is the same as the method for extracting the first front deceleration data D1d1.
  • the processor 102 acquires the first rider identification data D1i1.
  • the first rider identification data D1i1 is data for identifying the rider R who gets on the motorcycle 110 during the first turning motion.
  • the first rider identification data D1i1 is the same as the current rider identification data B1i stored in the storage unit 103.
  • the processor 102 drives the first straddle type vehicle traveling based on the first vehicle attitude data D1v1, the first rider attitude data D1r1 and the first turning trajectory data D1t1.
  • the composite data D1c1 is output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 is the first vehicle attitude data D1v1 related to the attitude of the motorcycle 110 during the first turning motion and the first rider related to the attitude of the rider R during the first turning motion.
  • the posture data D1r1 and the first turning locus data D1t1 related to the turning locus of the motorcycle 110 in the first turning motion are output in association with each other.
  • the processor 102 outputs the first vehicle attitude data D1v1, the first rider attitude data D1r1, the first turning trajectory data D1t1 and the first forward deceleration data D1d1. Based on this, the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 may be output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 is related to the first vehicle attitude data D1v1 related to the attitude of the motorcycle 110 during the first turning motion and the attitude of the rider R during the first turning motion.
  • the first rider attitude data D1r1 the first turning locus data D1t1 related to the turning locus of the motorcycle 110 during the first turning motion, and the first deceleration in the vehicle front direction of the motorcycle 110 during the first deceleration motion. It is output in association with the first forward deceleration data D1d1.
  • the processor 102 is based on the first vehicle attitude data D1v1, the first rider attitude data D1r1, the first turning trajectory data D1t1 and the first forward acceleration data D1a1. Then, the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 may be output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 is related to the first vehicle attitude data D1v1 related to the attitude of the motorcycle 110 during the first turning motion and the attitude of the rider R during the first turning motion.
  • the first rider attitude data D1r1, the first turning locus data D1t1 related to the turning locus of the motorcycle 110 in the first turning motion, and the first turning locus data D1t1 related to the vehicle forward acceleration of the motorcycle 110 in the first acceleration motion It is output in association with one forward acceleration data D1a1.
  • the processor 102 includes the first vehicle attitude data D1v1, the first rider attitude data D1r1, the first turning trajectory data D1t1, and the first forward deceleration data D1d1.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 may be output based on the first forward acceleration data D1a1.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 is related to the first vehicle attitude data D1v1 related to the attitude of the motorcycle 110 during the first turning motion and the attitude of the rider R during the first turning motion.
  • the first forward deceleration data D1d1 and the first forward acceleration data D1a1 related to the forward acceleration of the motorcycle 110 during the first acceleration operation are associated with each other and output.
  • the processor 102 determines whether the first vehicle attitude data D1v1, the first rider attitude data D1r1, the first deceleration operation, the first turning operation and the first acceleration operation are being performed. Even if the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 is output based on the traveling locus data B1t and the forward acceleration / deceleration data B1ad during the first deceleration operation, the first turning operation and the first acceleration operation. Good. In this case, the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 is related to the first vehicle attitude data D1v1 related to the attitude of the motorcycle 110 during the first turning motion and the attitude of the rider R during the first turning motion.
  • First rider attitude data D1r1 travel locus data B1t relating to a travel locus of the motorcycle 110 during the first deceleration operation, the first turning operation, and the first acceleration operation, and the first deceleration operation and the first turning.
  • the forward acceleration / deceleration data B1ad relating to the deceleration and the acceleration in the forward direction of the motorcycle 110 during operation and during the first acceleration operation are output in association with each other.
  • the processor 102 includes the first vehicle attitude data D1v1, the first rider attitude data D1r1, the first turning trajectory data D1t1, and the first forward deceleration data D1d1.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 may be output based on the first frontward acceleration data D1a1 and the first lateral acceleration data D11l1.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 is related to the first vehicle attitude data D1v1 related to the attitude of the motorcycle 110 during the first turning motion and the attitude of the rider R during the first turning motion.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 may be output in association with the data based on the first rider identification data D1i1 in addition to the data of any combination described above.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 is output in association with the rider R who gets on the motorcycle 110 during the first turning motion.
  • the first straddle-type vehicle travel composite data D1c1 output in the saddle-ride type vehicle travel composite data output processing S13 does not have to be data that directly includes the data that is the basis of the first saddle-ride type vehicle travel composite data D1c1.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 may be, for example, one of a plurality of evaluation values.
  • the evaluation value is, for example, a dimensionless number.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 output in the straddle-type vehicle traveling composite data output processing S13 is stored in the storage unit 103.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output process S13 may be output to the touch panel 28 (display device).
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 is output from the storage unit 103 to the processor 102, and engine control is executed.
  • the processor 102 when the first rider identification data D1i1 included in the acquired first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the current rider identification data B1i stored in the storage unit 103 match, the first saddle.
  • the engine control process (fuel control process and ignition timing control process) may be performed based on the riding vehicle traveling composite data D1c1.
  • the processor 102 controls the fuel pump 46 and the injector 44 based on the signals from the sensors 71 to 75, 81 to 88 and the like and the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1.
  • the fuel injection amount may be changed according to the evaluation value indicated by the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1.
  • the processor 102 controls energization to the ignition coil 37 based on signals from the sensors 71 to 75, 81 to 88 and the like and the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1.
  • the ignition timing may be changed according to the evaluation value indicated by the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 is output from the storage unit 103 to the processor 102, and the brake control is executed.
  • the processor 102 when the first rider identification data D1i1 included in the acquired first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the current rider identification data B1i stored in the storage unit 103 match, the first saddle.
  • the front brake drive device 26 and the rear brake drive device 25 may be controlled based on the riding type vehicle traveling composite data D1c1. For example, even if the operation state of the brake lever is the same, the control of the braking force applied to the front wheels 11 may be changed according to the evaluation value indicated by the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1. Further, for example, even when the operation state of the brake pedal 23 is the same, the control of the braking force applied to the rear wheels 12 is changed according to the evaluation value indicated by the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1. Good.
  • the brake control process S15 may be executed before the engine control process S14. Further, the engine control process S14 and the brake control process S15 may be executed simultaneously. Further, only one of the engine control process S14 and the brake control process S15 may be executed.
  • the series of processes shown in FIG. 6 is also executed when the motorcycle 110 makes a turning motion different from the first turning motion.
  • One of the turning operations different from the first turning operation is referred to as a second turning operation.
  • the second turning operation may be an operation in which the motorcycle 110 is turning in the first corner, or may be an operation in which the motorcycle 110 is turning in a second corner different from the first corner.
  • the second turning operation may be an operation in which a saddle riding type vehicle different from the motorcycle 110 turns at the first corner, and a saddle riding type vehicle different from the motorcycle 110 is different from the first corner. It may be an operation of turning a corner.
  • the processor 102 of the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 may output the first saddle riding type vehicle travel composite data and the second saddle riding type vehicle travel composite data.
  • the turning trajectory data Dt including the second turning trajectory data D1t2, the vehicle attitude data Dv including the second vehicle attitude data D1v2, and the rider attitude data Dr including the second rider attitude data D1r2 are obtained.
  • At least one of the lateral acceleration data Dl including the data D112 may be acquired.
  • the rider identification data acquisition process S12 the second rider identification data D1i2 is acquired.
  • the processor 102 outputs the second straddle-type vehicle traveling composite data D1c2 based on the vehicle attitude data Dv, the rider attitude data Dr, and the turning trajectory data Dt. ..
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2 is output in association with the second vehicle attitude data D1v2, the second rider attitude data D1r2 and the second turning trajectory data D1t2.
  • the processor 102 determines whether to use the second straddle type vehicle based on the vehicle posture data Dv, the rider posture data Dr, the turning trajectory data Dt, and the forward deceleration data Dd.
  • the vehicle travel composite data D1c2 may be output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2 is output in association with the second vehicle attitude data D1v2, the second rider attitude data D1r2, the second turning trajectory data D1t2 and the second forward deceleration data D1d2. May be.
  • the second straddle-type vehicle traveling composite data D1c2 is the second vehicle attitude data D1v2, the second rider attitude data D1r2, the traveling locus data B1t during the second turning motion and the second deceleration motion, and the second forward direction. It may be output in association with the deceleration data D1d2.
  • the processor 102 determines the second straddle-type vehicle based on the vehicle attitude data Dv, the rider attitude data Dr, the turning trajectory data Dt, and the forward acceleration data Da.
  • the travel composite data D1c2 may be output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2 is output by associating the second vehicle attitude data D1v2, the second rider attitude data D1r2, the second turning trajectory data D1t2 and the second forward acceleration data D1a2. Good.
  • the second straddle-type vehicle traveling composite data D1c2 includes the second vehicle attitude data D1v2, the second rider attitude data D1r2, the traveling locus data B1t during the second turning motion and the second acceleration motion, and the second forward direction.
  • the second straddle-type vehicle traveling composite data D1c2 includes second vehicle attitude data D1v2, second rider attitude data D1r2, second turning trajectory data D1t2, second forward deceleration data D1d2, and second forward direction. It may be output in association with the acceleration data D1a2.
  • the second straddle type vehicle traveling composite data D1c2 is the second vehicle attitude data D1v2, the second rider attitude data D1r2, and the traveling locus data B1t during the second turning motion, the second deceleration motion, and the second acceleration motion.
  • the second forward deceleration data D1d2 and the second forward acceleration data D1a2 may be output in association with each other.
  • the processor 102 determines the second straddle-type vehicle based on the vehicle attitude data Dv, the rider attitude data Dr, the turning trajectory data Dt, and the lateral acceleration data Dl.
  • the travel composite data D1c2 may be output.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2 is output by associating the second vehicle posture data D1v2, the second rider posture data D1r2, the second turning trajectory data D1t2 and the second lateral acceleration data D1112. Good.
  • the processor 102 executes the second straddle-type vehicle traveling based on the vehicle attitude data Dv, the rider attitude data Dr, the turning trajectory data Dt, and the rider identification data Di.
  • the composite data D1c2 may be output.
  • the second straddle-type vehicle traveling composite data D1c2 is output in association with the second rider identification data D1i2 in addition to the data of any combination described above.
  • the processor 102 of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 executes a series of processes shown in FIG. 6 for a plurality of turning operations. Thereby, a plurality of saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1, D1c2, D1c3, ... Associated with different turning motions are output.
  • the plurality of saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1, D1c2, D1c3, ... are collectively referred to as saddle riding type vehicle traveling composite data D1c.
  • the plurality of straddle-type vehicle traveling composite data D1c that have been output are stored in the storage unit 103. That is, the processor 102 of the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 outputs the plurality of saddle riding type vehicle travel composite data D1c to the storage unit 103.
  • the processor 102 executes the saddle-type vehicle traveling integrated composite data generation process S20 and the saddle-type vehicle traveling integrated compound data output process S21 after the same processes S11 to S13 as those in FIG.
  • the saddle-ride type vehicle traveling integrated composite data generation process S20 and the saddle-ride type vehicle traveling integrated data output process S21 are executed before the engine control process S14 and the brake control process S15.
  • the processor 102 based on the at least two saddle-type vehicle traveling integrated data D1c stored in the storage unit 103, at least one saddle-type vehicle traveling integrated data. Generate D1u.
  • the saddle-ride type vehicle traveling integrated data D1u is generated in association with the plurality of saddle-ride type vehicle traveling combined data D1c stored in the storage unit 103.
  • the number of the saddle riding type vehicle traveling composite data D1c used to generate one saddle riding type vehicle traveling integrated data D1u may be two or may be more than two.
  • one certain saddle riding type vehicle traveling integrated data D1u may be generated based on the first straddle type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2.
  • the saddle riding type vehicle traveling integrated data D1u may be generated based on a plurality of saddle type vehicle traveling complex data D1c generated based on the same rider identification data D1i.
  • the saddle-ride type vehicle traveling integrated data D1u generated in this case is set as the same rider-saddle type vehicle traveling integrated data D1us.
  • the same saddle-riding type vehicle is based on the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2.
  • the traveling integrated data D1us may be generated.
  • the saddle-ride type vehicle traveling integrated data D1u may be generated based on a plurality of saddle-ride type vehicle traveling combined data D1c generated based on different rider identification data D1i.
  • the saddle-ride type vehicle traveling integrated data D1u generated in this case is defined as different rider-saddle-type vehicle traveling integrated data D1ud.
  • the different rider-saddle type vehicle is determined based on the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2.
  • the traveling integrated data D1ud may be generated.
  • the plurality of saddle riding type vehicle traveling integrated compound data D1u are the same rider saddle riding type vehicle traveling integrated. Only one of the composite data D1us and the different rider-saddle-type vehicle traveling integrated composite data D1ud may be included, or both may be included.
  • the saddle-ride type vehicle traveling integrated data D1u may or may not include a plurality of saddle-type vehicle traveling integrated data D1u.
  • the saddle-ride type vehicle traveling integrated data D1u may be data generated by a difference, comparison, combination or the like of the plurality of saddle-type vehicle traveling combined data D1c.
  • the saddle riding type vehicle traveling integrated data D1u may be, for example, a difference between the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2.
  • the saddle riding type vehicle traveling integrated data D1u may be data indicating a representative (for example, an average) of the plurality of saddle riding type vehicle traveling composite data D1c.
  • the saddle riding type vehicle traveling integrated data D1u may be, for example, a representative value (for example, an average) of the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2.
  • the first saddle riding type vehicle traveling integrated data D1u may be, for example, one of a plurality of evaluation values.
  • the processor 102 In the saddle riding type vehicle traveling integrated data output process S21, the processor 102 outputs the generated saddle type vehicle traveling integrated data D1u to the storage unit 103. In the engine control process S14 and the brake control process S15, the processor 102 executes the engine control process and the brake control process based on at least one saddle riding type vehicle traveling integrated composite data D1u stored in the storage unit 103. You may output to the touch panel 28 (display device).
  • the specific example 1 has the following effects in addition to the effects of the above-described embodiment of the present invention.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 is a vehicle control device. Then, the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 is output in the vehicle control device 101 for engine control or brake control. The first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 is output to the storage unit 103 in the vehicle control device 101. Then, the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 output to the storage unit 103 is output to the processor 102 included in the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 that executes engine control or brake control. By outputting the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 for engine control or brake control, the motorcycle 110 of the motorcycle 110 is based on data that strongly reflects the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the motorcycle 110.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 may be output to a display device included in the motorcycle 110.
  • a display device included in the motorcycle 110 By outputting the first straddle-type vehicle travel composite data D1c1 to the display device, it is possible to display data that strongly reflects the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the motorcycle 110.
  • the first rider attitude data D1r1 related to the attitude of the rider R during the first turning motion and the first vehicle related to the attitude of the motorcycle 110 during the first turning motion.
  • Attitude data D1v1 first turning locus data D1t1 related to the turning locus of the motorcycle 110 during the first turning motion
  • first front related to deceleration in the vehicle front direction of the motorcycle 110 during the first deceleration motion.
  • the motorcycle 110 may reduce the speed in the vehicle front direction while performing the turning operation immediately after the start of the turning operation. Further, the motorcycle 110 may reduce the speed in the vehicle front direction before and during the turning operation.
  • the behavior of the motorcycle 110 during the turning operation is closely related to the deceleration of the motorcycle 110 in the vehicle front direction before the turning operation and during the turning operation.
  • the attitude of the motorcycle 110 during the turning operation, the attitude of the rider R during the turning operation, and the turning locus of the motorcycle 110 during the turning operation refer to the vehicle front direction before and after the turning operation. It is closely related to deceleration.
  • the speed strongly reflects the driving skill of the rider R and / or the characteristics of the vehicle 110. Therefore, the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 including the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the vehicle 110 output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing S13 is used in various ways.
  • the data associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 includes the first vehicle attitude data D1v1, the first rider attitude data D1r1, the first turning trajectory data D1t1, and the first forward deceleration.
  • the type of data processed by the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 is small.
  • the data amount of the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 output by the processor 102 of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 may be reduced in some cases.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the available processing capacity and memory capacity of the hardware resource.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 that more strongly reflects the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the vehicle 110 can be output.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the free memory capacity generated in the hardware resource. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing method of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the first rider attitude data D1r1 related to the attitude of the rider R during the first turning motion and the first vehicle related to the attitude of the motorcycle 110 during the first turning motion.
  • Attitude data D1v1 first turning locus data D1t1 related to the turning locus of the motorcycle 110 during the first turning motion
  • first forward direction related to vehicle forward acceleration of the motorcycle 110 during the first acceleration motion.
  • the speed in the vehicle front direction may increase during the turning operation and after the turning operation.
  • the behavior of the motorcycle 110 during the turning operation is closely related to the vehicle front acceleration of the motorcycle 110 after the turning operation and during the turning operation.
  • the posture of the motorcycle 110 during the turning motion, the posture of the rider R during the turning motion, and the turning locus of the motorcycle 110 during the turning motion are the acceleration in the vehicle front direction of the motorcycle 110 after the turning motion and during the turning motion. It is closely related to.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 including the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the vehicle 110 output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing S13 is used in various ways.
  • the data associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 includes the first vehicle attitude data D1v1, the first rider attitude data D1r1, the first turning trajectory data D1t1, and the first forward acceleration data. Even if D1a1 is included, the type of data processed by the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 is small.
  • the data amount of the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 output by the processor 102 of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 may be reduced in some cases.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the available processing capacity and memory capacity of the hardware resource.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 that more strongly reflects the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the vehicle 110 can be output.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the free memory capacity generated in the hardware resource. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing method of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the first vehicle attitude data D1v1 related to the attitude of the rider R during the first turning motion and the first rider related to the attitude of the motorcycle 110 during the first turning motion Attitude data D1r1, first turning locus data D1t1 relating to the turning locus of the motorcycle 110 during the first turning motion, and first vehicle-left-right acceleration of the first straddle-type vehicle during the first turning motion.
  • first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 associated with the 1st lateral acceleration data D11l1 is output, the following effects are obtained.
  • the speed in the vehicle left-right direction may change after the turning operation.
  • the behavior of the motorcycle 110 during the turning operation is closely related to the acceleration in the vehicle left-right direction of the motorcycle 110 during the turning operation.
  • the posture of the motorcycle 110 during the turning motion, the posture of the rider R during the turning motion, and the turning locus of the motorcycle 110 during the turning motion are closely related to the acceleration of the motorcycle 110 during the turning motion in the vehicle left-right direction. is doing.
  • the attitude of the motorcycle 110 during the turning operation, the attitude of the rider R during the turning operation, the turning locus of the motorcycle 110 during the turning operation, and the vehicle lateral acceleration of the motorcycle 110 during the turning operation are the rider R. Strongly reflect the driving skills and / or characteristics of the vehicle 110.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 including the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the vehicle 110 output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing S13 is used in various ways. Further, the data associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 includes the first vehicle attitude data D1v1, the first rider attitude data D1r1, the first turning trajectory data D1t1, and the first lateral acceleration data. Even if D1l1 is included, the type of data processed by the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 is small. In addition, the data amount of the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 output by the processor 102 of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 may be reduced in some cases.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the available processing capacity and memory capacity of the hardware resource. Then, the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 that more strongly reflects the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the vehicle 110 can be output. In addition, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the free memory capacity generated in the hardware resource.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing method of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the first saddle-ride type vehicle traveling composite data D1c1 associated with the first rider identification data D1i1 related to the rider R riding the motorcycle 110 in the first turning motion is obtained.
  • the motorcycle 110 has a characteristic that the posture of the rider R during the turning motion and the behavior of the vehicle are closely related.
  • the posture of the rider R during the turning motion is different for each rider R. Therefore, it is possible to output the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 that reflects the unique driving technique of the rider R.
  • the first saddle riding type vehicle running composite data D1c1 including the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the vehicle 110 output in the saddle riding type vehicle running composite data output processing S13 is used in various ways.
  • the data associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 includes the first rider identification data D1i1. Even if it includes, the type of data processed by the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 is small.
  • the data amount of the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 output by the processor 102 of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 may be reduced in some cases.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the available processing capacity and memory capacity of the hardware resource. Then, the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 that more strongly reflects the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the vehicle 110 can be output. In addition, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the free memory capacity generated in the hardware resource.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing method of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2 are output. Therefore, the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2 output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing S13 indicate the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle. Strongly reflects.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2 including the rider's driving technique and / or vehicle characteristics output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing S13 are various. Is used.
  • Data may be generated by a difference, comparison, combination, or the like of the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2.
  • the data associated as the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 are the first vehicle attitude data D1v1, the first rider attitude data D1r1, the first turning trajectory data D1t1, and the first rider identification data D1i1.
  • the data associated as the second straddle-type vehicle traveling composite data D1c2 is the second vehicle attitude data D1v2, the second rider attitude data D1r2, the second turning trajectory data D1t2, and the second rider identification data D1i2.
  • the types of data to be acquired can be reduced. Further, for example, the data amount of the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2 output by the processor of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 may be reduced. is there.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the available processing capacity and memory capacity of the hardware resource.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the free memory capacity generated in the hardware resource. That is, the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory can be improved. As described above, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing method of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the first saddle in which the first vehicle attitude data D1v1, the first rider attitude data D1r1, the first turning trajectory data D1t1 and the first rider identification data D1i1 are associated with each other.
  • Second saddle riding type in which the riding type vehicle traveling composite data D1c1, the second vehicle attitude data D1v2, the second rider attitude data D1r2, the second turning trajectory data D1t2, and the second rider identification data D1i2 are associated with each other
  • the vehicle travel composite data D1c2 is output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2 output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing S13 strongly reflect the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle. is doing.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2 including the rider's driving technique and / or vehicle characteristics output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing S13 are various. Is used. Data may be generated by a difference, comparison, combination, or the like of the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2 strongly reflect the rider's driving technique and / or vehicle characteristics during the turning motion. For example, the posture of the rider during the turning motion is different for each rider. Therefore, based on the first rider identification data D1i1 and the second rider identification data D1i2, for example, the first straddle-type vehicle traveling related to different turning motions of the same rider turning the same corner in the same saddle-ride type vehicle. It is possible to obtain the difference, comparison, combination, etc. of the composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle travel composite data D1c2.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2 it is possible to generate data reflecting the difference in driving technique of the same rider.
  • the saddle riding type vehicle traveling integrated composite data D1u generated based on the plurality of saddle riding type vehicle traveling composite data D1c is generated based on the same rider identification data D1i.
  • the data associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 are the first vehicle attitude data D1v1, the first rider attitude data D1r1, the first turning locus data D1t1, and the first rider identification data D1i1.
  • the data associated as the two-saddle type vehicle traveling composite data D1c2 is the second vehicle attitude data D1v2, the second rider attitude data D1r2, the second turning trajectory data D1t2, and the second rider identification data D1i2. It is possible to reduce the types of data processed by the saddle riding type vehicle travel data processing device 101. Specifically, for example, the types of data to be acquired can be reduced. Further, for example, the data amount of the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2 output by the processor 102 of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 can be reduced. There is a nature.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the available processing capacity and memory capacity of the hardware resource. Then, it is possible to output the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2 that more strongly reflect the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the free memory capacity generated in the hardware resource. That is, the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory can be improved.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing method of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2 strongly reflect the rider's driving technique and / or vehicle characteristics during the turning motion. Further, based on the first rider identification data D1i1 and the second rider identification data D1i2, for example, the first straddle-type vehicle traveling related to different turning motions of different riders who are turning the same corner in the same straddle-type vehicle Differences, comparisons, combinations, and the like of the composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle travel composite data D1c2 can be obtained. With the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2, it is possible to generate data reflecting a difference in driving technique of different riders.
  • the posture of the saddle riding type vehicle during the turning operation differs depending on the saddle riding type vehicle. Therefore, based on the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2, for example, it relates to different turning motions of the same rider who is turning the same corner with different saddle riding type vehicles. It is possible to obtain the difference, comparison, combination, etc. of the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2. With the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 and the second straddle-type vehicle traveling composite data D1c2, data reflecting different characteristics of the saddle-riding type vehicle can be generated.
  • the saddle riding type vehicle traveling integrated composite data D1u generated based on the plurality of saddle type vehicle traveling composite data D1c is generated based on the different rider identification data D1i.
  • the data associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 are the first vehicle attitude data D1v1, the first rider attitude data D1r1, the first turning locus data D1t1, and the first rider identification data D1i1.
  • the data associated as the two-saddle type vehicle traveling composite data D1c2 is the second vehicle attitude data D1v2, the second rider attitude data D1r2, the second turning trajectory data D1t2, and the second rider identification data D1i2.
  • the types of data processed by the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can be reduced. Further, for example, the data amount of the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2 output by the processor 102 of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 can be reduced. There is a nature. As a result, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the available processing capacity and memory capacity of the hardware resource. Then, it is possible to output the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2 that more strongly reflect the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the free memory capacity generated in the hardware resource. That is, the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory can be improved.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing method of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 does not require a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of deceleration in the vehicle forward direction of the saddle riding type vehicle during deceleration operation. . That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing method of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the forward deceleration data Dd including the first forward deceleration data D1d1 and the second forward deceleration data D1d2 is data generated using GNSS
  • the forward deceleration data including the first forward deceleration data D1d1 and the second forward deceleration data D1d2 is data generated by using GNSS
  • the vehicle forward direction of the saddle type vehicle during deceleration operation The deceleration of is shown with high accuracy. Therefore, the saddle riding type vehicle traveling data processing device 101 does not require a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of deceleration in the vehicle forward direction of the saddle riding type vehicle during deceleration operation. .
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing method of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the forward acceleration data Da including the first forward acceleration data D1a1 and the second forward acceleration data D1a2 is data generated using GNSS
  • the forward acceleration data Da including the first forward acceleration data D1a1 and the second forward acceleration data D1a2 is data generated by using GNSS
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 does not require a hardware resource having a large processing capacity or a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the forward acceleration of the saddle riding type vehicle during the acceleration operation. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing method of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the left-right direction deceleration data including the first left-right direction deceleration data D11l2 and the second left-right direction deceleration data D112 is data generated using GNSS
  • the vehicle left-right direction of the saddle type vehicle during the turning operation Indicates the acceleration of with high accuracy. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 does not require a hardware resource having a large processing capacity or a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the acceleration in the vehicle left-right direction of the saddle riding type vehicle during the turning operation.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing method of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the first rider posture data D1r1 is at least one of the head direction, shoulder position, leg position, hip position, and crotch position of the rider R who rides on the motorcycle 110 during the first turning motion. Is the data related to. Therefore, the first rider posture data D1r1 indicates with high accuracy the posture of the rider R who gets on the motorcycle 110 during the first turning motion.
  • the second rider attitude data D1r2 is at least one of the head direction, shoulder position, leg position, hip position, and crotch position of the rider riding the second straddle type vehicle during the second turning motion. It is data related to one. Therefore, the second rider posture data D1r2 indicates with high accuracy the posture of the rider who gets on the second straddle-type vehicle during the second turning motion.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device 101 does not need a hardware resource having a large processing capacity or a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the vehicle attitude data Dv indicating the attitude of the saddle-ride type vehicle during the turning operation.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing method of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the first vehicle attitude data D1v1 is data relating to at least one of the roll angle, the pitch angle, and the steering angle of the front wheels 11 (steering wheels) of the motorcycle 110 during the first turning motion. Therefore, the first vehicle attitude data D1v1 indicates the attitude of the motorcycle 110 during the first turning motion with high accuracy.
  • the second vehicle attitude data D1v2 is data relating to at least one of the roll angle, the pitch angle, and the steering angle of the front wheels (steering wheels) of the second straddle-type vehicle during the second turning motion. Therefore, the second vehicle attitude data D1v2 indicates with high accuracy the attitude of the second straddle-type vehicle during the second turning motion.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 has a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the rider posture data Dr indicating the posture of the rider who gets on the saddle riding type vehicle during the turning motion. No resources needed. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing method of the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the first specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 101.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 201 of the second specific example has all the features of the saddle riding type vehicle travel data processing device 1 of the embodiment of the present invention described above. In the following description, description of the same parts or processes as those of the above-described embodiment or specific example 1 of the present invention will be appropriately omitted.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 201 is mounted on the motorcycle 210.
  • the motorcycle 210 is an example of the saddle riding type vehicle 10 of the above embodiment.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 201 is included in the ECU 260 mounted on the motorcycle 210.
  • the saddle riding type vehicle running data processing device 201 is a saddle riding type vehicle running data recording system that accumulates data related to the motorcycle 210 that is running.
  • the configuration of the motorcycle 210 is almost the same as the configuration of the motorcycle 110 of the first specific example.
  • the motorcycle 210 differs from the motorcycle 110 in the following points.
  • the ECU 260 of the motorcycle 210 is different from the ECU 60 of the motorcycle 110 of the first specific example.
  • the motorcycle 210 has a removable external storage device (secondary storage device, auxiliary storage device) 205.
  • the external storage device 205 is connected to the ECU 260.
  • the external storage device 205 is connected to a straddle-type vehicle traveling data recording system (saddle-type vehicle traveling data processing device) 201.
  • the external storage device 205 stores the data transmitted from the saddle riding type vehicle traveling data recording system 201.
  • the ECU 260 is composed of at least one processor such as a CPU and at least one storage device such as a ROM or a RAM.
  • the CPU executes information processing based on programs and various data stored in the ROM and RAM.
  • the ECU 260 may be one device arranged at one place, or may be composed of a plurality of devices arranged at different positions.
  • the ECU 260 is connected to the GNSS receiving unit 90, the imaging device 91, various sensors such as the sensors 71 to 76 and 81 to 86, and the touch panel 28.
  • the ECU 260 controls each part of the motorcycle 210.
  • the ECU 260 performs engine control, brake control, and the like.
  • the ECU 260 includes a straddle-type vehicle traveling data recording system (saddle-type vehicle traveling data processing device) 201.
  • the saddle riding type vehicle traveling data recording system 201 does not perform engine control or brake control.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 201 includes a processor 102 and a storage unit 103.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 201 acquires traveling locus data B1t, vehicle attitude data B1v, rider attitude data B1r, forward acceleration / deceleration data B1ad, and rider identification data B1i.
  • the rider attitude data B1r of the specific example 2 need not be image data.
  • the rider posture data B1r of the specific example 2 may be image data.
  • the rider posture data B1r may be data generated by the ECU 260 based on the image data transmitted from the imaging device 91, as in the first specific example.
  • the rider posture data B1r may be image data transmitted from the imaging device 91.
  • the rider posture data B1r is data relating to at least one of the head direction, shoulder position, leg position, hip position, and crotch position of the rider R.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing method according to the second specific example is a procedure of processing executed by the processor 102 of the saddle-ride type vehicle travel data processing device 201.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the second specific example is a procedure of processing to be executed by the processor 102 included in the saddle-ride type vehicle travel data processing device 201.
  • the processor 102 of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 201 executes a series of processes S11 to S13 shown in FIG.
  • the saddle riding type vehicle traveling composite data D1c generated in the saddle riding type vehicle traveling composite data output process S13 of the present specific example 2 may include data which is a basis of the saddle riding type vehicle traveling composite data D1c. You don't have to.
  • the saddle riding type vehicle traveling composite data D1c may or may not include image data.
  • FIG. 9 shows an example of a plurality of saddle riding type vehicle traveling composite data D1c stored in the storage unit 103 in the saddle riding type vehicle traveling composite data output process S13 of the specific example 2.
  • the saddle riding type vehicle traveling composite data D1c in FIG. 9 includes data used to generate the saddle riding type vehicle traveling composite data D1c.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 in FIG. 9 is the first turning trajectory data D1t1, the first vehicle attitude data D1v1, the first rider attitude data D1r1, the first forward deceleration data D1d1, the first forward direction. It is generated based on the acceleration data D1a1, the first lateral acceleration data D111, and the first rider identification data D1i1.
  • the saddle riding type vehicle traveling composite data D1c other than the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 is configured similarly to the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1.
  • the first rider identification data D1i1 and the fourth rider identification data D1i4 indicate that the rider R is the rider Ra.
  • the second rider identification data D1i2, the third rider identification data D1i3, and the fifth rider identification data D1i5 indicate that the rider R is the rider Rb.
  • the sixth rider identification data D1i6 indicates that the rider R is the rider Rc.
  • the riders Ra, Rb and Rc are different from each other.
  • the saddle-ride type vehicle traveling composite data D1c is output from the storage unit 103 to the external storage device 205.
  • the external storage device 205 stores the saddle riding type vehicle traveling composite data D1c acquired from the saddle riding type vehicle traveling data processing device 201.
  • the external storage device 205 removed from the motorcycle 210 is connected to, for example, an analysis device.
  • the analysis device reads and analyzes the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the like stored in the external storage device 205.
  • the usage of the external storage device 205 removed from the motorcycle 210 is not limited to the above.
  • the processor 102 may execute the series of processes S11 to S13, S20, and S21 shown in FIG.
  • the saddle-ride type vehicle traveling integrated data D1u generated in the saddle-ride type vehicle traveling integrated data generation process S20 according to the second specific example may or may not include a plurality of saddle-type vehicle traveling combined data D1c. You may.
  • the saddle riding type vehicle traveling integrated data D1u may or may not include the data that is the basis of the saddle riding type vehicle traveling composite data D1c.
  • the saddle-ride type vehicle traveling integrated data D1u may be data generated by a difference, comparison, combination or the like of the plurality of saddle-type vehicle traveling combined data D1c.
  • the saddle riding type vehicle traveling integrated data D1u may be, for example, a difference between the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2.
  • the saddle riding type vehicle traveling integrated data D1u may be data indicating a representative (for example, an average) of the plurality of saddle riding type vehicle traveling composite data D1c.
  • the saddle riding type vehicle traveling integrated data D1u may be, for example, a representative value (for example, an average) of the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D1c2.
  • the saddle-type vehicle traveling integrated data D1u is output to the external storage device 205.
  • the external storage device 205 stores the constant saddle type vehicle travel composite data D1u acquired from the saddle type vehicle travel data processing device 201.
  • the external storage device 205 removed from the motorcycle 210 is connected to, for example, an analysis device.
  • the analysis device reads and analyzes the first saddle riding type vehicle traveling composite data D1c1 and the like stored in the external storage device 205.
  • the analyzing device can perform processing such as difference, comparison and combination of the plurality of saddle type vehicle traveling compound data D1c. .
  • the usage of the external storage device 205 removed from the motorcycle 210 is not limited to the above.
  • FIG. 10 shows an example of the plurality of identical rider-saddle-type vehicle traveling integrated composite data D1us stored in the storage unit 103 and / or the external storage device 205 in the second specific example.
  • the same rider-saddle-type vehicle traveling integrated data D1us in FIG. 10 includes a plurality of saddle-type vehicle traveling composite data D1c.
  • the same rider-saddle-type vehicle traveling integrated data D1us1, D1us2, D1us3 of FIG. 10 is generated based on the plurality of saddle-type vehicle traveling composite data D1c of FIG.
  • the second specific example is similar to the first specific example in the configuration of the saddle riding type vehicle traveling data processing device, the saddle riding type vehicle traveling data processing method, and the processing of the saddle riding type vehicle traveling data processing program, which are similar to those of the first specific example.
  • the present specific example 2 has the following effect.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 201 is a data recording system. Then, the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 is output to the external storage device 205 outside the straddle-type vehicle traveling data processing device 201.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing device 201 stores the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 accumulated after the motorcycle 210 has traveled, for example, a straddle-type vehicle outside the straddle-type vehicle traveling data processing device 201. It may be output to an analysis device for analyzing the traveling state of the.
  • the analysis device By outputting the first straddle-type vehicle travel composite data D1c1 stored in the external storage device 205 to the analysis device, analysis is performed based on data that strongly reflects the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the motorcycle 210. be able to. Furthermore, for example, the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 stored in the external storage device 205 may be used in a data processing system such as an insurance system, a sales system, or a financial system.
  • a data processing system such as an insurance system, a sales system, or a financial system.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 of the third specific example has all the features of the saddle riding type vehicle travel data processing device 1 of the embodiment of the present invention described above. In the following description, description of the same parts or processes as those in the embodiment of the present invention and the specific example 1 will be appropriately omitted.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 is not mounted on the motorcycle 310.
  • the motorcycle 310 is an example of the saddle-ride type vehicle 10 of the above embodiment.
  • the saddle riding type vehicle running data processing device 301 is a saddle riding type vehicle running data processing device that processes the saddle riding type vehicle running data related to the motorcycle 310 that is running. More specifically, the straddle-type vehicle travel data processing device 301 is a training support system that is used in training for driving the motorcycle 310 and that uses saddle-ride type vehicle travel data related to the motorcycle 310 in motion.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 includes a vehicle device 304 and an output device 305.
  • the vehicle device 304 includes a processor 302 and a storage unit 303.
  • the processor 302 is an example of the processor 2 of the above embodiment.
  • the storage unit 303 is an example of the storage unit of the above embodiment.
  • the processor 302 executes information processing based on the programs and data stored in the storage unit 303.
  • the output device 305 is an instructor device.
  • the imaging device 308 that is not mounted on the motorcycle 310 is used. Therefore, in order to perform the straddle-type vehicle travel data processing method according to the third specific example and the saddle-ride vehicle travel data processing program according to the third specific example, the course on which the motorcycle 310 travels is limited. In the first and second specific examples, the course on which the motorcycles 110 and 210 run is particularly limited in order to perform the saddle riding type vehicle running data processing method and the saddle riding type vehicle running data processing program of the present specific example 3. Not done.
  • the image pickup device 308 includes a camera.
  • the camera is realized by, for example, a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) sensor or a CCD (Charge coupled Device) sensor.
  • the image data generated by the imaging device 308 includes data of the date and time (year, month, day and time) taken by the camera.
  • the image pickup device 308 is arranged on the road surface, for example. When a certain corner is the first corner, the image pickup device 308 is arranged near the first corner.
  • the imaging device 308 is arranged and set so as to be able to capture the posture of the motorcycle 310 and the posture of the rider R when turning around the first corner.
  • the imaging device 308 is arranged and set so as to capture an image of the motorcycle 310 and the rider R during a turning motion as shown in FIG. 1, for example.
  • the imaging device 308 is operated by an operator at least so as to take an image when the motorcycle 310 is turning around the first corner.
  • the installation position of the imaging device 308 can be changed. When changing the installation position, the imaging device 308 is arranged so as to be able to capture an image of the motorcycle 310 that is turning in a corner different from the first corner.
  • the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 acquires the image data generated by the imaging device 308 from the imaging device 308.
  • the vehicle device 304 of the straddle-type vehicle travel data processing device 301 acquires image data from the imaging device 308 by using, for example, a wireless communication device or an external storage device included in the imaging device 308.
  • the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 acquires a plurality of still image data or moving image data from the imaging device 308.
  • the image data acquired by the vehicle device 304 of the straddle-type vehicle travel data processing device 301 from the imaging device 308 includes at least the rider identification data B1i, the identification data B3x other than the rider identification data B1i, and the data of the shooting date. One may be attached.
  • the basic configuration of the motorcycle 310 is almost the same as the configurations of the motorcycles 110 and 210 of the specific examples 1 and 2.
  • the motorcycle 310 has a GNSS receiving unit 90.
  • the motorcycle 310 may have neither the saddle riding type vehicle running data processing device 101 nor the saddle riding type vehicle running data processing device 201.
  • the motorcycle 310 may not have the imaging device 91.
  • the motorcycle 310 may not have the IMU 86.
  • the motorcycle 310 may be different from the motorcycle 110 or the motorcycle 210 in other points.
  • the configuration of the motorcycle 310 may be the same as that of the motorcycle 110 or the motorcycle 210.
  • the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 may be mounted on the motorcycle 310.
  • the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 uses various data acquired by the motorcycle 310 by using at least one wireless communication device (not shown) included in the motorcycle 310. get.
  • the wireless communication device of the motorcycle 310 transmits various data acquired by the motorcycle 310.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 may receive the data transmitted from the wireless communication device of the motorcycle 310.
  • the vehicle device 304 of the straddle-type vehicle travel data processing device 301 can obtain these data from a device that has received the data transmitted from the wireless communication device of the motorcycle 310 via an external storage device or the like. Good.
  • a plurality of communication methods may be used for communication between the wireless communication device and the saddle riding type vehicle travel data processing device 301, or only wireless communication may be used.
  • the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 does not have to be mounted on the motorcycle 310.
  • the vehicle device 304 of the straddle-type vehicle travel data processing device 301 uses the external storage device (not shown) that can be attached to and detached from the motorcycle 310 instead of the wireless communication device. You may acquire various acquired data.
  • the external storage device stores various data acquired by the motorcycle 310.
  • the external storage device removed from the motorcycle 310 may be connected to the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle travel data processing device 301.
  • the external storage device removed from the motorcycle 310 may be connected to a device that can communicate with the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle travel data processing device 301.
  • the vehicle device 304 of the straddle-type vehicle traveling data processing device 301 can acquire various data stored in the external storage device.
  • Various data acquired from the motorcycle 310 by the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 include the rider identification data B1i, the identification data B3x other than the rider identification data B1i, and the detected date data. At least one may be attached.
  • a specific example of data acquired from the motorcycle 310 by the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 is as follows.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 may acquire data other than the following from the motorcycle 310.
  • the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 acquires the traveling locus data B1t generated by the GNSS receiving unit 90 from the motorcycle 310.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 may acquire the position coordinate data generated by the GNSS receiving unit 90 from the motorcycle 310.
  • the vehicle device 304 of the straddle-type vehicle travel data processing device 301 generates travel locus data B1t based on the position coordinate data of the GNSS receiving unit 90.
  • the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 acquires from the motorcycle 310 forward acceleration / deceleration data B1ad related to the acceleration and deceleration in the forward direction of the motorcycle 310.
  • the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 based on the data acquired from the motorcycle 310, the forward acceleration / deceleration data B1ad related to the acceleration and deceleration in the forward direction of the motorcycle 310.
  • the forward acceleration / deceleration data B1ad may be acquired from the GNSS receiving unit 90 of the motorcycle 310.
  • the forward acceleration / deceleration data B1ad is generated by the ECU of the motorcycle 310 or the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 based on the vehicle forward speed of the motorcycle 310 detected by the GNSS reception unit 90.
  • the data may be
  • the forward acceleration / deceleration data B1ad may be data generated by the ECU of the motorcycle 310 or the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 based on the signal of the wheel speed sensor 85.
  • the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 may acquire the displacement data indicating the displacement of the motorcycle 310 from the motorcycle 310 or another device.
  • the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 may acquire category data indicating the category of the motorcycle 310 from the motorcycle 310 or another device.
  • the category of the motorcycle 310 is a classification divided according to the use and characteristics of the motorcycle 310.
  • the category of the motorcycle 310 includes, for example, a sports type, an on-road type, an off-road type, and the like.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the third specific example is a procedure of processing executed by the processor 302 of the saddle riding type vehicle travel data processing device 301.
  • the processor 302 of the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 executes a series of processes S11 to S13 shown in FIG.
  • the processor 302 acquires the first turning trajectory data D1t1.
  • the first turning locus data D1t1 is data relating to the turning locus of the motorcycle 310 during the first turning motion in which the motorcycle 310 turns the first corner.
  • the processor 302 may acquire the first trajectory data D1t1 by acquiring the traveling trajectory data B1t.
  • the processor 302 may extract the first turning trajectory data D1t1 from the traveling trajectory data B1t, as in the first and second specific examples.
  • One traveling locus data B1t indicates a traveling locus from turning on the main switch to turning off the main switch, or a traveling locus from starting to stopping the operation of the engine unit 30.
  • the motorcycle 310 travels on a predetermined course. Therefore, the traveling locus indicated by one traveling locus data B1t is shorter than in the concrete examples 1 and 2. Therefore, unlike the specific examples 1 and 2, the processor 302 does not necessarily have to extract the first turning trajectory data D1t1 from the traveling trajectory data B1t.
  • the processor 302 may extract the traveling locus data including the traveling locus during the first turning motion and the traveling locus during the first deceleration motion from the traveling locus data B1t.
  • the processor 302 may extract the traveling locus data including the traveling locus during the first turning motion and the traveling locus during the first acceleration motion from the traveling locus data B1t.
  • the processor 302 may extract the traveling locus data including the traveling locus during the first turning motion, the traveling locus during the first deceleration motion, and the traveling locus during the first acceleration motion from the traveling locus data B1t.
  • the processor 302 acquires the first vehicle attitude data D3v1 and the first rider attitude data D3r1.
  • the first vehicle attitude data D3v1 is data relating to the attitude of the motorcycle 310 during the first turning motion.
  • the first rider posture data D3r1 is data relating to the posture of the rider R who gets on the motorcycle 310 during the first turning motion.
  • the processor 302 acquires the first turning attitude data D3rv1 in which the first vehicle attitude data D3v1 and the first rider attitude data D3r1 are integrated.
  • the first turning posture data D3rv1 is acquired from the imaging device 308.
  • the first turning posture data D3rv1 is image data.
  • the first turning posture data D3rv1 may be one still image data, a plurality of still image data, or moving image data.
  • the processor 302 determines the first from among a plurality of still image data or moving image data acquired by the vehicle device 304 of the saddle-ride type vehicle travel data processing apparatus 301 from the imaging device 308.
  • the turning attitude data D3rv1 may be extracted.
  • the processor 302 acquires one still image data as the first turning attitude data D3rv1 from the plurality of still image data or moving image data acquired by the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 from the imaging device 308. You may extract. For example, which data may be extracted may be determined based on the analysis result of the image.
  • the processor 302 may acquire the first front deceleration data D1d1.
  • the processor 302 may acquire the first forward deceleration data D1d1 by acquiring the forward acceleration / deceleration data B1ad.
  • One piece of forward acceleration / deceleration data B1ad indicates acceleration and deceleration from turning on the main switch to turning it off, or acceleration and deceleration from starting to stopping the operation of the engine unit 30.
  • the processor 302 may extract the first forward deceleration data D1d1 from the forward acceleration / deceleration data B1ad, as in the first and second examples.
  • the processor 302 may acquire the first forward acceleration data D1a1.
  • the processor 302 may acquire the first forward acceleration data D1a1 by acquiring the forward acceleration / deceleration data B1ad.
  • the processor 302 may extract the first forward acceleration data D1a1 from the forward acceleration / deceleration data B1ad, as in the first and second examples.
  • the processor 302 acquires the first rider identification data D1i1.
  • the first rider identification data D1i1 is data for identifying the rider R who gets on the motorcycle 310 during the first turning motion.
  • the image data acquired by the vehicle device 304 of the straddle-type vehicle travel data processing device 301 from the image capturing device 308 may have the rider identification data B1i attached thereto.
  • the processor 302 may acquire the first rider identification data D1i1 attached to the first turning attitude data D3rv1.
  • the rider identification data B1i may be attached to the travel locus data B1t acquired by the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 from the motorcycle 310.
  • the processor 302 may acquire the first rider identification data D1i1 attached to the first turning trajectory data D1t1.
  • the processor 302 may obtain the identification data B3x to which the rider identification data B1i is attached from the motorcycle 310. As described above, the image data acquired by the vehicle device 304 of the straddle-type vehicle travel data processing device 301 from the imaging device 308 may be provided with the identification data B3x. The processor 302 may obtain the first rider identification data D1i1 by collating the identification data B3x attached to the first turning attitude data D3rv1 and the identification data B3x attached to the rider identification data B1i. The identification data B3x may be attached to the travel locus data B1t acquired by the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 from the motorcycle 310. The processor 302 may acquire the first rider identification data D1i1 by collating the identification data B3x attached to the first turning trajectory data D1t1 and the identification data B3x attached to the rider identification data B1i.
  • the processor 302 causes the first straddle type vehicle traveling in which the first vehicle attitude data D3v1, the first rider attitude data D3r1 and the first turning locus data D1t1 are associated with each other.
  • the composite data D3c1 is output.
  • the first vehicle attitude data D3v1 is data relating to the attitude of the motorcycle 310 during the first turning motion.
  • the first rider posture data D3r1 is data relating to the posture of the rider R during the first turning motion.
  • the first turning locus data D1t1 is data relating to the turning locus of the motorcycle 310 during the first turning motion.
  • the processor 302 outputs the first vehicle attitude data D3v1, the first rider attitude data D3r1, the first turning trajectory data D1t1 and the first forward deceleration data D1d1.
  • the associated first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 may be output.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 is data relating to the deceleration in the vehicle front direction of the motorcycle 310 during the first deceleration operation.
  • the processor 302 associates the first vehicle attitude data D3v1, the first rider attitude data D3r1, the first turning trajectory data D1t1 and the first forward acceleration data D1a1 with each other.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 thus obtained may be output.
  • the first forward acceleration data D1a1 is data relating to the vehicle forward acceleration of the motorcycle 310 during the first acceleration operation.
  • the processor 302 causes the first vehicle attitude data D3v1, the first rider attitude data D3r1, the first turning trajectory data D1t1 and the first forward deceleration data D1d1.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 associated with the first forward acceleration data D1a1 may be output.
  • the processor 302 associates the first vehicle attitude data D3v1, the first rider attitude data D3r1, the first turning trajectory data D1t1, and the first lateral acceleration data D11l.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 thus obtained may be output.
  • the first lateral acceleration data D11l is data relating to the lateral acceleration of the motorcycle 310 during the first turning motion.
  • the processor 302 causes the first vehicle attitude data D3v1, the first rider attitude data D3r1, the first turning trajectory data D1t1, and the first forward deceleration data D1d1.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 in which the first forward acceleration data D1a1 and the first lateral acceleration data D11l1 are associated with each other may be output.
  • the processor 302 determines whether the first vehicle attitude data D3v1, the first rider attitude data D3r1, the first turning operation during the first deceleration operation, and the first acceleration operation. Even if the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 is generated based on the traveling locus data B1t and the forward acceleration / deceleration data B1ad during the first turning motion during the first deceleration motion and the first acceleration motion during the first acceleration motion. Good.
  • the traveling locus data B1t during the first turning motion during the first deceleration motion and the first acceleration motion is related to the traveling locus of the motorcycle 310 during the first turning motion during the first deceleration motion and the first acceleration motion. Data to be used.
  • the forward acceleration / deceleration data B1ad during the first turning motion during the first deceleration motion and during the first acceleration motion is the deceleration in the vehicle front direction of the motorcycle 310 during the first deceleration motion, and the automatic acceleration during the first acceleration motion. This is data related to the acceleration of the motorcycle 310 in the vehicle front direction.
  • the first straddle-type vehicle travel composite data D3c1 generated in the saddle-ride type vehicle travel composite data generation processing S13 of the third specific example includes data that is a basis of the first saddle-ride type vehicle travel composite data D3c1. May or may not be included.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 includes image data based on the first vehicle attitude data D3v1 and the first rider attitude data D3r1.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 includes image data based on the first turning trajectory data D1t1. This image data is a line representing the travel locus.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 may include image data based on at least one of the first forward deceleration data D1d1 and the first forward acceleration data D1a1.
  • This image data may be, for example, a graph plotting acceleration and deceleration.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 includes one image data based on the first turning trajectory data D1t1 and at least one of the first forward deceleration data D1d1 and the first forward acceleration data D1a1.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 includes traveling locus data B1t during the first deceleration operation, the first turning operation, and the first acceleration operation, and the first deceleration operation, the first turning operation, and the first traveling operation.
  • One image data generated based on the forward acceleration / deceleration data B1ad during the acceleration operation may be included.
  • the image data may be, for example, as shown in FIG. 5, a line indicating a traveling locus represented in a display form corresponding to acceleration and deceleration. More specifically, the color may be changed according to the acceleration and deceleration.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 may be generated based on the first rider identification data D1i1 in addition to the data of any combination described above. In this case, the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 is generated in association with the rider R who gets on the motorcycle 310 during the first turning motion.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 may be generated based on category data in addition to data of any combination described above. In this case, the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 is generated in association with the category of the motorcycle 310 in the first turning motion. The first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 may be generated based on the displacement data in addition to the data of any combination described above. In this case, the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 is generated in association with the displacement of the motorcycle 310 during the first turning motion.
  • the processor 302 outputs the first straddling type vehicle traveling composite data D3c1 to the instructor device 305.
  • the processor 302 may output the generated first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 to the storage unit 303. In this case, in the saddle riding type vehicle traveling composite data output process S13, the processor 302 outputs the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 stored in the storage unit 303 to the instructor device 305.
  • the instructor's device 305 may be, for example, a display device, a printing device, or any other device.
  • the display device may have only a display function, for example, or may have a function other than the display function.
  • the display device having a function other than the display function is, for example, a tablet terminal.
  • the display device includes a display unit capable of displaying information, a data acquisition unit, and a display control unit.
  • the data acquisition unit acquires the output first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1.
  • the display control unit causes the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 acquired by the data acquisition unit to be simultaneously displayed on one screen of the display unit.
  • the printing device has a printing unit capable of printing information on paper, a data acquisition unit, and a printing control unit.
  • the data acquisition unit acquires the output first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1.
  • the print control unit causes the printing unit to print the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 acquired by the data acquisition unit, on the same surface of one sheet of paper.
  • the series of processes shown in FIG. 6 is also executed when the motorcycle 310 makes a turning motion different from the first turning motion.
  • the turning operation different from the first turning operation may be an operation in which the motorcycle 310 turns at the first corner, or may be an operation in which the motorcycle 310 turns at a second corner different from the first corner. However, in the latter case, it is necessary to arrange the image pickup device 308 so that the motorcycle 310 that is turning in the second corner can be photographed.
  • the second turning operation may be an operation in which a saddle riding type vehicle different from the motorcycle 310 turns at the first corner, and a saddle riding type vehicle different from the motorcycle 310 is different from the first corner. It may be an operation of turning a corner.
  • the processor 302 of the vehicle device 304 of the straddle-type vehicle travel data processing device 301 executes a series of processes shown in FIG. 6 for a turning operation different from the first turning operation, so that a plurality of saddle riding The vehicle traveling composite data D3c is output to the instructor device 305.
  • the processor 302 may execute the series of processes S11 to S13, S20, and S21 shown in FIG.
  • the processor 302 In the saddle-ride type vehicle traveling integrated composite data generation process S20, the processor 302 generates at least one saddle-type vehicle traveling integrated compound data D3u.
  • the saddle-ride type vehicle traveling integrated data D3u is generated in association with the plurality of saddle-ride type vehicle traveling combined data D3c stored in the storage unit 303.
  • the number of the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c used for generating one saddle riding type vehicle traveling integrated data D3u may be two or may be more than two.
  • the processor 302 may generate the same rider-saddle-type vehicle traveling integrated data D3us based on a plurality of saddle-type vehicle traveling complex data D3c generated based on the same rider identification data.
  • the processor 302 may generate the different rider-saddle-type vehicle traveling integrated data D3ud based on the plurality of saddle-type vehicle traveling complex data D3c generated based on the different rider identification data.
  • the plurality of saddle riding type vehicle traveling integrated compound data D3u are the same rider saddle riding type vehicle traveling integrated. Only one of the composite data D3us and the different rider-saddle-type vehicle traveling integrated composite data D3ud may be included, or both may be included.
  • the saddle-ride type vehicle traveling integrated data D3u of the third specific example may or may not include the saddle-ride type vehicle traveling combined data D3c.
  • the saddle riding type vehicle traveling integrated data D3u may or may not include the data that is the basis of the saddle riding type vehicle traveling compound data D3c.
  • the saddle-ride type vehicle traveling integrated data D3u may be data generated by a difference, comparison or combination of a plurality of saddle-type vehicle traveling combined data D3c.
  • the saddle riding type vehicle traveling integrated data D3u may be, for example, the difference between the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D3c2.
  • the saddle riding type vehicle traveling integrated data D3u may be data indicating a representative (for example, an average) of the plurality of saddle riding type vehicle traveling composite data D3c.
  • the saddle-ride type vehicle traveling integrated data D3u may include, for example, image data in which the image of the first turning attitude data D3rv1 and the image of the second turning attitude data D3rv2 are superimposed. Further, the saddle riding type vehicle traveling integrated data D3u is, for example, image data in which the turning locus of the first turning locus data D1t1 and the turning locus of the second turning locus data D1t2 obtained by traveling at the same first corner are overlapped. May be included.
  • the saddle-ride type vehicle traveling integrated data D3u includes, for example, image data in which one of two lines indicating a traveling locus represented in a display form corresponding to acceleration and deceleration is arranged inside the other line. Good.
  • the processor 302 outputs the generated saddle-type vehicle traveling integrated compound data D3u to the instructor device 305.
  • the instructor's device 305 may be, for example, a display device, a printing device, or any other device.
  • the instructor's device 305 to which the saddle-ride type vehicle traveling integrated data D3u is output may be integrated with the vehicle device 304 to output the saddle-ride type vehicle traveling integrated data D3c, or is configured separately. May be.
  • the display control unit of the display device simultaneously displays the saddle riding type vehicle traveling integrated composite data D3u acquired by the data acquisition unit on one screen of the display unit.
  • the print control unit of the printing apparatus causes the printing unit to print the saddle-ride type vehicle traveling integrated composite data D3u acquired by the data acquisition unit on the same surface of one sheet of paper.
  • the first vehicle attitude data D3v1 and the first rider attitude data D3r1 may be acquired from the motorcycle 310.
  • the first vehicle attitude data D3v1 may be the same data as the first vehicle attitude data D1v1 of Concrete Examples 1 and 2. That is, the first vehicle attitude data D3v1 may be data generated using at least one of the GNSS receiving unit 90 of the motorcycle 310, the IMU 86, and the steering angle sensor 84.
  • the first rider attitude data D3r1 may be the same data as the first rider attitude data D1r1 of the first and second specific examples. That is, the first rider posture data D3r1 may be data generated based on the image data generated by the imaging device 91 of the motorcycle 310.
  • the saddle type vehicle travel data processing device 301 of the third specific example may process data related to a plurality of motorcycles including the motorcycle 310. Thereby, the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 can easily acquire the different rider saddle riding type vehicle traveling integrated data D3ud.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 may be capable of acquiring image data from a plurality of imaging devices including the imaging device 308.
  • the plurality of imaging devices are arranged and set so as to be able to capture an image of the motorcycle when turning in a plurality of different corners.
  • the saddle riding type vehicle traveling integrated data D3u is based on a plurality of saddle riding type vehicle traveling complex data D3c related to a turning motion of turning the same corner. It may be generated.
  • the imaging device 308 may be installed in a flying body such as a small drone (unmanned aerial vehicle). In this case as well, the imaging device 308 captures the posture of the motorcycle 310 and the posture of the rider R while turning the corner.
  • a flying body such as a small drone (unmanned aerial vehicle).
  • the imaging device 308 captures the posture of the motorcycle 310 and the posture of the rider R while turning the corner.
  • the third specific example is similar to the first specific example in the configuration of the saddle riding type vehicle traveling data processing device, the saddle riding type vehicle traveling data processing method, and the processing of the saddle riding type vehicle traveling data processing program, which are similar to those of the first specific example.
  • the present specific example 3 has the following effects in addition to the effects of the above-described embodiment of the present invention.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 is a training support system. Then, the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 may be output from the vehicle device 304 to the instructor device 305, for example.
  • the instructor's device 305 in this case is, for example, a terminal device that displays the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1, a display device, or a printing device that prints the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1.
  • the first saddle-ride type vehicle travel composite data D3c1 including image data based on the first vehicle attitude data D3v1 and the first rider attitude data D3r1 is output, The effect is obtained.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 indicates with high accuracy the posture of the motorcycle 310 during the first turning motion and the posture of the rider R riding on the motorcycle 310.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 including image data based on the first vehicle attitude data D3v1 and the first rider attitude data D3r1 is stored in the attitude of the motorcycle 310 during the first turning motion and in the motorcycle 310. The relationship with the posture of the riding rider R is reflected more clearly.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 uses the first vehicle attitude data D3v1 indicating the attitude of the motorcycle 310 during the first turning motion and the first rider indicating the attitude of the rider riding the first straddle type vehicle.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 of the third specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing method according to the third specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device 301.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing program according to the third specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device 301.
  • the following effects are obtained when the first straddling type vehicle traveling composite data D3c1 including the image data based on the first turning trajectory data D1t1 is output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 indicates with high accuracy the turning trajectory of the motorcycle 310 during the first turning motion.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 including image data based on the first turning trajectory data D1t1 more clearly reflects the relationship with the posture of the motorcycle 310 during the first turning motion.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 has a large processing capacity and a large memory capacity in order to ensure the accuracy of the first turning locus data D1t1 indicating the turning locus of the motorcycle 310 during the first turning motion. No resources needed. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. As described above, the straddle-type vehicle travel data processing device 301 of the third specific example can make post-processing of the output data efficient and reduce hardware resources.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the third specific example can make post-processing of output data more efficient and reduce hardware resources.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the third specific example can make post-processing of output data more efficient and reduce hardware resources.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 indicates with high accuracy the turning trajectory of the motorcycle 310 during the first turning motion and the deceleration of the motorcycle 310 during the first deceleration motion.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 including the image data based on the first turning trajectory data D1t1 and the first forward deceleration data D1d1 is the posture and the first attitude of the motorcycle 310 during the first turning motion.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device 301 includes the first turning locus data D1t1 indicating the turning locus of the motorcycle 310 during the first turning motion and the first deceleration of the motorcycle 310 during the first deceleration motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity becomes unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device 301 of the third specific example can make post-processing of the output data efficient and reduce hardware resources.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the third specific example can make post-processing of output data more efficient and reduce hardware resources.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the third specific example can make post-processing of output data more efficient and reduce hardware resources.
  • the first saddle-type vehicle traveling composite data D3c1 including image data based on the first turning trajectory data D1t1 and the first forward acceleration data D1a1 is output, The effect of is obtained.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 indicates with high accuracy the turning trajectory of the motorcycle 310 during the first turning motion and the acceleration of the motorcycle 310 during the first acceleration motion.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 including image data based on the first turning trajectory data D1t1 and the first forward acceleration data D1a1 is the attitude and the first acceleration of the motorcycle 310 during the first turning motion. The relationship with the acceleration of the motorcycle 310 in operation is reflected more clearly.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 uses the first turning locus data D1t1 indicating the turning locus of the motorcycle 310 during the first turning motion and the first front indicating the acceleration of the motorcycle 310 during the first acceleration motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity becomes unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device 301 of the third specific example can make post-processing of the output data efficient and reduce hardware resources.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the third specific example can make post-processing of output data more efficient and reduce hardware resources.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the third specific example can make post-processing of output data more efficient and reduce hardware resources.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 including image data based on the first turning trajectory data D1t1 and the first lateral acceleration data D111 is output, The effect of is obtained.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 indicates with high accuracy the turning trajectory of the motorcycle 310 during the first turning operation and the acceleration in the vehicle left-right direction of the motorcycle 310 during the first turning operation.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 including the image data based on the first turning trajectory data D1t1 and the first lateral acceleration data D111 includes the attitude of the motorcycle 310 during the first turning motion and the first turning.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 calculates the first turning locus data D1t1 indicating the turning locus of the motorcycle 310 during the first turning motion and the vehicle lateral acceleration of the motorcycle 310 during the first turning motion.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity becomes unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device 301 of the third specific example can make post-processing of the output data efficient and reduce hardware resources.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing method of the third specific example can make post-processing of output data more efficient and reduce hardware resources.
  • the straddle-type vehicle travel data processing program according to the third specific example can make post-processing of output data more efficient and reduce hardware resources.
  • the first vehicle attitude data D3v1 and the first rider attitude data D3r1 are acquired from the imaging device. As a result, it is not necessary to generate the first vehicle attitude data D3v1 and the first rider attitude data D3r1 based on the signal from the sensor mounted on the motorcycle 310. Therefore, the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 can be easily generated. Further, the first vehicle attitude data D3v1 and the first rider attitude data D3r1 acquired from the image pickup device indicate with high accuracy the attitude of the motorcycle 310 during the first turning motion and the attitude of the rider R riding on the motorcycle 310. .
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 uses the first vehicle attitude data D3v1 indicating the attitude of the motorcycle 310 during the first turning motion and the first rider indicating the attitude of the rider riding the first straddle type vehicle.
  • a hardware resource having a large processing capacity and a large memory capacity is unnecessary. That is, the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 of the third specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing method according to the third specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device 301.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing program according to the third specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device 301.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 of the modified example of the specific example 3 has all the features of the saddle riding type vehicle running data processing device 301 of the specific example 3 of the embodiment of the present invention described above. In the following description, description of the same parts or processes as those in Specific Example 3 of the above-described embodiment of the present invention will be appropriately omitted.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 includes a vehicle device 304 and an output device 305.
  • the output device 305 includes at least one of a display device 305a and a printing device 305b.
  • the output device 305 is a device for an instructor or a device for a learner.
  • the vehicle device 304 is connected to the display device 305a and the printing device 305b, which are output devices 305, via the Internet 306 so as to be capable of data communication. Further, the vehicle device 304 is connected via the Internet 306 to a photographing unit 320 including an image pickup device 308 so as to be capable of data communication.
  • the imaging unit 320 includes an imaging device 308, a vehicle detection sensor 321, and an imaging control device 322.
  • the imaging device 308 is fixedly installed on the road surface.
  • the imaging device 308 is a fixed-point camera.
  • the image pickup device 308 is arranged near the first corner.
  • the imaging device 308 is arranged and set so as to be able to capture the posture of the motorcycle 310 and the posture of the rider R when turning around the first corner.
  • the image pickup device 308 is arranged and set so as to take an image of the motorcycle 310 and the rider R during the first turning motion.
  • the vehicle detection sensor 321 is a sensor for detecting that the motorcycle 310 is at a predetermined position at the first corner.
  • An IC tag 311 is mounted on the motorcycle 310.
  • the IC tag 311 stores a vehicle ID (identifier).
  • the vehicle ID includes rider identification data.
  • the vehicle detection sensor 321 outputs a polling signal for detecting the IC tag 311 of the motorcycle 310 located at a predetermined position at the first corner at predetermined time intervals. Upon receiving the polling signal, the IC tag 311 outputs a response signal to the polling signal.
  • the vehicle detection sensor 321 detects that the motorcycle 310 is at the predetermined position at the first corner when receiving the response signal from the IC tag 311.
  • the response signal output from the IC tag 311 includes the rider identification data stored in the IC tag 311.
  • the vehicle detection sensor 321 transmits the rider identification data included in the response signal to the imaging control device 322.
  • the image capturing control device 322 can identify the rider R who gets on the motorcycle 310 at the predetermined position at the first corner based on the rider identification data received from the vehicle detection sensor 321.
  • the image capturing control device 322 receives an image capturing start instruction from the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle travel data processing device 301.
  • the shooting instruction includes the rider identification data of the rider R who gets on the motorcycle 310 to be shot.
  • the imaging control device 322 has a storage unit (not shown). When receiving the shooting instruction, the shooting control device 322 stores the rider identification data included in the shooting instruction in the storage unit.
  • the image capturing control device 322 controls the image capturing device 308 to capture an image when the motorcycle 310 corresponding to the rider identification data stored in the storage unit of the image capturing control device 322 is at the predetermined position of the first corner.
  • the imaging control device 322 identifies the motorcycle 310 at the predetermined position in the first corner when receiving the rider identification data from the vehicle detection sensor 321.
  • the photographing control device 322 determines that the motorcycle 310 at the predetermined position at the first corner is the motorcycle 310 to be photographed
  • the photographing control device 322 captures the image of the motorcycle 310 at the predetermined position at the first corner. Control the device 308.
  • the imaging control device 322 transmits the turning attitude data D3rv generated by the imaging device 308 to the saddle type vehicle travel data processing device 301.
  • the turning posture data D3rv generated by the imaging device 308 is photograph data.
  • the imaging device 308 does not have to be fixedly installed on the road surface as long as it is arranged and set so that the motorcycle 310 and the rider R during the first turning motion can be photographed.
  • the imaging unit 320 may include the imaging device 308 capable of imaging the attitude of the motorcycle 310 and the attitude of the rider R when turning the first corner, and includes the vehicle detection sensor 321 and the imaging control device 322. You don't have to have it.
  • the turning attitude data D3rv generated by the imaging device 308 includes vehicle attitude data D3v related to the attitude of the motorcycle 310 turning at the first corner.
  • the image capturing apparatus 308 is adjusted in advance in image capturing conditions such as the orientation and the viewing angle of the image capturing apparatus 308 so that the image capturing apparatus 308 can capture the posture of the motorcycle 310 located at the predetermined position in the first corner. More specifically, the imaging condition of the imaging device 308 is that the vehicle attitude data D3v (turning attitude data D3rv) is such that the roll angle, the pitch angle, and the steering angle of the front wheels 11 (steering wheels) of the motorcycle 310 turning at the first corner. Is set to be related to at least one of the above.
  • the turning attitude data D3rv generated by the imaging device 308 includes rider attitude data D3r related to the attitude of the rider R riding on the motorcycle 310 turning at the first corner.
  • the image capturing device 308 is adjusted in advance in image capturing conditions such as the orientation and the viewing angle of the image capturing device 308 so that the image capturing device 308 can capture the posture of the rider R who is in the motorcycle 310 at the predetermined position in the first corner.
  • the imaging condition of the imaging device 308 is that the rider posture data D3r (turning posture data D3rv) is at least the head direction, shoulder position, leg position, hip position, and crotch position of the rider R. It is set to be related to any one of them.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 may be connected to a plurality of photographing units.
  • the image pickup device of each image pickup unit is arranged so as to be able to take an image of the motorcycle 310 turning in different corners.
  • the position data indicating the position of the corner where the image pickup device is arranged is stored in each image pickup unit.
  • the shooting control device 322 generates shooting date / time data. Specifically, the image capturing control device 322 generates date and time data captured by the image capturing device 308 as image capturing date and time data based on an internal clock or the like (not shown).
  • the photographing control device 322 transmits the corner position data and the photographing date / time data to the saddle type vehicle travel data processing device 301 together with the image data generated by the image pickup device 308. Further, the data transmitted from the photographing control device 322 to the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 may include turning data relating to the turning direction stored in the photographing unit in association with the position data of the corner.
  • the rider identification data D1i such as the rider ID is input by the rider R through the touch panel 28 and is associated with the vehicle ID stored in the IC tag 311. Further, in the IC tag 311, category data regarding a category of the motorcycle 310 and exhaust amount data regarding an exhaust amount of the motorcycle 310 are stored in advance in association with the vehicle ID.
  • FIG. 13 shows an example of a plurality of saddle riding type vehicle traveling composite data D3c stored in the storage unit 303 in the modification of the third specific example.
  • the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c in FIG. 13 includes data used for generating the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c.
  • the saddle-ride type vehicle traveling composite data D3c in FIG. 13 includes metadata indicating an attribute in addition to the data included in the saddle-ride type vehicle traveling composite data D1c as shown in FIG.
  • the metadata is shooting date / time data, corner position data, turning direction data, category data, and displacement data.
  • the display device 305a is an information terminal such as a tablet terminal that a user such as a rider R who is an instructor or a trainer has.
  • the display device 305a includes a display unit 305a1, a data acquisition unit 305a2, a display control unit 305a3, and an input unit 305a4.
  • the display unit 305a1 is configured to be able to display information.
  • the data acquisition unit 305a2 acquires the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c output from the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301.
  • the display control unit 305a3 causes the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c acquired by the data acquisition unit 305a2 to be simultaneously displayed on one screen of the display unit 305a1.
  • the input unit 305a4 is a touch panel or the like and receives an input by a user operation.
  • the printing device 305b has a printing unit 305b1, a data acquisition unit 305b2, and a printing control unit 305b3.
  • the printing unit 305b1 is configured to print information on paper.
  • the data acquisition unit 305b2 acquires the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c output from the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301.
  • the print control unit 305b3 causes the printing unit 305b1 to print the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c acquired by the data acquisition unit 305b2 on the same surface of one sheet.
  • the printing device 305b may be a printing device connected to the display device 305a so as to be capable of data communication.
  • the vehicle device 304 of the straddle-type vehicle travel data processing device 301 outputs the saddle-ride type vehicle travel composite data D3c stored in the storage unit 303 to at least one of the display device 305a and the printing device 305b.
  • the vehicle device 304 outputs the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c to the display device 305a based on, for example, a saddle riding type vehicle traveling composite data output command from the display device 305a.
  • the vehicle device 304 outputs the straddle-type vehicle traveling composite data D3c to the printing device 305b based on, for example, a straddle-type vehicle traveling complex data output command from the printing device 305b.
  • the vehicle device 304 outputs the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c to the printing device 305b based on, for example, a saddle riding type vehicle traveling composite data output command from the display device 305a to the printing device 305b.
  • FIG. 14 shows an example of the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 displayed on the display unit 305a1 of the display device 305a.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 is displayed as the driving technical information I.
  • the display data of the driving technical information I displayed on the display unit 305a1 of the display device 305a is generated by the vehicle device 304 based on the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1.
  • the display data of the driving technical information I displayed on the display unit 305a1 of the display device 305a is displayed on the display control unit 305a3 based on the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 output from the vehicle device 304. It may be generated.
  • the printing device 305b prints the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 shown in FIG.
  • the printing data of the driving technical information I printed by the printing unit 305b1 of the printing device 305b is generated by the vehicle device 304 based on the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1.
  • the printing data of the driving technical information I printed by the printing unit 305b1 of the printing device 305b is printed by the printing control unit 305b3 based on the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 output from the vehicle device 304. It may be generated.
  • the driving technology information I is attribute information related to the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 including the first image IM1 and the second image IM2 and the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1. Including MI.
  • the attribute information MI is attribute information related to the first straddle-type vehicle travel composite data D3c1, and is attribute data including the first rider identification data D1i1 and metadata related to the first saddle-ride type vehicle travel composite data D3c1. Is displayed.
  • the metadata is shooting date / time data, corner position data, turning direction data, category data, and displacement data.
  • the first image IM1 is a vehicle device based on the first turning trajectory data D1t1, the first forward deceleration data D1d1 and the first forward acceleration data D1a1 which are associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1. It is a display of the image data generated in 304.
  • the first image IM1 is the motorcycle 310 during the first deceleration operation, the first turning operation, and the first acceleration operation which are associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1. Is generated by the vehicle device 304 based on the traveling locus data B1t, the forward acceleration / deceleration data B1ad during the first deceleration operation, the first turning operation, and the first acceleration operation.
  • the first image IM1 indicates the traveling locus of the motorcycle 310 during the first deceleration operation, the first turning operation, and the first acceleration operation, which are associated as the first saddle-ride type vehicle traveling composite data D3c1, with respect to the motorcycle 310. It is a computer graphic represented in a display form corresponding to deceleration and acceleration in the front direction of the vehicle. More specifically, the first image IM1 is a computer graphic in which each position of the traveling locus is represented by a color gradation according to the magnitude of the deceleration or acceleration value in the vehicle front direction of the motorcycle 310 at that position. It is. In FIG. 14, for the sake of convenience, color gradation is also represented by using dot hatching. Further, in FIG. 14, the monochrome display is shown for the sake of convenience, but it may be displayed in color.
  • the first image IM1 may include a display of the traveling direction.
  • the display of the traveling direction indicates the traveling direction of the motorcycle 310 on the turning locus indicated by the first turning locus data D1t1.
  • the second image IM2 is the first turning attitude data D3rv1 associated as the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1, and is generated by the vehicle device 304 based on the image data acquired by the imaging device 308.
  • Image data That is, the second image IM2 is generated by the vehicle device 304 based on the image data including the first vehicle attitude data D3v1 and the first rider attitude data D3r1 associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1. Is a display of image data.
  • the first image IM1 may include a display of a shooting point.
  • the display of the shooting point indicates the shooting position of the shooting unit 320 that has acquired the second image IM2 on the turning trajectory indicated by the first turning trajectory data D1t1.
  • the display of the shooting point enables an evaluator such as an instructor who visually recognizes the driving technical information I to more clearly understand the relationship between the first image IM1 and the second image IM2.
  • the second image IM2 shows the attitude of the motorcycle 310 and the attitude of the rider R at only one point during the first turning motion.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 including the first image IM1 and the second image IM2 strongly reflects the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the motorcycle 310. Therefore, the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 is displayed so as to include the first image IM1 and the second image IM2, so that an evaluator such as an instructor who visually recognizes the first image IM1 and the second image IM2 can recognize the driving technique of the rider R and It is easy to understand the characteristics of the motorcycle 310.
  • the driving technical information I including the first image IM1 and the second image IM2 is obtained. It is easy for an evaluator who visually recognizes to understand the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the motorcycle 310. In addition, the rider R can visually understand his driving technique and / or the characteristics of the motorcycle 310.
  • the display device 305a that is the output device 305 may be an instructor device.
  • a storage unit (not shown) of the display device 305a which is the instructor's device 305, stores a saddle riding type vehicle traveling composite data retrieval application program for retrieving saddle riding type vehicle traveling complex data of a specific rider. Good.
  • the display device 305a can activate the driving technology information search application program based on a user operation via the input unit 305a4.
  • An example of the processing procedure of the driving technology information search application program will be described below with reference to FIGS. 15 to 17.
  • FIG. 15 is an example of a procedure of processing between the display device 305a, which is the output device 305, and the vehicle device 304, which is included in the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301, based on the driving technology information search application program. Shows.
  • the display device 305a activates a driving technology information output application program based on a user operation via the input unit 305a4 (B1).
  • the display device 305a transmits an attribute data item transmission instruction instructing transmission of the attribute data item to the vehicle device 304 via the Internet 306 (B2).
  • the vehicle device 304 acquires the attribute data item transmission instruction via the Internet 306 (B3).
  • the vehicle device 304 extracts the attribute data item from the storage unit 303 (B4).
  • the attribute data item is an item of attribute data.
  • the attribute data items are, for example, rider identification data D1i, corner position data, shooting date / time data, category data, and displacement data.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 transmits the extracted attribute data item to the display device 305a via the Internet 306 (B5). Then, the data acquisition unit 305a2 of the display device 305a acquires the attribute data item via the Internet 306 (B6).
  • the display device 305a displays, for example, the search screen DS1 shown in FIG. 16 on the display unit 305a1 (B7).
  • the search screen DS1 is a screen for the user to set search conditions for searching the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c.
  • the search screen DS1 is provided with a condition setting field 351 for setting a search condition for each attribute data item acquired in B6.
  • the search screen DS1 is provided with a rider setting field 351a, a position setting field 351b, a turning direction setting field 351c, a category setting field 351d, a displacement setting field 351e, and a period setting field 351f as condition setting fields 351. There is.
  • the rider setting field 351a is a setting field for setting the rider ID of the rider R to be searched.
  • a list of searchable rider IDs is displayed in the form of a pull-down menu or the like.
  • the position setting field 351b is a setting field for setting the position data of the corner where the imaging device is arranged.
  • the turning direction setting field 351c is a setting field for setting turning data regarding the turning direction of the motorcycle 310.
  • the category setting column 351d is a column for setting category data regarding the category of the motorcycle 310.
  • the exhaust volume setting column 351e is a column for setting exhaust volume data regarding the exhaust volume of the motorcycle 310. For each of these condition setting fields 351b to 351e, a list of data that can be set is displayed in the form of a pull-down menu or the like.
  • the period setting field 351f is a field for setting the search range of the shooting date / time data of the motorcycle 310.
  • the display device 305a transmits the search condition to the vehicle device 304 via the Internet 306 (B8).
  • the vehicle device 304 extracts attribute data that matches the search condition (B9).
  • the vehicle device 304 transmits the extracted attribute data to the display device 305a via the Internet 306 (B10).
  • the display device 305a displays the selection screen DS2 shown in FIG. 17 on the display unit 305a1 (B11).
  • the selection screen DS2 is a screen for the user to select the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c output when the driving technique data is generated, based on the attribute data.
  • the selection screen DS2 displays the attribute information 355 indicating the attribute data included in the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c that matches the search condition and is extracted in the process of B6.
  • a check box 356 is provided on the selection screen DS2 in association with the attribute information 355. The check box 356 is used by the user to select the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c to be output based on the attribute data.
  • the selection screen DS2 also displays an output setting field 357 for setting the output device 305 that is the output destination of the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c.
  • the display device 305a transmits the selected attribute data to the vehicle device 304 via the Internet 306. (B12).
  • the vehicle device 304 acquires the selected attribute data via the Internet 306 (B13).
  • the vehicle device 304 extracts the straddle-type vehicle traveling composite data D3c including the acquired attribute data from the storage unit 303 (B14).
  • the vehicle device 304 transmits the extracted saddle riding type vehicle traveling composite data D3c to the display device 305a which is the output device 305 via the Internet 306 (B15).
  • the output device 305 here is not limited to the display device 305a.
  • the display device 305a acquires the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c (B16), and displays the acquired saddle riding type vehicle traveling composite data D3c on the display unit 305a1 (B17).
  • the display device 305a which is the output device 305, may be a trainee device. Then, in a storage unit (not shown) of the display device 305a which is the device 305 for learners, a saddle riding type vehicle running compound data display application program for displaying saddle riding type vehicle running compound data of each rider who is a learner. May be stored.
  • the display device 305a can activate this driving technology information display application program based on a user operation via the input unit 305a4.
  • the display device 305a is a terminal owned by each rider R.
  • the display device 305a stores rider identification data D1i of the rider R who owns the display device 305a.
  • the display device 305a starts the saddle riding type vehicle traveling composite data display application program, the first saddle riding type related to the rider R who owns the display device 305a.
  • the vehicle traveling composite data D3c1 is configured to be displayed on the display unit 305a1.
  • the display device 305a activates the saddle riding type vehicle traveling composite data display application program based on a user operation via the input unit 305a4 (C1). Then, the display device 305a transmits a first straddle-type vehicle traveling composite data transmission instruction including the stored rider identification data D1i to the vehicle device 304 via the Internet 306 (C2). The vehicle device 304 acquires the first straddle-type vehicle traveling composite data transmission instruction including the rider identification data D1i via the Internet 306 (C3). The vehicle device 304 extracts the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c including the same rider identification data D1i as the acquired rider identification data from the storage unit 303 (C4).
  • the vehicle device 304 transmits the extracted saddle riding type vehicle traveling composite data D3c to the display device 305a via the Internet 306 (C5).
  • the display device 305a acquires the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c (C6) and displays the acquired saddle riding type vehicle traveling composite data D3c on the display unit 305a1 (C7).
  • the vehicular device 304 of the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 of the modification of the specific example 3 stores the saddle riding type vehicle travel integrated composite data D3u stored in the storage unit 303 in the display device 305a or the printing device 305b. You may output to at least one.
  • FIG. 19 shows an example of the saddle-ride type vehicle traveling integrated data D3u displayed on the display unit 305a1 of the display device 305a.
  • the different rider saddle riding type vehicle traveling integrated data D3ud is displayed as the driving technology information I2.
  • the display data of the driving technical information I2 displayed on the display unit 305a1 of the display device 305a is generated by the vehicle device 304 based on the different rider-saddle type vehicle traveling integrated data D3ud.
  • the display data of the driving technical information I2 displayed on the display unit 305a1 of the display device 305a is based on the different rider-saddle type vehicle traveling integrated data D3ud output from the vehicle device 304, and the display control unit 305a3. May be generated in.
  • the printing device 305b also prints the different rider-saddle type vehicle traveling integrated data D3ud shown in FIG. 19 on the paper as the driving technical information I2.
  • the printing data of the driving technical information I2 printed by the printing unit 305b1 of the printing device 305b is generated by the vehicle device 304 based on the different rider-saddle type vehicle traveling integrated data D3ud.
  • the printing data of the driving technical information I2 printed by the printing unit 305b1 of the printing device 305b is based on the different rider-saddle type vehicle traveling integrated data D3ud output from the vehicle device 304, and the printing control unit 305b3. May be generated in.
  • the driving technical information I2 includes the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 including the first image IM11 and the second image IM21 regarding the rider Ra, and the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1. Includes attribute information MI1 related to.
  • the driving technology information I2 is an attribute related to the second saddle riding type vehicle traveling composite data D3c2 including the first image IM12 and the second image IM22 regarding the rider Rb, and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D3c2.
  • the information MI2 is included.
  • the rider Ra and the rider Rb may be, for example, an instructor and a trainee. That is, the different rider saddle riding type vehicle traveling integrated data D3ud displayed as the driving technology information I2 may be generated based on the saddle riding type vehicle traveling compound data D3c of the instructor and the trainee. In this case, the instructor and the trainee can easily understand the driving skill of the trainee by comparing the three images of the trainee with the three images of the trainee. Further, the instructor and the trainee can easily understand visually the problem of the driving skill of the trainee.
  • the displayed or printed saddle riding type vehicle traveling integrated data D3u may be the same rider saddle type vehicle traveling integrated data D3us.
  • the same rider saddle riding type vehicle traveling integrated data D3us displayed or printed is, for example, the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c acquired at the beginning of the training session and the saddle riding type vehicle acquired at the end of the same training session. It may be based on the vehicle travel composite data D3c. In this case, the instructor and the trainee can visually grasp the degree of growth of the driving skill of the trainee in the training session.
  • the modification of the third specific example has the same effect as the third specific example.
  • the modification of the third specific example has the following effects in addition to the effects of the embodiment of the present invention described above.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 is a training support system. Then, the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 may be output from the vehicle device 304 to the instructor device 305, for example.
  • the instructor's device 305 in this case is, for example, a display device 305a for displaying the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 or a printing device 305b for printing the first straddle-type vehicle traveling composite data D1c1 owned by the instructor. is there.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data Dc1 may be output from the vehicle device 304 to the trainee device 305, for example.
  • the device 305 for learners in this case is, for example, a terminal device owned by the rider R and displaying the first saddle riding type vehicle traveling composite data Dc1.
  • the inventors of the present application have studied the reasons why the type and amount of data related to the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle processed by the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 are increased. It turned out to be the reason.
  • the first reason is that the change in the attitude of the saddle type vehicle is larger than the change in the attitude of the four-wheeled vehicle.
  • the second reason is that there are large variations in rider driving skills.
  • the inventors of the present application have investigated the changes in the posture of the saddle riding type vehicle and the movements in which the rider's driving skills vary greatly while the saddle riding type vehicle is running, and find that the saddle riding type vehicle is turning in a corner. It turned out to be motion. Therefore, the inventors of the present application have found that the data of the turning motion in which the saddle riding type vehicle turns a corner has a high correlation with the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle.
  • the data acquired by the straddle-type vehicle traveling data processing device includes data on the turning motion in which the saddle-type vehicle is turning around a corner, which is highly correlated with the driving skill of the rider and / or the characteristics of the vehicle.
  • the saddle riding type vehicle traveling composite data Based on the saddle riding type vehicle traveling composite data, it is possible to grasp the driving technique of the rider and / or the characteristics of the vehicle on the basis of motions with a large variation. That is, the saddle riding type vehicle traveling composite data is easily utilized after being output to the output target.
  • the image data As the saddle-ride type vehicle traveling composite data to be output, the type of data of the saddle-ride type vehicle traveling composite data to be output is reduced, and the rider's driving technique and / or It is possible to understand the characteristics of the vehicle. That is, the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 can be improved.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 of the modification of the third specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing method according to the modification of the third specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device 301.
  • the saddle-ride type vehicle travel data processing program according to the modification of the third specific example can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle-ride type vehicle travel data processing device 301.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 101 is included in the ECU 60. Then, in the first specific example of the embodiment of the present invention, the processor 102 of the ECU 60 executes a saddle riding type vehicle traveling data processing program, engine control and brake control.
  • the straddle-type vehicle travel data processing device of the present invention may be configured by connecting a data processing ECU, an engine control ECU, and a brake control ECU so that data communication is possible.
  • the data processing ECU executes a saddle riding type vehicle travel data processing program.
  • the engine control ECU executes engine control.
  • the brake control ECU executes brake control.
  • Each of the data processing ECU, the engine control ECU, and the brake control ECU is composed of at least one processor such as a CPU and at least one storage device such as a ROM or a RAM. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention may be configured by connecting a data processing ECU and one ECU for performing engine control and brake control so that data communication is possible.
  • FIG. 14 shows an example of the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 displayed on the display unit 305a1 of the display device 305a in the modified example of the third specific example of the embodiment of the present invention.
  • the traveling loci during the first deceleration operation, the first turning operation, and the first acceleration operation which are included in the first straddle-type vehicle travel composite data D3c1, the deceleration of the motorcycle 310 in the vehicle forward direction, and The acceleration is displayed on the display unit 305a1 of the display device 305a.
  • a straddle-type vehicle travel data processing device includes a travel trajectory of an entire travel course including a travel trajectory during a first deceleration operation, a first turning operation, and a first acceleration operation, and a vehicle front of a motorcycle 310.
  • the deceleration and the acceleration in the direction may be displayed on the display unit 305a1 of the display device 305a.
  • FIG. 14 shows an example of the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 displayed on the display unit 305a1 of the display device 305a in the modified example of the third specific example of the embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 shows another example of the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 displayed on the display unit 305a1 of the display device 305a.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 is displayed as the driving technical information I3.
  • the display data of the driving technical information I3 displayed on the display unit 305a1 of the display device 305a is generated by the vehicle device 304 based on the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1.
  • the display data of the driving technical information I3 displayed on the display unit 305a1 of the display device 305a is displayed by the display control unit 305a3 on the basis of the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 output from the vehicle device 304. It may be generated.
  • the printing device 305b similarly prints the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 shown in FIG. 20 on the paper as the driving technical information I3.
  • the printing data of the driving technical information I3 printed by the printing unit 305b1 of the printing device 305b is generated by the vehicle device 304 based on the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1.
  • the printing data of the driving technical information I3 printed by the printing unit 305b1 of the printing device 305b is printed by the printing control unit 305b3 based on the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 output from the vehicle device 304. It may be generated.
  • the driving technical information I3 includes the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 including the first image IM1, the second image IM23 and the third image IM3, and the first saddle riding type vehicle traveling composite data.
  • the attribute information MI related to D3c1 is included.
  • the third image IM3 is a display of image data generated by the vehicle device 304 based on the first turning locus data D1t1 and the first lateral acceleration data D11l1 that are associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1.
  • the third image IM3 is a computer that represents the turning locus of the motorcycle 310 indicated by the first turning locus data D1t1 associated as the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 in a display form corresponding to the acceleration in the vehicle left-right direction.
  • Graphics. More specifically, the third image IM3 is computer graphics in which each position of the turning trajectory is represented by gradation according to the magnitude of the acceleration value in the vehicle left-right direction of the motorcycle 310 at that position. In FIG.
  • the monochrome display is shown for convenience, but the display may be color display.
  • the third image IM3 includes the display of the shooting point and the display of the traveling direction similarly to the first image IM1.
  • the evaluator who visually recognizes the third image IM3 can understand the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the motorcycle 310 in more detail.
  • the rider R who visually recognizes the third image IM3 can easily visually understand his / her driving technique and / or the characteristics of the motorcycle 310.
  • the second image IM23 shown in FIG. 20 is not a photograph like the second image IM2 shown in FIG. 14, but computer graphics.
  • the second image IM23 is a posture of the motorcycle 310 created by computer graphics technology based on the first vehicle attitude data D3v1 and the first rider attitude data D3r1 associated as the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1.
  • a line drawing showing the posture of the rider R is a computer graphic that is a combination of a diagram showing a skeleton model of the rider R and a diagram showing the direction of the head (line of sight) of the rider R.
  • the skeletal model is, for example, a model in which a plurality of bones are connected by joints.
  • the evaluator who visually recognizes the second image IM23 can grasp the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the motorcycle 310 in more detail.
  • the rider R who visually recognizes the second image IM23 can easily understand his / her driving technique and / or the characteristics of the motorcycle 310.
  • a photograph such as the second image IM2 is preferable from the viewpoint of being able to understand more detailed driving techniques.
  • the data amount of the second image IM23 is smaller than the data amount of the second image IM2. Therefore, the data amount of the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 processed by the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 can be reduced.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory.
  • the saddle-ride type vehicle traveling integrated data D3u includes a plurality of saddle-ride type vehicle traveling combined data D3c and different rider identifications generated based on the same rider identification data D1i. It may be generated based on one straddle-type vehicle traveling composite data D3c generated based on the data D1i.
  • the saddle-ride type vehicle traveling integrated data D3u generated in this case is set as mixed rider-saddle-type vehicle traveling integrated data D3um.
  • FIG. 25 shows an example of the mixed rider-saddle-type vehicle traveling integrated data D3um displayed on the display unit 305a1 of the display device 305a. In the example of FIG.
  • the mixed rider-saddle-type vehicle traveling integrated data D3um is displayed as the driving technical information I4.
  • the display data of the driving technical information I4 displayed on the display unit 305a1 of the display device 305a is generated by the vehicle device 304 based on the mixed rider-saddle type vehicle traveling integrated data D3um.
  • the display data of the driving technical information I4 displayed on the display unit 305a1 of the display device 305a is based on the mixed rider-saddle type vehicle traveling integrated data D3um output from the vehicle device 304, and the display control unit 305a3. May be generated in.
  • the printing device 305b similarly prints the mixed rider-saddle type vehicle traveling integrated data D3um shown in FIG. 25 on the paper as the driving technical information I4.
  • the printing data of the driving technical information I4 printed by the printing unit 305b1 of the printing device 305b is generated by the vehicle device 304 based on the mixed rider-saddle type vehicle traveling integrated data D3um.
  • the printing data of the driving technical information I4 printed by the printing unit 305b1 of the printing device 305b is based on the mixed rider-saddle type vehicle traveling integrated data D3um output from the vehicle device 304, and the printing control unit 305b3. May be generated in.
  • the driving technology information I4 includes the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 including the first image IM11 and the second image IM21 regarding the rider Ra, and the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1. Includes attribute information MI1 related to.
  • the driving technology information I4 is an attribute related to the second saddle riding type vehicle traveling composite data D3c2 including the first image IM12 and the second image IM22 regarding the rider Rb, and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D3c2.
  • the information MI2 is included.
  • the driving technology information I4 is an attribute related to the fourth saddle riding type vehicle traveling composite data D3c4 including the first image IM14 and the second image IM24 regarding the rider Rb, and the fourth saddle riding type vehicle traveling composite data D3c4.
  • the information MI4 is included.
  • the rider Ra and the rider Rb may be, for example, an instructor and a trainee.
  • the mixed rider saddle riding type vehicle traveling composite data D3um displayed as the driving technology information I4 may be generated based on the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c of the instructor and the student.
  • the instructor and the trainee can visually grasp the degree of growth of the driving skill of the trainee in the training session.
  • the instructor and the trainee can easily understand the driving skill of the trainee by comparing the three images of the trainee with the three images of the trainee. Further, the instructor and the trainee can easily understand visually the problem of the driving skill of the trainee.
  • the driving technology information I4 may include analysis information AI1.
  • the analysis information AI1 is generated by the vehicle device 304.
  • the analysis information AI1 is included in the saddle-type vehicle traveling composite data D3c of the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 and the second saddle-riding type vehicle traveling composite data D3c2, which has a later photographing date and time included in the attribute data. It is generated based on.
  • the shooting date and time of the attribute data related to the second saddle riding type vehicle travel composite data D3c2 is later than the shooting date and time of the attribute data related to the first saddle riding type vehicle travel composite data D3c1.
  • the analysis information AI1 may include a comment on the driving technique of the trainee rider Ra.
  • the comment may be, for example, an evaluation of driving skill, may be advice for driving skill, or may be both.
  • the storage unit 303 of the vehicle device 304 stores in advance a plurality of comments related to driving technology.
  • the processor 302 of the vehicle device 304 is stored in the storage unit 303 based on the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c (the second saddle riding type vehicle traveling composite data D3c2 in FIG. 25) for which a comment is to be created. Select a comment from multiple comments. More specifically, the processor 302 analyzes the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c for which a comment is to be created, and selects a comment from a plurality of comments based on the analysis result. Other data may be used to analyze the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c.
  • the vehicle device 304 generates display data of the driving technical information I4 including the analysis information AI1 including the selected comment.
  • the storage unit 303 of the vehicle device 304 may store in advance a plurality of elements necessary for generating a comment related to driving technology. Then, the processor 302 of the vehicle device 304 may generate a comment by combining a plurality of elements stored in the storage unit 303 based on the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c for which a comment is to be created. .. More specifically, the processor 302 causes the learning program to learn the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c that is the target of the comment, and creates a comment by combining a plurality of elements based on the learning result. Other data may be used for learning the saddle riding type vehicle traveling composite data D3c. The vehicle device 304 generates display data of the driving technical information I4 including the analysis information AI1 including the created comment.
  • the processor 302 of the vehicle device 304 of the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 performs the same processes S11 to S13 as in FIG. After that, the saddle riding type vehicle traveling composite data difference output process S40 is executed.
  • the saddle-ride type vehicle traveling composite data difference output process S40 may be executed before or after the saddle-type vehicle traveling integrated compound data generation process S20 and the saddle-type vehicle traveling integrated compound data output process S21 shown in FIG. 7.
  • the first saddle-type vehicle traveling composite data D3c1 and the second saddle-type vehicle traveling composite data D3c2 output in the saddle-type vehicle traveling composite data output process S13 are output.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12 which is the difference of Further, in the saddle riding type vehicle traveling composite data difference output processing S40, the second saddle riding type vehicle traveling composite data D3c2 and the third saddle riding type vehicle traveling composite data output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing S13.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c23 which is the difference from D3c3, may be output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 and the third saddle riding type vehicle traveling composite data output in the saddle riding type vehicle traveling composite data output process S13 may be output.
  • the third saddle riding type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c13, which is the difference from D3c3, may be output.
  • the analysis information AI1 may be generated based on the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12.
  • the analysis information AI1 is a driving technique based on a first saddle riding type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12 which is a difference between the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D3c2. It may include a comment related to the degree of growth.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12 which is the difference between the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 and the second straddle-type vehicle traveling composite data D3c2, indicates the growth level of the driving skill of the trainee.
  • the storage unit 303 of the vehicle device 304 stores in advance a plurality of comments related to the growth level of the driving skill.
  • the analysis information AI1 is selected based on the first straddle-type vehicle travel composite data difference ⁇ D3c12, which is the difference between the first saddle-ride type vehicle travel composite data D3c1 and the second saddle-ride type vehicle travel composite data D3c2.
  • the analysis information AI1 may be generated based on the second saddle riding type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c23.
  • the analysis information AI1 is selected based on the second saddle riding type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c23 which is the difference between the second saddle riding type vehicle traveling composite data D3c2 and the third saddle riding type vehicle traveling composite data D3c3. It may include a comment related to the driving technique.
  • the second saddle riding type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c23 which is the difference between the second saddle riding type vehicle traveling composite data D3c2 and the third saddle riding type vehicle traveling composite data D3c3, is the driving technique of the instructor and the driving technique of the trainee. The difference is shown.
  • the analysis information AI1 may be generated based on a third saddle riding type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c13 which is a difference between the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 and the third saddle riding type vehicle traveling composite data D3c3. ..
  • the analysis information AI1 is a comment based on the second saddle riding type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c23, which is the difference between the second saddle riding type vehicle traveling composite data D3c2 and the third saddle riding type vehicle traveling composite data D3c3, and the first information.
  • the analysis information AI1 may include a symbol indicating the evaluation of the driving skill of the trainee rider Ra.
  • the analysis information AI1 may be a display of a comment created by an instructor.
  • the analysis information AI1 may be included in the driving technology information I shown in FIG. 14 and the driving technology information I3 shown in FIG. 20 described later. That is, the analysis information AI1 is displayed on one screen together with the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1, and is displayed on one screen together with the second saddle riding type vehicle traveling composite data. Need not be displayed in.
  • the analysis information AI1 included in the driving technology information I is generated based on the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1.
  • the analysis information AI1 is displayed on one screen together with the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data, and is also displayed on one screen together with the third saddle riding type vehicle traveling composite data. You don't have to.
  • the analysis information AI1 may be included in the driving technology information I2 shown in FIG. 19 described later. That is, the analysis information AI1 may be included in the driving technology information I that displays the different rider-saddle-type vehicle traveling integrated data D3ud.
  • the first straddle type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12, the second saddle riding type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c23, and the third saddle riding type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c13 are used for purposes other than the generation of the comment of the analysis information AI1. May be
  • the saddle riding type vehicle traveling composite data difference may be generated based on a plurality of saddle riding type vehicle traveling composite data of the same rider riding on different saddle riding type vehicles. Then, the analysis information may be generated based on such a saddle riding type vehicle traveling composite data difference.
  • the saddle riding type vehicle traveling composite data difference in this case indicates a difference in the characteristics of the saddle riding type vehicle. The characteristics of the saddle riding type vehicle can be easily analyzed by using such a saddle riding type vehicle traveling composite data difference. Therefore, it is possible to select or create a more suitable comment as the comment for the characteristic of the saddle type vehicle.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D3c2 strongly reflect the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the motorcycle 310. Therefore, the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12, which is the difference between the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D3c2, is determined by the rider R's driving technique and / or automatic The difference in the characteristics of the motorcycle 310 is strongly reflected.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12 including the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the motorcycle 310 output in the saddle riding type vehicle traveling composite data difference output processing S40 may be used in various ways. .. In the saddle-ride type vehicle traveling composite data difference output processing S40, the first saddle-ride type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12 may be output to the storage unit 303 in the saddle-ride type vehicle traveling data processing device 301, for example. In the saddle riding type vehicle traveling composite data difference output processing S40, the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12 may be output to the same processor as the processor 302 included in the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 or a different processor. ..
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12 may be output to a computer external to the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 is a training support system.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12 may be output from the vehicle device 304 to the instructor device (or instructor device) 305, for example.
  • the instructor's device 305 in this case is, for example, a terminal device, a display device, or a printing device for printing the first straddle-type vehicle traveling composite data difference, which displays the first straddle-type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12 is output to, for example, the instructor's device 305 which is the display device 305a or the printing device 305b. Good.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12 may be output from the vehicle device 304 to the trainee device 305, for example.
  • the device 305 for learners in this case is, for example, a terminal device that displays the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12.
  • the device 305 for learners By transmitting the first straddle-type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12 to the device 305 for learners, it is possible to display data that strongly reflects the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the motorcycle 310.
  • the vehicle device 304 and the instructor device 305 may generate analysis information based on the first straddle-type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12.
  • the analysis information is, for example, a comment related to the driving technique of the rider R, a comment related to the characteristics of the motorcycle 310, a guide for changing the saddle riding type vehicle, an introduction of a touring course, an introduction of a riding school, an introduction of an event, Information about product introductions.
  • Events include driving classes, touring events, competitions and the like.
  • the products include the saddle type vehicle itself and parts of the saddle type vehicle.
  • the components of the saddle type vehicle are, for example, tires and batteries.
  • the training support system, the vehicle control device, and the data recording system are examples of the saddle riding type vehicle travel data processing device.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12 may be used in a data processing system such as an insurance system, a sales system, or a financial system.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device may be a saddle riding type vehicle control device.
  • the first saddle riding type vehicle running composite data difference is, for example, stored in a processor for engine control or brake control in the saddle riding type vehicle control device. It may be output.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference may be output to the storage unit in the vehicle control device, for example. Then, even if the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference output to the storage unit is output to a processor that is the same as or different from the processor included in the saddle riding type vehicle traveling data processing device that executes engine control or brake control. Good.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference By outputting the first straddle-type vehicle traveling composite data difference for engine control or brake control, engine control of the straddle-type vehicle is performed based on data that strongly reflects the rider's driving technology and / or vehicle characteristics. Alternatively, brake control can be performed.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 is a saddle riding type vehicle control device
  • the first saddle riding type vehicle running composite data difference may be output to, for example, a display device included in the saddle riding type vehicle.
  • the display device By outputting the first straddle-type vehicle traveling composite data difference to the display device, it is possible to display data that strongly reflects the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device may be a data recording system.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference is stored in, for example, an external storage device (secondary storage device, auxiliary storage device) connected to the data recording system. It may be output.
  • the straddle-type vehicle traveling data processing device is a data recording system
  • the accumulated first saddle-type vehicle traveling composite data difference after traveling of the straddle-type vehicle is stored, for example, in a saddle-type vehicle outside the data recording system. You may output to the analysis device for analyzing a driving state.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference stored in the external storage device may be used for analysis of the traveling state of the straddle-type vehicle.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference stored in the external storage device for analysis, it is possible to perform analysis based on data that strongly reflects the rider's driving technique and / or vehicle characteristics.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device is a data recording system
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference may be output to a computer external to the data recording system.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12 which is the difference between the first saddle riding type vehicle traveling composite data D3c1 and the second saddle riding type vehicle traveling composite data D3c2, is the difference in the driving technique of the rider R and / or the automatic
  • the difference in the characteristics of the motorcycle 310 is strongly reflected. Therefore, as compared with the case of processing a large number of data in order to output the data difference that strongly reflects the difference in the driving technique of the rider R and / or the difference in the characteristics of the vehicle 310, the saddle type vehicle travel data processing device 301
  • the type of data to be processed can be suppressed. Specifically, for example, the types of data to be acquired can be reduced.
  • the data amount of the first saddle riding type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12 output by the processor 302 of the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 may be reduced in some cases.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 can use a hardware resource having a small processing capacity and a small memory capacity. Therefore, the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 can improve the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory. Further, the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 can increase the number of types of data to be processed, if necessary, by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data difference ⁇ D3c12 that more strongly reflects the driving technique of the rider R and / or the characteristics of the motorcycle 310 can be output.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device 301 can execute processing of other functions as necessary by utilizing the processing capacity and the memory capacity available in the hardware resource. Therefore, the degree of freedom in designing hardware resources such as a processor and a memory of the saddle riding type vehicle travel data processing device 301 can be improved.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 includes the first vehicle attitude data D3v1, and the evaluator such as an instructor determines that the first straddle-type vehicle traveling composite data.
  • the driving skill is evaluated by looking at the screen on which the data D3c1 is displayed.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data of the present invention may include data for evaluating the attitude of the saddle-ride type vehicle generated based on the first vehicle attitude data.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data may include data that qualitatively indicates at least one of the vehicle vertical displacements according to the evaluation scales such as “good”, “normal”, and “bad”. ..
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data D3c1 includes first rider attitude data D3r1, and the evaluator such as an instructor determines that the first straddle-type vehicle traveling composite data.
  • the driving skill is evaluated by looking at the screen on which the data D3c1 is displayed.
  • the first straddle-type vehicle traveling composite data of the present invention may include the evaluation data of the rider's attitude generated based on the first rider attitude data. For example, at least one of the head direction, shoulder position, leg position, hip position, and crotch position of the rider R is qualitatively evaluated on an evaluation scale such as “good”, “normal”, or “bad”.
  • the data shown in 1 may be included in the first straddle-type vehicle traveling composite data.
  • the straddle-type vehicle of the present invention is not limited to a motorcycle.
  • the straddle-type vehicle of the present invention includes a motorcycle, a motor tricycle, a four-wheel buggy (ATV: All Terrain Vehicle / ATV), a snowmobile, a water motorcycle (personal watercraft), etc., in addition to a motorcycle. ..
  • Motorcycles, tricycles, and four-wheeled buggies have at least one front wheel and at least one rear wheel.
  • motorcycles include sports, on-road, and off-road motorcycles, scooters, motorbikes, mopeds, and the like.
  • the motorcycle may have two front wheels and one rear wheel, or one front wheel and two rear wheels.
  • the steered wheels of a motorcycle, a motorcycle, and a four-wheel buggy may be front wheels, rear wheels, or both front and rear wheels.
  • at least one front wheel is steered by a rider operating a steering wheel (handle unit).
  • the motorcycle, the motorcycle, and the four-wheel buggy may have at least one front suspension that absorbs vertical vibration of at least one front wheel.
  • motorcycles, motorcycles, and four-wheel buggies may have at least one rear suspension that absorbs vertical vibrations of at least one rear wheel.
  • a snowmobile is a saddle type vehicle that runs on snow.
  • Snowmobiles have one or two skis at the front of the vehicle.
  • One or two skis provided at the front of the vehicle are steering skis.
  • the rider operates the steering wheel (handle unit) to change the direction of the steering ski.
  • the first vehicle attitude data may be data related to the steering angle of the ski for steering.
  • Snowmobiles may have endless tracks (track belts) at the rear of the vehicle and may have one or two skis.
  • the power source of the endless track (track belt) may be an engine or an electric motor.
  • the snowmobile may have at least one suspension that absorbs vertical vibrations.
  • Watercraft is a saddle type vehicle that runs on the water surface.
  • Water motorcycles generate propulsion by a water jet propulsion system.
  • the water jet propulsion system generates a propulsive force by accelerating and injecting water taken from the lower part of the hull by a jet pump.
  • the power source of the jet pump may be an engine or an electric motor.
  • the water motorcycle may have at least one suspension that absorbs vertical vibrations.
  • a motorcycle leans to the right of the vehicle when making a right turn.
  • the four-wheel buggy hardly tilts in either the left or right direction of the vehicle.
  • the rider rotates the steering wheel to the right of the vehicle and moves its center of gravity to the right of the vehicle. This balances gravity and centrifugal force.
  • the load moves from the right wheel (inner wheel) to the left wheel (outer wheel) due to centrifugal force.
  • the rider moves the center of gravity to the right of the vehicle, so that the load on the right wheel (inner wheel) is increased. increase.
  • the lateral force of the right wheel (inner wheel) is easily transmitted to the road surface.
  • the rider moves the center of gravity not only to balance gravity and centrifugal force but also to facilitate turning.
  • a water motorcycle leans to the right of the vehicle when turning right.
  • the rider turns the steering wheel to the right of the vehicle and changes the posture of the rider to tilt the water motorcycle to the right of the vehicle.
  • the snowmobile when the snowmobile makes a right turn at a relatively low speed, it hardly leans in either the left or right direction of the vehicle.
  • the snowmobile may lean to the right of the vehicle when turning right at a relatively high speed.
  • the snowmobile makes little right or left inclination even when turning to the right at a relatively high speed.
  • the rider tilts the snowmobile rightward by rotating the steering wheel to the right of the vehicle and changing its posture.
  • the rider When there are two steering skis in the front of the vehicle, the rider must move the center of gravity to the right of the vehicle when the vehicle turns right because centrifugal force causes the load to move from the right steering ski to the left steering ski.
  • the saddle-ride type vehicle is a vehicle that turns by utilizing the balance between centrifugal force and gravity.
  • the imaging device that captures the posture of the straddle-type vehicle and the rider's posture may be installed on the snow.
  • the image pickup device for photographing the posture of the first straddle-type vehicle and the posture of the rider during the first turning motion may be installed on the surface of the water, or on a land such as a shore. May be installed in.
  • Snowmobiles and water motorcycles may have speed sensors that detect the speed in the vehicle front direction or the traveling direction without using GNSS.
  • the first forward acceleration data and the first forward deceleration data data of the present invention may be generated based on the signal of this speed sensor or may be generated using GNSS.
  • the first forward acceleration data and the first forward deceleration data data of the present invention may be generated based on a signal of a sensor that detects the rotational speed of the endless track of the snowmobile.
  • the saddle riding type vehicle traveling data processing device may or may not be mounted on the saddle riding type vehicle. If the straddle-type vehicle travel data processing device is a vehicle control device that controls the saddle-ride type vehicle based on the saddle-ride type vehicle travel data related to the running saddle-ride type vehicle, the saddle-ride type vehicle travel data processor May or may not be mounted on a saddle type vehicle. In the case of the saddle riding type vehicle running data recording system in which the saddle riding type vehicle running data processing device accumulates the saddle riding type vehicle running data related to the running saddle riding type vehicle, the saddle riding type vehicle running data processing device is It may or may not be mounted on the riding vehicle. When the saddle riding type vehicle traveling data processing device is not mounted on the saddle riding type vehicle, the saddle riding type vehicle traveling data processing device may acquire the saddle riding type vehicle traveling data related to the plurality of saddle riding type vehicles.
  • the saddle riding type vehicle travel data processing device of the present invention may be one device arranged at one location, or may be composed of a plurality of devices arranged at different positions.
  • the first rider attitude data may be data generated using motion capture.
  • Motion capture is a technology that digitizes the movements of people and objects and captures them in a computer.
  • the first rider attitude data may be data generated using inertial sensor type motion capture. Specifically, the first rider attitude data may be generated based on a signal from an inertial sensor such as an IMU (Inertial Measurement Unit) attached to each part of the rider.
  • an inertial sensor such as an IMU (Inertial Measurement Unit) attached to each part of the rider.
  • the first rider attitude data may be data generated using mechanical motion capture.
  • Mechanical motion capture is also called an exoskeleton motion capture system.
  • the first rider posture data may be generated based on a signal of a sensor that detects an angle or a displacement attached to a joint of the rider.
  • the first rider attitude data may be data generated using magnetic motion capture. Specifically, a magnetic coil is attached to the rider's joint. The position and orientation of the magnetic coil can be obtained by measuring the strain caused by the movement of the magnetic coil in the magnetic field. The first rider attitude data may be generated based on the information.
  • the first rider attitude data may be data generated using markerless motion capture.
  • the first rider posture data may be data generated by analyzing an image of a person captured by a camera.
  • the image data generated by using the markerless motion capture may be a photograph or a moving image taken by a camera and a line or a point created by the CG superimposed and displayed.
  • the image data generated by using the markerless motion capture may be composed only of the image data created by CG.
  • the camera used for the markerless motion capture may or may not be mounted on the straddle-type vehicle.
  • the process of generating the image data of the markerless motion capture may be performed by the straddle type vehicle traveling data processing device of the present invention or may be performed by the imaging device.
  • the first rider attitude data may be data generated by combining multiple motion capture technologies.
  • the first vehicle attitude data may be data generated using motion capture. Since a specific example of the motion capture is the same as the first rider posture data, the description is omitted. However, when the markerless motion capture is used, the camera is not mounted on the saddle type vehicle.
  • the first vehicle attitude data may be data generated by combining a plurality of motion capture technologies.
  • the first vehicle attitude data may be generated by using one of the motion capture technologies and the IMU mounted on the saddle type vehicle.
  • the first vehicle attitude data may be generated by using one of the motion capture technologies and the GNSS receiving unit mounted on the saddle type vehicle.
  • the first turning trajectory data may be data generated by using the GNSS and the sensor included in the saddle type vehicle.
  • the sensor included in the saddle type vehicle is, for example, any of a sensor that detects a steering angle of an IMU, a steered wheel or a ski for steering, and a sensor that contributes to detection of a speed in a vehicle front direction or a traveling direction of the saddle type vehicle. It may be.
  • the first turning trajectory data may be data generated without using GNSS.
  • the first turning trajectory data may be data generated using a wireless beacon (beacon).
  • the saddle type vehicle is equipped with a receiver capable of receiving electromagnetic waves such as radio waves transmitted from a wireless station.
  • the first turning trajectory data may be generated based on the data generated based on the radio wave received by the receiver.
  • the first turning trajectory data may be generated based on the map data and the data generated based on the radio waves received by the receiver.
  • the straddle-type vehicle of the present invention may have an acceleration sensor that detects acceleration and deceleration in the vehicle front direction.
  • the first forward acceleration data and the first forward deceleration data may be generated based on the signal of this acceleration sensor.
  • a process of storing the saddle-ride type vehicle traveling integrated data in the storage unit may be executed.
  • the storage unit of the straddle-type vehicle travel data processing device of the present invention may store only one saddle-type vehicle travel composite data. That is, in the saddle riding type vehicle traveling composite data storage processing, the saddle riding type vehicle traveling composite data stored in the storage unit may be updated.
  • the first turning left-right direction acceleration data relating to the vehicle left-right direction acceleration (including negative acceleration) of the first saddle-ride type vehicle during the first turning motion.
  • the saddle riding type vehicle traveling composite data may or may not be output in association with.
  • the saddle-type saddle is associated with the first deceleration left-right direction acceleration data related to the vehicle lateral acceleration (including negative acceleration) of the first saddle-type vehicle during the first deceleration operation.
  • the riding type vehicle travel composite data may or may not be output.
  • the saddle type saddle is associated with the first acceleration lateral direction acceleration data related to the vehicle lateral acceleration (including negative acceleration) of the first saddle type vehicle during the first acceleration operation.
  • the riding type vehicle travel composite data may or may not be output.
  • the saddle riding type vehicle traveling composite data may be output in association with the saddle riding type vehicle identification data for identifying the saddle riding type vehicle.
  • the first saddle-type vehicle identification data, the first rider posture data, the first turning trajectory data, and the first saddle-ride type vehicle identification data are associated with each other.
  • Second saddle riding type vehicle running in which the riding type vehicle running composite data, the second vehicle posture data, the second rider posture data, the second turning locus data, and the second saddle riding type vehicle identification data are associated with each other Composite data may be output.
  • the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data output by the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing strongly reflect the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle. . That is, the saddle riding type vehicle has a characteristic that the posture of the rider and the behavior of the vehicle during the turning motion are closely related. The behavior of the vehicle during the turning operation differs for each vehicle. Therefore, when the first straddle-type vehicle in the first turning motion and the second saddle-riding type vehicle in the second turning motion are the same, the first reflecting the difference in the driving technique of the rider for each saddle-riding type vehicle. It is possible to output the saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data.
  • the first straddle-type vehicle in the first turning motion and the second straddle-type vehicle in the second turning motion are different, the first straddle-type vehicle that reflects the difference in the characteristics of the vehicle for each rider It is possible to output the traveling composite data and the second straddle-type vehicle traveling composite data. Then, the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data including the rider's driving technique and / or the characteristics of the vehicle output by the saddle riding type vehicle traveling composite data output processing are various. Usage is done. The data may be generated by a difference, comparison, combination or the like of the first saddle riding type vehicle traveling composite data and the second saddle riding type vehicle traveling composite data.
  • the saddle-ride type vehicle integrated composite data may not be generated based on the first forward deceleration data.
  • the saddle riding type vehicle integrated composite data may not be generated based on the first forward acceleration data.
  • the saddle-ride type vehicle integrated compound data may not be generated based on the first rider identification data.
  • the rider identification data acquisition process may be omitted.
  • the saddle-ride type vehicle traveling integrated data generation process may be omitted.

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Abstract

走行中の鞍乗型車両(straddled vehicle)(10)に関連するデータを処理する鞍乗型車両走行データ処理装置(1)は、鞍乗型車両が第1コーナーを旋回している第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢に関連する第1車両姿勢データ(Dv1)を含む車両姿勢データ(Dv)と、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データ(Dr1)を含むライダー姿勢データ(Dr)と、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データ(Dt1)を含む旋回軌跡データ(Dt)とに基づいて、第1車両姿勢データ(Dv1)、第1ライダー姿勢データ(Dr1)および第1旋回軌跡データ(Dt1)が関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データ(Dc1)を含む鞍乗型車両走行複合データを出力する。

Description

鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラム
 本発明は、走行中の鞍乗型車両(straddled vehicle)に関連する鞍乗型車両走行データを処理する鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムに関する。
 従来、走行中の車両に関連する車両走行データを処理する車両走行データ処理装置、車両走行データ処理方法および車両走行データ処理プログラムがある。車両の1種として、ライダー(運転者)が鞍にまたがるような状態で乗車する鞍乗型車両が知られている。鞍乗型車両は、例えば自動二輪車を含む。鞍乗型車両は、乗用車(passenger car)よりも、車両の大きさが小さい。また、鞍乗型車両は、乗用車と異なり、旋回時にライダーが重心を移動させながら走行する。鞍乗型車両と乗用車とではこのような違いがあるため、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データは、走行中の乗用車に関連する乗用車走行データと異なる。そのため、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを処理する鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムが提案されている。
 走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを処理する鞍乗型車両走行データ処理装置として、例えば、特許文献1に、鞍乗型車両の運転の教習に使用される教習支援システムが提案されている。特許文献1の教習支援システムは、鞍乗型車両に搭載される車両用装置と、教官用装置とを有する。車両用装置は、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データとして、多くの種類のデータを取得する。車両用装置は、取得した多くの種類のデータを処理して生成したデータを、教官用装置に送信している。
 また、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを処理する鞍乗型車両走行データ処理装置の他の例として、特許文献2に、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データに基づいて鞍乗型車両を制御する鞍乗型車両制御装置が提案されている。特許文献2の鞍乗型車両制御装置は、複数のセンサの信号から複数種類のデータを取得している。特許文献2の鞍乗型車両制御装置は、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データとして、多くの種類のデータを取得する。鞍乗型車両制御装置は、取得した複数種類のデータに基づいて、鞍乗型車両を制御する処理を行っている。
 また、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを処理する鞍乗型車両走行データ処理装置の他の例として、特許文献3に、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを蓄積する鞍乗型車両走行データ収録システムが提案されている。特許文献3の鞍乗型車両走行データ収録システムは、複数のセンサから取得された複数種類のデータを蓄積する。特許文献3の鞍乗型車両走行データ収録システムは、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データとして、多くの種類のデータを取得する。特許文献3の鞍乗型車両走行データ収録システムは、鞍乗型車両の走行後、蓄積した複数種類のデータを、例えば、鞍乗型車両の走行状態を解析するために解析装置に出力する。
 このように、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データは、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理され、種々な使い方がなされている。
国際公開2015/083420号公報 特開2006-274869号公報 特開平8-331158号公報
 従来提案されている鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データとして、多くの種類のデータを取得する。このため、鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、処理性能の高いプロセッサや大容量のメモリなどの能力の高いハードウェアリソースが必要となる。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムのハードウェアリソースの設計自由度が低い。
 本発明は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる、鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムを提案することを目的とする。
 (1)本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、鞍乗型車両の運転の教習に使用され、走行中の前記鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを用いる鞍乗型車両教習支援システムや、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを蓄積する鞍乗型車両走行データ収録システムや、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データに基づいて前記鞍乗型車両を制御する鞍乗型車両制御装置のような、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを処理する鞍乗型車両走行データ処理装置であって、第1鞍乗型車両が第1コーナーを旋回している第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する第1車両姿勢データを含み、前記第1鞍乗型車両を含む少なくとも1台の鞍乗型車両が旋回している旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢に関連する車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連するライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する旋回軌跡データとが、前記鞍乗型車両走行データとして取得される鞍乗型車両走行データ取得処理と、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データを含む鞍乗型車両走行複合データを出力する鞍乗型車両走行複合データ出力処理と、を実行するプロセッサを有することを特徴とする。
 鞍乗型車両は、乗用車よりも、車両の大きさが小さい。また、鞍乗型車両は、乗用車と異なり、旋回時にライダーが重心を移動させながら走行する。そのため、走行中の鞍乗型車両に関連するデータは、走行中の乗用車に関連するデータと異なる。鞍乗型車両走行データは、乗用車走行データよりも、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。従来提案されている鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データとして、多くの種類のデータを取得する。つまり、従来提案されている鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムにおいては、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映するデータとして取得するデータの種類が多い。また、従来提案されている鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムにおいては、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映するデータとして処理するデータの種類も多い。
 一方、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、鞍乗型車両走行データ取得処理と、鞍乗型車両走行複合データ出力処理とを実行する。鞍乗型車両走行データ取得処理では、車両姿勢データと、ライダー姿勢データと、旋回軌跡データとが、鞍乗型車両走行データとして取得される。車両姿勢データは、第1鞍乗型車両を含む少なくとも1台の鞍乗型車両が旋回している旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢に関連するデータである。車両姿勢データは、第1車両姿勢データを含む。第1車両姿勢データは、鞍乗型車両が第1コーナーを旋回している第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢に関連するデータである。ライダー姿勢データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連するデータである。ライダー姿勢データは、第1ライダー姿勢データを含む。第1ライダー姿勢データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連するデータである。旋回軌跡データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の旋回軌跡に関連するデータである。旋回軌跡データは、第1旋回軌跡データを含む。第1旋回軌跡データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連するデータである。鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、車両姿勢データと、ライダー姿勢データと、旋回軌跡データとに基づいて、第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。第1鞍乗型車両走行複合データは、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データが関連付けられたデータである。第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データの3種類のデータは、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。そのため、第1鞍乗型車両走行複合データは、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。
 走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データは、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されて、第1鞍乗型車両走行複合データを含む鞍乗型車両走行複合データが出力される。出力された第1鞍乗型車両走行複合データは、種々な使い方がなされてよい。鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、車両用装置から教官用装置に出力されてよい。この場合の教官用装置は、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データを表示する端末装置、表示装置または第1鞍乗型車両走行複合データを印刷する印刷装置である。また、鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、表示装置または印刷装置である教官用装置に出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データを教官用装置に送信することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示または印刷することができる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、車両用装置から教習者用装置に出力されてよい。この場合の教習者用装置は、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データを表示する端末装置である。第1鞍乗型車両走行複合データを教習者用装置に送信することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置が車両制御装置の場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、車両制御装置内で、エンジン制御またはブレーキ制御のために出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、車両制御装置内で、記憶部に出力されてよい。そして、記憶部に出力された第1鞍乗型車両走行複合データは、エンジン制御またはブレーキ制御を実行する、鞍乗型車両走行データ処理装置が有するプロセッサと同じまたは異なるプロセッサに出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データをエンジン制御またはブレーキ制御のために出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて、鞍乗型車両のエンジン制御またはブレーキ制御を行うことができる。鞍乗型車両走行データ処理装置が車両制御装置の場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、鞍乗型車両が備える表示装置に出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データを表示装置に出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、データ収録システムの外部のコンピュータに出力されてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、鞍乗型車両の走行後、蓄積した第1鞍乗型車両走行複合データを、例えば、データ収録システムの外部の鞍乗型車両の走行状態を解析するための解析装置に出力してもよい。第1鞍乗型車両走行複合データを解析装置に出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて解析することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、鞍乗型車両の走行後、蓄積した第1鞍乗型車両走行複合データを、例えば、データ収録システムに接続された外部記憶装置(二次記憶装置、補助記憶装置)に出力してもよい。そして、外部記憶装置に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データは、鞍乗型車両の走行状態の解析に使用されてもよい。外部記憶装置に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データを解析に使用することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて解析することができる。教習支援システム、車両制御装置およびデータ収録システムは、鞍乗型車両走行データ処理装置の一例である。さらに、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データは、保険システム、販売システム、金融システムなどのデータ処理システムに用いられてよい。
 このように、鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データであることで、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類を低減することができる。具体的には、例えば、取得するデータの種類を少なくすることができる。また、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (2)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(1)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第1旋回動作前および前記第1旋回動作中の少なくとも何れか一方において、前記第1鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する第1減速動作中の前記第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連する第1前方向減速度データを含み、前記旋回動作前および前記旋回動作中の少なくとも何れか一方において、前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する減速動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連する前方向減速度データが、前記鞍乗型車両走行データとして取得され、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データと、前記前方向減速度データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1減速動作中の前記第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連する前記第1前方向減速度データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。
 この構成によると、鞍乗型車両走行データ取得処理では、車両姿勢データと、ライダー姿勢データと、旋回軌跡データと、前方向減速度データが、鞍乗型車両走行データとして取得される。鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、車両姿勢データとライダー姿勢データと旋回軌跡データと前方向減速度データに基づいて、第1ライダー姿勢データと、第1車両姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1前方向減速度データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。前方向減速度データは、減速動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連するデータである。減速動作は、旋回動作前および旋回動作中の少なくとも何れか一方において、少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する動作である。前方向減速度データは、第1前方向減速度データを含む。第1前方向減速度データは、第1減速動作中の第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連するデータである。第1減速動作は、第1旋回動作前および第1旋回動作中の少なくとも何れか一方において、鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する動作である。
 鞍乗型車両は、旋回動作前に、車両前方向の速度が低減することがある。また、鞍乗型車両は、旋回動作の開始直後頃に、旋回動作をしながら、車両前方向の速度が低減することがある。また、鞍乗型車両は、旋回動作前と旋回動作中にわたって、車両前方向の速度が低減することがある。旋回動作中の鞍乗型車両の挙動は、旋回動作前および旋回動作中の鞍乗型車両の車両前方向の減速度と密接に関連している。旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢と、旋回動作中のライダーの姿勢と、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡とは、旋回動作前および旋回動作中の鞍乗型車両の車両前方向の減速度と密接に関連している。旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢と、旋回動作中のライダーの姿勢と、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡と、旋回動作前および旋回動作中の鞍乗型車両の車両前方向の減速度は、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。
 そのため、鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データに加えて、第1前方向減速度データを含んでいても、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類が少ない。また、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (3)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(1)または(2)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第1旋回動作後および前記第1旋回動作中の少なくともいずれか一方において、前記第1鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する第1加速動作の前記第1鞍乗型車両の車両前方向の加速度に関連する第1前方向加速度データを含み、前記旋回動作後および前記旋回動作中の少なくともいずれか一方において、前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する加速動作の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の加速度に関連する前方向加速度データが、前記鞍乗型車両走行データとして取得され、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データと、前記前方向加速度データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記前記ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1加速動作中の前記鞍第1乗型車両の車両前方向の加速度に関連する前記第1前方向加速度データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。
 この構成によると、鞍乗型車両走行データ取得処理では、車両姿勢データと、ライダー姿勢データと、旋回軌跡データと、前方向加速度データが、鞍乗型車両走行データとして取得される。鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、車両姿勢データとライダー姿勢データと旋回軌跡データと前方向加速度データに基づいて、第1ライダー姿勢データと、第1車両姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1前方向加速度データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。前方向加速度データは、加速動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連するデータである。加速動作は、旋回動作後および旋回動作中の少なくとも何れか一方において、少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する動作である。前方向加速度データは、第1前方向加速度データを含む。第1前方向加速度データは、第1加速動作中の第1鞍乗型車両の車両前方向の加速度に関連するデータである。第1加速動作は、第1旋回動作後および第1旋回動作中の少なくとも何れか一方において、鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する動作である。
 鞍乗型車両は、旋回動作後に、車両前方向の速度が増加することがある。また、鞍乗型車両は、旋回動作の終了直前頃に、旋回動作をしながら、車両前方向の速度が増加することがある。また、鞍乗型車両は、旋回動作中と旋回動作後にわたって、車両前方向の速度が増加することがある。旋回動作中の鞍乗型車両の挙動は、旋回動作後および旋回動作中の鞍乗型車両の車両前方向の加速度と密接に関連している。旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢と、旋回動作中のライダーの姿勢と、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡は、旋回動作後および旋回動作中の鞍乗型車両の車両前方向の加速度と密接に関連している。旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢と、旋回動作中のライダーの姿勢と、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡と、旋回動作後および旋回動作中の鞍乗型車両の車両前方向の加速度は、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。
 そのため、鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データに加えて、第1前方向加速度データを含んでいても、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類が少ない。また、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (4)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(1)~(3)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連する第1左右方向加速度データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連する左右方向加速度データが、前記鞍乗型車両走行データとして取得され、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データと、前記左右方向加速度データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記前記ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連する前記第1左右方向加速度データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。
 この構成によると、鞍乗型車両走行データ取得処理では、車両姿勢データと、ライダー姿勢データと、旋回軌跡データと、左右方向加速度データが、鞍乗型車両走行データとして取得される。鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、車両姿勢データとライダー姿勢データと旋回軌跡データと左右方向加速度データに基づいて、第1ライダー姿勢データと、第1車両姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1左右方向加速度データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。左右方向加速度データは旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連するデータである。左右方向加速度データは、第1左右方向加速度データを含む。第1左右方向加速度データは第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連するデータである。
 鞍乗型車両は、旋回動作中に、車両左右方向の速度が変化することがある。旋回動作中の鞍乗型車両の挙動は、旋回動作中の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度と密接に関連している。旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢と、旋回動作中のライダーの姿勢と、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡は、旋回動作中の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度と密接に関連している。旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢と、旋回動作中のライダーの姿勢と、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡と、旋回動作中の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度は、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。
 そのため、鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データに加えて、第1左右方向加速度データを含んでいても、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類が少ない。また、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (5)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(1)~(4)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記プロセッサは、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する第1ライダー識別データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーを識別するライダー識別データが取得されるライダー識別データ取得処理、を更に実行し、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データ、前記ライダー姿勢データ、および前記旋回軌跡データと、前記ライダー識別データ取得処理で取得された前記ライダー識別データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する前記第1ライダー識別データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。
 この構成によると、車両姿勢データとライダー姿勢データと旋回軌跡データとライダー識別データに基づいて、第1ライダー姿勢データと、第1車両姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1ライダー識別データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。鞍乗型車両は、旋回動作中のライダーの姿勢と車両の挙動が密接に関連しているという特性を有する。旋回動作中のライダーの姿勢は、ライダーごとに異なる。そのため、ライダーの固有の運転技術を反映させた第1鞍乗型車両走行複合データを出力することができる。そして、鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データに加えて、第1ライダー識別データを含んでいても、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類が少ない。また、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (6)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(1)~(5)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記第1旋回動作を行った前記第1鞍乗型車両と同一または異なる第2鞍乗型車両が前記第1コーナーと同じまたは異なるコーナーを旋回している旋回動作であって前記第1旋回動作とは異なる第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の姿勢に関連する第2車両姿勢データを含む前記車両姿勢データと、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連する第2ライダー姿勢データを含む前記ライダー姿勢データと、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する第2旋回軌跡データを含む前記旋回軌跡データとが取得され、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データとに基づいて、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第2車両姿勢データと、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第2ライダー姿勢データと、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第2旋回軌跡データとが関連付けられた第2鞍乗型車両走行複合データを出力する。
 この構成によると、第1鞍乗型車両走行複合データと第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。第2鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作とは異なる第2旋回動作中の第2車両姿勢データと前記第2ライダー姿勢データと前記第2旋回軌跡データとが関連付けられたデータである。鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力された第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データの差分や比較や組み合わせなどによってデータが生成されてもよい。また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1ライダー識別データであり、第2鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第2車両姿勢データと、第2ライダー姿勢データと、第2旋回軌跡データと、第2ライダー識別データであることで、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類を低減することができる。具体的には、例えば、取得するデータの種類を少なくすることができる。また、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる可能性がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。つまり、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (7)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(6)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記プロセッサは、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する第1ライダー識別データ、および、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する第2ライダー識別データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーを識別するライダー識別データが取得されるライダー識別データ取得処理、を更に実行し、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データ、前記ライダー姿勢データ、および前記旋回軌跡データと、前記ライダー識別データ取得処理で取得された前記ライダー識別データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第1ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する前記第1ライダー識別データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力するとともに、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データ、前記ライダー姿勢データ、および前記旋回軌跡データと、前記ライダー識別データ取得処理で取得された前記ライダー識別データに基づいて、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第2車両姿勢データ、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第2ライダー姿勢データ、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第2旋回軌跡データ、および、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する前記第2ライダー識別データが関連付けられた前記第2鞍乗型車両走行複合データを出力する。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1ライダー識別データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データ、および、第2車両姿勢データと、第2ライダー姿勢データと、第2旋回軌跡データと、第2ライダー識別データとが関連付けられた第2鞍乗型車両走行複合データを出力する。鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力された第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データの差分や比較や組み合わせなどによってデータが生成されてもよい。
 第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、旋回動作中のライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。例えば、旋回動作中のライダーの姿勢は、ライダーごとに異なる。そのため、第1ライダー識別データおよび第2ライダー識別データに基づいて、例えば、同じ鞍乗型車両で同じコーナーを旋回している同じライダーの異なる旋回動作に関連した第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データの差分や比較や組み合わせなどを得ることができる。第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データにより、同じライダーの運転技術の違いまたは同じライダーによる車両の特徴の違いを反映したデータを生成することができる。また、第1ライダー識別データおよび第2ライダー識別データに基づいて、例えば、同じ鞍乗型車両で同じコーナーを旋回している異なるライダーの異なる旋回動作に関連した第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データの差分や比較や組み合わせなどを得ることができる。第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データにより、異なるライダーの運転技術の違いを反映したデータを生成することができる。また、旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢は、鞍乗型車両ごとに異なる。そのため、第1ライダー識別データおよび第2ライダー識別データに基づいて、例えば、異なる鞍乗型車両で同じコーナーを旋回している同じライダーの異なる旋回動作に関連した第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データの差分や比較や組み合わせなどを得ることができる。第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データにより、異なる鞍乗型車両の特徴を反映したデータを生成することができる。
 そして、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1ライダー識別データであり、第2鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第2車両姿勢データと、第2ライダー姿勢データと、第2旋回軌跡データと、第2ライダー識別データであることで、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類を低減することができる。具体的には、例えば、取得するデータの種類を少なくすることができる。また、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる可能性がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。つまり、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (8)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(6)または(7)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記プロセッサは、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力された、前記第1鞍乗型車両走行複合データと前記第2鞍乗型車両走行複合データとの差分である鞍乗型車両走行複合データ差分を出力する鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理、を更に実行する。
 上述したように、第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。そのため、第1鞍乗型車両走行複合データと第2鞍乗型車両走行複合データとの差分である第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、ライダーの運転技術の差および/または車両の特徴の差を強く反映している。
 鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、種々な使い方がなされてよい。鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理において、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置内の記憶部に出力されてもよい。鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理において、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、鞍乗型車両走行データ処理装置が有するプロセッサと同じまたは異なるプロセッサに出力されてもよい。鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理において、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、鞍乗型車両走行データ処理装置の外部のコンピュータに出力されてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、車両用装置から教官用装置に出力されてよい。この場合の教官用装置は、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データ差分を表示する端末装置、表示装置または第1鞍乗型車両走行複合データ差分を印刷する印刷装置である。また、鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、表示装置または印刷装置である教官用装置に出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分を教官用装置に送信することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示または印刷することができる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、車両用装置から教習者用装置に出力されてよい。この場合の教習者用装置は、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データ差分を表示する端末装置である。第1鞍乗型車両走行複合データ差分を教習者用装置に送信することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置が鞍乗型車両制御装置の場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、鞍乗型車両制御装置内のエンジン制御またはブレーキ制御のためのプロセッサに出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、車両制御装置内で、記憶部に出力されてよい。そして、記憶部に出力された第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、エンジン制御またはブレーキ制御を実行する、鞍乗型車両走行データ処理装置が有するプロセッサと同じまたは異なるプロセッサに出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分をエンジン制御またはブレーキ制御のために出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて、鞍乗型車両のエンジン制御またはブレーキ制御を行うことができる。鞍乗型車両走行データ処理装置が鞍乗型車両制御装置の場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、鞍乗型車両が備える表示装置に出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分を表示装置に出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、データ収録システムに接続された外部記憶装置(二次記憶装置、補助記憶装置)に出力されてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、鞍乗型車両の走行後、蓄積した第1鞍乗型車両走行複合データ差分を、例えば、データ収録システムの外部の鞍乗型車両の走行状態を解析するための解析装置に出力してもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分を解析装置に出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて解析することができる。外部記憶装置に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、鞍乗型車両の走行状態の解析に使用されてもよい。外部記憶装置に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データ差分を解析に使用することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて解析することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、データ収録システムの外部のコンピュータに出力されてもよい。さらに、鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、車両用装置、教官用装置または教習者用装置は、第1鞍乗型車両走行複合データ差分に基づいて、解析情報を生成してもよい。解析情報とは、例えば、ライダーの運転技術に関連するコメント、車両の特徴に関連するコメント、鞍乗型車両の乗り換えの案内、ツーリングコースの紹介、ライディングスクールの紹介、イベントの紹介、商品の紹介などに関する情報である。イベントは、運転講習会、ツーリング会、競技会などを含む。商品は、鞍乗型車両自体や鞍乗型車両の部品を含む。鞍乗型車両の部品は、例えば、タイヤやバッテリーである。なお、教習支援システム、車両制御装置およびデータ収録システムは、鞍乗型車両走行データ処理装置の一例である。さらに、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、保険システム、販売システム、金融システムなどのデータ処理システムに用いられてよい。
 第1鞍乗型車両走行複合データと第2鞍乗型車両走行複合データとの差分である第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、ライダーの運転技術の差および/または車両の特徴の差を強く反映している。そのため、ライダーの運転技術の差および/または車両の特徴の差を強く反映したデータ差分を出力するために多数のデータを処理する場合に比べて、鞍乗型車両走行データ処理装置が処理するデータの種類を抑えることができる。具体的には、例えば、取得するデータの種類を少なくすることができる。また、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データ差分のデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データ差分を出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (9)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(1)~(8)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記旋回軌跡データが、GNSS(Global Navigation Satellite System / 全球測位衛星システム)を利用して生成されたデータである。
 この構成によると、旋回軌跡データは、GNSSを利用して生成されたデータである。そのため、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の旋回軌跡を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の旋回軌跡の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (10)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(2)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記前方向減速度データが、GNSSを利用して生成されたデータである。
 この構成によると、前方向減速度データは、GNSSを利用して生成されたデータであるため、減速動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の減速度を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、減速動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の減速度の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (11)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(3)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記前方向加速度データが、GNSSを利用して生成されたデータである。
 この構成によると、前方向加速度データは、GNSSを利用して生成されたデータであるため、加速動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の加速度を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、加速動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の加速度の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (12)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(4)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記左右方向加速度データが、GNSSを利用して生成されたデータである。
 この構成によると、左右方向加速度データは、GNSSを利用して生成されたデータであるため、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (13)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(1)~(12)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記車両姿勢データは、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のロール角、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のピッチ角、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のヨー角、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の操舵車輪または操舵用スキーの操舵角、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のある位置の車両左右方向の変位、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のある位置の車両上下方向の変位の少なくともいずれか1つに関連するデータである。
 この構成によると、車両姿勢データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両のロール角、ピッチ角、ヨー角、操舵車輪の操舵角、操舵用スキーの操舵角、鞍乗型車両のある位置の車両左右方向の変位、鞍乗型車両のある位置の車両上下方向の変位の少なくともいずれか1つに関連するデータである。車両姿勢データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢を示す車両姿勢データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (14)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(1)~(13)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記ライダー姿勢データは、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の前記鞍乗型車両に乗車するライダーの頭の向き、肩の位置、脚の位置、尻の位置、および、股の位置の少なくともいずれか1つに関連するデータである。
 この構成によると、ライダー姿勢データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの頭の向き、肩の位置、脚の位置、尻の位置、および、股の位置の少なくともいずれか1つに関連するデータである。ライダー姿勢データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を示すライダー姿勢データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (15)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(1)~(14)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第1車両姿勢データおよび前記第1ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第1車両姿勢データおよび第1ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。そのため、第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢および第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を高い精度で示す。さらに、第1車両姿勢データおよび第1ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢と鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢を示す第1車両姿勢データおよび第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を示す第1ライダー姿勢データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 なお、本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(6)~(8)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第2車両姿勢データおよび前記第2ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む前記第2鞍乗型車両走行複合データが出力されてもよい。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第2車両姿勢データおよび第2ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データを出力する。そのため、第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の姿勢および第2鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を高い精度で示す。さらに、第2車両姿勢データおよび第1ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の姿勢と鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の姿勢を示す第2車両姿勢データおよび第2鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を示す第2ライダー姿勢データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (16)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(1)~(15)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第1旋回軌跡データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第1旋回軌跡データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第1旋回軌跡データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 なお、本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(6)~(8)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第2旋回軌跡データに基づいたイメージデータを含む前記第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第2旋回軌跡データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データを出力する。第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第2旋回軌跡データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (17)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(2)または(10)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第1旋回軌跡データおよび前記第1前方向減速度データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第1旋回軌跡データおよび第1減速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡および第1減速動作中の第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度を高い精度で示す。さらに、第1旋回軌跡データおよび第1前方向減速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢と第1減速動作中の第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第1旋回軌跡データおよび第1減速動作中の第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度を示す第1前方向減速度データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 なお、本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(6)~(8)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第2旋回動作前および前記第2旋回動作中の少なくとも何れか一方において、前記第2鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する第2減速動作中の前記第2鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連する第2前方向減速度データを含み、前記旋回動作前および前記旋回動作中の少なくとも何れか一方において、前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する減速動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連する前方向減速度データが取得され、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第2旋回軌跡データおよび前記第2前方向減速度データに基づいたイメージデータを含む前記第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第2旋回軌跡データおよび第2減速度データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡および第2減速動作中の第2鞍乗型車両の車両前方向の減速度を高い精度で示す。さらに、第2旋回軌跡データおよび第2前方向減速度データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の姿勢と第2減速動作中の第2鞍乗型車両の車両前方向の減速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第2旋回軌跡データおよび第2減速動作中の第2鞍乗型車両の車両前方向の減速度を示す第2前方向減速度データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (18)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(3)または(11)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第1旋回軌跡データおよび前記第1前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第1旋回軌跡データおよび第1前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡および第1前方向加速動作中の鞍乗型車両の加速度を高い精度で示す。さらに、第1旋回軌跡データおよび第1前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢と第1加速動作中の第1鞍乗型車両の車両前方向の加速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第1旋回軌跡データおよび第1加速動作中の第1鞍乗型車両の加速度を示す第1前方向加速度データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 なお、本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(6)~(8)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第2旋回動作後および前記第2旋回動作中の少なくともいずれか一方において、前記第2鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する第2加速動作の前記第2鞍乗型車両の車両前方向の加速度に関連する第2前方向加速度データを含み、前記旋回動作後および前記旋回動作中の少なくともいずれか一方において、前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する加速動作の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の加速度に関連する前方向加速度データが取得され、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第2旋回軌跡データおよび前記第2前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む前記第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第2旋回軌跡データおよび第2前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡および第2前方向加速動作中の鞍乗型車両の加速度を高い精度で示す。さらに、第2旋回軌跡データおよび第2前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の姿勢と第2加速動作中の第2鞍乗型車両の車両前方向の加速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第2旋回軌跡データおよび第2加速動作中の第2鞍乗型車両の加速度を示す第2前方向加速度データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (19)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(4)または(12)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第1旋回軌跡データおよび前記第1左右方向加速度データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第1旋回軌跡データおよび第1左右方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡および第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度を高い精度で示す。さらに、第1旋回軌跡データおよび第1左右方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢と第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第1旋回軌跡データおよび第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度を示す第1左右方向加速度データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 なお、本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(6)~(8)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連する第2左右方向加速度データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連する左右方向加速度データが取得され、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第2旋回軌跡データおよび前記第2左右方向加速度データに基づいたイメージデータを含む前記第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第2旋回軌跡データおよび第2左右方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡および第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の車両左右方向の加速度を高い精度で示す。さらに、第2旋回軌跡データおよび第2左右方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の姿勢と第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の車両左右方向の加速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第2旋回軌跡データおよび第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の車両左右方向の加速度を示す第2左右方向加速度データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (20)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(1)~(19)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データおよび前記ライダー姿勢データが、撮像装置から取得される。
 この構成によると、車両姿勢データおよびライダー姿勢データは、撮像装置から取得される。これにより、鞍乗型車両に搭載されたセンサの信号等に基づいて車両姿勢データおよびライダー姿勢データを生成する必要がない。そのため、例えば、撮像装置から取得された第1車両姿勢データおよび第1ライダー姿勢データに基づいて第1鞍乗型車両走行複合データを容易に生成できる。また、撮像装置から取得された第2車両姿勢データおよび第2ライダー姿勢データに基づいて第2鞍乗型車両走行複合データを容易に生成できる。
 また、撮像装置から取得された車両姿勢データおよびライダー姿勢データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢および少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢を示す車両姿勢データおよび少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を示すライダー姿勢データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (21)本発明の本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両の運転の教習に使用され、走行中の前記鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを用いる鞍乗型車両教習支援システムや、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを蓄積する鞍乗型車両走行データ収録システムや、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データに基づいて前記鞍乗型車両を制御する鞍乗型車両制御装置のような、鞍乗型車両走行データ処理装置において、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを処理する鞍乗型車両走行データ処理方法であって、第1鞍乗型車両が第1コーナーを旋回している第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する第1車両姿勢データを含み、前記第1鞍乗型車両を含む少なくとも1台の鞍乗型車両が旋回している旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢に関連する車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連するライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する旋回軌跡データとが、前記鞍乗型車両走行データとして取得される鞍乗型車両走行データ取得処理と、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データを含む鞍乗型車両走行複合データを出力する鞍乗型車両走行複合データ出力処理と、を実行することを特徴とする。
 鞍乗型車両は、乗用車よりも、車両の大きさが小さい。また、鞍乗型車両は、乗用車と異なり、旋回時にライダーが重心を移動させながら走行する。そのため、走行中の鞍乗型車両に関連するデータは、走行中の乗用車に関連するデータと異なる。鞍乗型車両走行データは、乗用車走行データよりも、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。従来提案されている鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データとして、多くの種類のデータを取得する。つまり、従来提案されている鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムにおいては、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映するデータとして取得するデータの種類が多い。また、従来提案されている鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムにおいては、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映するデータとして処理するデータの種類も多い。
 一方、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置において、鞍乗型車両走行データ取得処理と、鞍乗型車両走行複合データ出力処理とを実行する。鞍乗型車両走行データ取得処理では、車両姿勢データと、ライダー姿勢データと、旋回軌跡データとが、鞍乗型車両走行データとして取得される。車両姿勢データは、第1鞍乗型車両を含む少なくとも1台の鞍乗型車両が旋回している旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢に関連するデータである。車両姿勢データは、第1車両姿勢データを含む。第1車両姿勢データは、鞍乗型車両が第1コーナーを旋回している第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢に関連するデータである。ライダー姿勢データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連するデータである。ライダー姿勢データは、第1ライダー姿勢データを含む。第1ライダー姿勢データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連するデータである。旋回軌跡データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の旋回軌跡に関連するデータである。旋回軌跡データは、第1旋回軌跡データを含む。第1旋回軌跡データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連するデータである。鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、車両姿勢データと、ライダー姿勢データと、旋回軌跡データとに基づいて、第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。第1鞍乗型車両走行複合データは、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データが関連付けられたデータである。第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データの3種類のデータは、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。そのため、第1鞍乗型車両走行複合データは、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。
 走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データは、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されて、第1鞍乗型車両走行複合データを含む鞍乗型車両走行複合データが出力される。出力された第1鞍乗型車両走行複合データは、種々な使い方がなされてよい。鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、車両用装置から教官用装置に出力されてよい。この場合の教官用装置は、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データを表示する端末装置、表示装置または第1鞍乗型車両走行複合データを印刷する印刷装置である。また、鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、表示装置または印刷装置である教官用装置に出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データを教官用装置に送信することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示または印刷することができる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、車両用装置から教習者用装置に出力されてよい。この場合の教習者用装置は、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データを表示する端末装置である。第1鞍乗型車両走行複合データを教習者用装置に送信することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置が車両制御装置の場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、車両制御装置内で、エンジン制御またはブレーキ制御のために出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、車両制御装置内で、記憶部に出力されてよい。そして、記憶部に出力された第1鞍乗型車両走行複合データは、エンジン制御またはブレーキ制御を実行する、鞍乗型車両走行データ処理装置が有するプロセッサと同じまたは異なるプロセッサに出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データをエンジン制御またはブレーキ制御のために出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて、鞍乗型車両のエンジン制御またはブレーキ制御を行うことができる。鞍乗型車両走行データ処理装置が車両制御装置の場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、鞍乗型車両が備える表示装置に出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データを表示装置に出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、データ収録システムの外部のコンピュータに出力されてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、鞍乗型車両の走行後、蓄積した第1鞍乗型車両走行複合データを、例えば、データ収録システムの外部の鞍乗型車両の走行状態を解析するための解析装置に出力してもよい。第1鞍乗型車両走行複合データを解析装置に出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて解析することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、鞍乗型車両の走行後、蓄積した第1鞍乗型車両走行複合データを、例えば、データ収録システムに接続された外部記憶装置(二次記憶装置、補助記憶装置)に出力してもよい。そして、外部記憶装置に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データは、鞍乗型車両の走行状態の解析に使用されてもよい。外部記憶装置に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データを解析に使用することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて解析することができる。教習支援システム、車両制御装置およびデータ収録システムは、鞍乗型車両走行データ処理装置の一例である。さらに、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データは、保険システム、販売システム、金融システムなどのデータ処理システムに用いられてよい。
 このように、鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データであることで、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類を低減することができる。具体的には、例えば、取得するデータの種類を少なくすることができる。また、例えば、出力する第1鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (22)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(21)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第1旋回動作前および前記第1旋回動作中の少なくとも何れか一方において、前記第1鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する第1減速動作中の前記第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連する第1前方向減速度データを含み、前記旋回動作前および前記旋回動作中の少なくとも何れか一方において、前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する減速動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連する前方向減速度データが、前記鞍乗型車両走行データとして取得され、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データと、前記前方向減速度データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1減速動作中の前記第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連する前記第1前方向減速度データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。
 この構成によると、鞍乗型車両走行データ取得処理では、車両姿勢データと、ライダー姿勢データと、旋回軌跡データと、前方向減速度データが、鞍乗型車両走行データとして取得される。鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、車両姿勢データとライダー姿勢データと旋回軌跡データと前方向減速度データに基づいて、第1ライダー姿勢データと、第1車両姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1前方向減速度データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。前方向減速度データは、減速動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連するデータである。減速動作は、旋回動作前および旋回動作中の少なくとも何れか一方において、少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する動作である。前方向減速度データは、第1前方向減速度データを含む。第1前方向減速度データは、第1減速動作中の第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連するデータである。第1減速動作は、第1旋回動作前および第1旋回動作中の少なくとも何れか一方において、鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する動作である。
 鞍乗型車両は、旋回動作前に、車両前方向の速度が低減することがある。また、鞍乗型車両は、旋回動作の開始直後頃に、旋回動作をしながら、車両前方向の速度が低減することがある。また、鞍乗型車両は、旋回動作前と旋回動作中にわたって、車両前方向の速度が低減することがある。旋回動作中の鞍乗型車両の挙動は、旋回動作前および旋回動作中の鞍乗型車両の車両前方向の減速度と密接に関連している。旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢と、旋回動作中のライダーの姿勢と、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡とは、旋回動作前および旋回動作中の鞍乗型車両の車両前方向の減速度と密接に関連している。旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢と、旋回動作中のライダーの姿勢と、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡と、旋回動作前および旋回動作中の鞍乗型車両の車両前方向の減速度は、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。
 そのため、鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データに加えて、第1前方向減速度データを含んでいても、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類が少ない。また、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (23)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(21)または(22)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第1旋回動作後および前記第1旋回動作中の少なくともいずれか一方において、前記第1鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する第1加速動作の前記第1鞍乗型車両の車両前方向の加速度に関連する第1前方向加速度データを含み、前記旋回動作後および前記旋回動作中の少なくともいずれか一方において、前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する加速動作の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の加速度に関連する前方向加速度データが、前記鞍乗型車両走行データとして取得され、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データと、前記前方向加速度データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記前記ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1加速動作中の前記鞍第1乗型車両の車両前方向の加速度に関連する前記第1前方向加速度データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。
 この構成によると、鞍乗型車両走行データ取得処理では、車両姿勢データと、ライダー姿勢データと、旋回軌跡データと、前方向加速度データが、鞍乗型車両走行データとして取得される。鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、車両姿勢データとライダー姿勢データと旋回軌跡データと前方向加速度データに基づいて、第1ライダー姿勢データと、第1車両姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1前方向加速度データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。前方向加速度データは、加速動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連するデータである。加速動作は、旋回動作後および旋回動作中の少なくとも何れか一方において、少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する動作である。前方向加速度データは、第1前方向加速度データを含む。第1前方向加速度データは、第1加速動作中の第1鞍乗型車両の車両前方向の加速度に関連するデータである。第1加速動作は、第1旋回動作後および第1旋回動作中の少なくとも何れか一方において、鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する動作である。
 鞍乗型車両は、旋回動作後に、車両前方向の速度が増加することがある。また、鞍乗型車両は、旋回動作の終了直前頃に、旋回動作をしながら、車両前方向の速度が増加することがある。また、鞍乗型車両は、旋回動作中と旋回動作後にわたって、車両前方向の速度が増加することがある。旋回動作中の鞍乗型車両の挙動は、旋回動作後および旋回動作中の鞍乗型車両の車両前方向の加速度と密接に関連している。旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢と、旋回動作中のライダーの姿勢と、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡は、旋回動作後および旋回動作中の鞍乗型車両の車両前方向の加速度と密接に関連している。旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢と、旋回動作中のライダーの姿勢と、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡と、旋回動作後および旋回動作中の鞍乗型車両の車両前方向の加速度は、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。
 そのため、鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データに加えて、第1前方向加速度データを含んでいても、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類が少ない。また、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (24)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(21)~(23)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連する第1左右方向加速度データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連する左右方向加速度データが、前記鞍乗型車両走行データとして取得され、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データと、前記左右方向加速度データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記前記ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連する前記第1左右方向加速度データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。
 この構成によると、鞍乗型車両走行データ取得処理では、車両姿勢データと、ライダー姿勢データと、旋回軌跡データと、左右方向加速度データが、鞍乗型車両走行データとして取得される。鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、車両姿勢データとライダー姿勢データと旋回軌跡データと左右方向加速度データに基づいて、第1ライダー姿勢データと、第1車両姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1左右方向加速度データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。左右方向加速度データは旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連するデータである。左右方向加速度データは、第1左右方向加速度データを含む。第1左右方向加速度データは第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連するデータである。
 鞍乗型車両は、旋回動作中に、車両左右方向の速度が変化することがある。旋回動作中の鞍乗型車両の挙動は、旋回動作中の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度と密接に関連している。旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢と、旋回動作中のライダーの姿勢と、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡は、旋回動作中の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度と密接に関連している。旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢と、旋回動作中のライダーの姿勢と、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡と、旋回動作中の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度は、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。
 そのため、鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データに加えて、第1左右方向加速度データを含んでいても、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類が少ない。また、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (25)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(21)~(24)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する第1ライダー識別データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーを識別するライダー識別データが取得されるライダー識別データ取得処理、を更に実行し、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データ、前記ライダー姿勢データ、および前記旋回軌跡データと、前記ライダー識別データ取得処理で取得された前記ライダー識別データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する前記第1ライダー識別データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。
 この構成によると、車両姿勢データとライダー姿勢データと旋回軌跡データとライダー識別データに基づいて、第1ライダー姿勢データと、第1車両姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1ライダー識別データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。鞍乗型車両は、旋回動作中のライダーの姿勢と車両の挙動が密接に関連しているという特性を有する。旋回動作中のライダーの姿勢は、ライダーごとに異なる。そのため、ライダーの固有の運転技術を反映させた第1鞍乗型車両走行複合データを出力することができる。そして、鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データに加えて、第1ライダー識別データを含んでいても、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類が少ない。また、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (26)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(21)~(25)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記第1旋回動作を行った前記第1鞍乗型車両と同一または異なる第2鞍乗型車両が前記第1コーナーと同じまたは異なるコーナーを旋回している旋回動作であって前記第1旋回動作とは異なる第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の姿勢に関連する第2車両姿勢データを含む前記車両姿勢データと、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連する第2ライダー姿勢データを含む前記ライダー姿勢データと、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する第2旋回軌跡データを含む前記旋回軌跡データとが取得され、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データとに基づいて、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第2車両姿勢データと、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第2ライダー姿勢データと、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第2旋回軌跡データとが関連付けられた第2鞍乗型車両走行複合データを出力する。
 この構成によると、第1鞍乗型車両走行複合データと第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。第2鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作とは異なる第2旋回動作中の第2車両姿勢データと前記第2ライダー姿勢データと前記第2旋回軌跡データとが関連付けられたデータである。鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力された第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データの差分や比較や組み合わせなどによってデータが生成されてもよい。また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1ライダー識別データであり、第2鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第2車両姿勢データと、第2ライダー姿勢データと、第2旋回軌跡データと、第2ライダー識別データであることで、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類を低減することができる。具体的には、例えば、取得するデータの種類を少なくすることができる。また、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる可能性がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。つまり、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (27)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(26)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する第1ライダー識別データ、および、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する第2ライダー識別データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーを識別するライダー識別データが取得されるライダー識別データ取得処理、を更に実行し、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データ、前記ライダー姿勢データ、および前記旋回軌跡データと、前記ライダー識別データ取得処理で取得された前記ライダー識別データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第1ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する前記第1ライダー識別データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力するとともに、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データ、前記ライダー姿勢データ、および前記旋回軌跡データと、前記ライダー識別データ取得処理で取得された前記ライダー識別データに基づいて、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第2車両姿勢データ、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第2ライダー姿勢データ、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第2旋回軌跡データ、および、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する前記第2ライダー識別データが関連付けられた前記第2鞍乗型車両走行複合データを出力する。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1ライダー識別データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データ、および、第2車両姿勢データと、第2ライダー姿勢データと、第2旋回軌跡データと、第2ライダー識別データとが関連付けられた第2鞍乗型車両走行複合データを出力する。鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力された第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データの差分や比較や組み合わせなどによってデータが生成されてもよい。
 第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、旋回動作中のライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。例えば、旋回動作中のライダーの姿勢は、ライダーごとに異なる。そのため、第1ライダー識別データおよび第2ライダー識別データに基づいて、例えば、同じ鞍乗型車両で同じコーナーを旋回している同じライダーの異なる旋回動作に関連した第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データの差分や比較や組み合わせなどを得ることができる。第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データにより、同じライダーの運転技術の違いを反映したデータを生成することができる。また、第1ライダー識別データおよび第2ライダー識別データに基づいて、例えば、同じ鞍乗型車両で同じコーナーを旋回している異なるライダーの異なる旋回動作に関連した第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データの差分や比較や組み合わせなどを得ることができる。第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データにより、異なるライダーの運転技術の違いを反映したデータを生成することができる。また、旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢は、鞍乗型車両ごとに異なる。そのため、第1ライダー識別データおよび第2ライダー識別データに基づいて、例えば、異なる鞍乗型車両で同じコーナーを旋回している同じライダーの異なる旋回動作に関連した第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データの差分や比較や組み合わせなどを得ることができる。第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データにより、異なる鞍乗型車両の特徴を反映したデータを生成することができる。
 また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1ライダー識別データであり、第2鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第2車両姿勢データと、第2ライダー姿勢データと、第2旋回軌跡データと、第2ライダー識別データであることで、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類を低減することができる。具体的には、例えば、取得するデータの種類を少なくすることができる。また、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる可能性がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。つまり、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (28)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(26)または(27)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力された、前記第1鞍乗型車両走行複合データと前記第2鞍乗型車両走行複合データとの差分である鞍乗型車両走行複合データ差分を出力する鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理、を更に実行する。
 上述したように、第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。そのため、第1鞍乗型車両走行複合データと第2鞍乗型車両走行複合データとの差分である第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、ライダーの運転技術の差および/または車両の特徴の差を強く反映している。
 鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、種々な使い方がなされてよい。鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理において、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置内の記憶部に出力されてもよい。鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理において、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、鞍乗型車両走行データ処理装置が有するプロセッサと同じまたは異なるプロセッサに出力されてもよい。鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理において、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、鞍乗型車両走行データ処理装置の外部のコンピュータに出力されてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、車両用装置から教官用装置に出力されてよい。この場合の教官用装置は、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データ差分を表示する端末装置、表示装置または第1鞍乗型車両走行複合データ差分を印刷する印刷装置である。また、鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、表示装置または印刷装置である教官用装置に出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分を教官用装置に送信することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示または印刷することができる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、車両用装置から教習者用装置に出力されてよい。この場合の教習者用装置は、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データ差分を表示する端末装置である。第1鞍乗型車両走行複合データ差分を教習者用装置に送信することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置が鞍乗型車両制御装置の場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、鞍乗型車両制御装置内のエンジン制御またはブレーキ制御のためのプロセッサに出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、車両制御装置内で、記憶部に出力されてよい。そして、記憶部に出力された第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、エンジン制御またはブレーキ制御を実行する、鞍乗型車両走行データ処理装置が有するプロセッサと同じまたは異なるプロセッサに出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分をエンジン制御またはブレーキ制御のために出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて、鞍乗型車両のエンジン制御またはブレーキ制御を行うことができる。鞍乗型車両走行データ処理装置が鞍乗型車両制御装置の場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、鞍乗型車両が備える表示装置に出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分を表示装置に出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、データ収録システムに接続された外部記憶装置(二次記憶装置、補助記憶装置)に出力されてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、鞍乗型車両の走行後、蓄積した第1鞍乗型車両走行複合データ差分を、例えば、データ収録システムの外部の鞍乗型車両の走行状態を解析するための解析装置に出力してもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分を解析装置に出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて解析することができる。外部記憶装置に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、鞍乗型車両の走行状態の解析に使用されてもよい。外部記憶装置に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データ差分を解析に使用することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて解析することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、データ収録システムの外部のコンピュータに出力されてもよい。さらに、鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、車両用装置、教官用装置または教習者用装置は、第1鞍乗型車両走行複合データ差分に基づいて、解析情報を生成してもよい。解析情報とは、例えば、ライダーの運転技術に関連するコメント、車両の特徴に関連するコメント、鞍乗型車両の乗り換えの案内、ツーリングコースの紹介、ライディングスクールの紹介、イベントの紹介、商品の紹介などに関する情報である。イベントは、運転講習会、ツーリング会、競技会などを含む。商品は、鞍乗型車両自体や鞍乗型車両の部品を含む。鞍乗型車両の部品は、例えば、タイヤやバッテリーである。なお、教習支援システム、車両制御装置およびデータ収録システムは、鞍乗型車両走行データ処理装置の一例である。さらに、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、保険システム、販売システム、金融システムなどのデータ処理システムに用いられてよい。
 第1鞍乗型車両走行複合データと第2鞍乗型車両走行複合データとの差分である第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、ライダーの運転技術の差および/または車両の特徴の差を強く反映している。そのため、ライダーの運転技術の差および/または車両の特徴の差を強く反映したデータ差分を出力するために多数のデータを処理する場合に比べて、鞍乗型車両走行データ処理装置が処理するデータの種類を抑えることができる。具体的には、例えば、取得するデータの種類を少なくすることができる。また、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データ差分のデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データ差分を出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (29)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(21)~(28)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記旋回軌跡データが、GNSS(Global Navigation Satellite System / 全球測位衛星システム)を利用して生成されたデータである。
 この構成によると、旋回軌跡データは、GNSSを利用して生成されたデータである。そのため、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (30)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(22)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記前方向減速度データが、GNSSを利用して生成されたデータである。
 この構成によると、前方向減速度データは、GNSSを利用して生成されたデータであるため、減速動作中の鞍乗型車両の車両前方向の減速度を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、減速動作中の鞍乗型車両の車両前方向の減速度の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (31)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(23)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記前方向加速度データが、GNSSを利用して生成されたデータである。
 この構成によると、前方向加速度データは、GNSSを利用して生成されたデータであるため、加速動作中の鞍乗型車両の車両前方向の加速度を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、加速動作中の鞍乗型車両の車両前方向の加速度の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (32)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(24)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記左右方向加速度データが、GNSSを利用して生成されたデータである。
 この構成によると、左右方向加速度データは、GNSSを利用して生成されたデータであるため、旋回動作中の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、旋回動作中の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (33)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(21)~(32)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記車両姿勢データは、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のロール角、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のピッチ角、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のヨー角、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の操舵車輪または操舵用スキーの操舵角、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のある位置の車両左右方向の変位、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のある位置の車両上下方向の変位の少なくともいずれか1つに関連するデータである。
 この構成によると、車両姿勢データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両のロール角、ピッチ角、ヨー角、操舵車輪の操舵角、操舵用スキーの操舵角、鞍乗型車両のある位置の車両左右方向の変位、鞍乗型車両のある位置の車両上下方向の変位の少なくともいずれか1つに関連するデータである。車両姿勢データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢を示す車両姿勢データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (34)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(21)~(33)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記ライダー姿勢データは、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の前記鞍乗型車両に乗車するライダーの頭の向き、肩の位置、脚の位置、尻の位置、および、股の位置の少なくともいずれか1つに関連するデータである。
 この構成によると、ライダー姿勢データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの頭の向き、肩の位置、脚の位置、尻の位置、および、股の位置の少なくともいずれか1つに関連するデータである。ライダー姿勢データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を示すライダー姿勢データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (35)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(21)~(34)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第1車両姿勢データおよび前記第1ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第1車両姿勢データおよび第1ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。そのため、第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢および第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を高い精度で示す。さらに、第1車両姿勢データおよび第1ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢と鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢を示す第1車両姿勢データおよび第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を示す第1ライダー姿勢データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 なお、本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(26)~(28)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第2車両姿勢データおよび前記第2ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む前記第2鞍乗型車両走行複合データが出力されてもよい。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第2車両姿勢データおよび第2ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データを出力する。そのため、第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の姿勢および第2鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を高い精度で示す。さらに、第2車両姿勢データおよび第1ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の姿勢と鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の姿勢を示す第2車両姿勢データおよび第2鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を示す第2ライダー姿勢データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (36)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(21)~(35)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第1旋回軌跡データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第1旋回軌跡データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第1旋回軌跡データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 なお、本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(26)~(28)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第2旋回軌跡データに基づいたイメージデータを含む前記第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第2旋回軌跡データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データを出力する。第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第2旋回軌跡データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (37)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(22)または(30)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第1旋回軌跡データおよび前記第1前方向減速度データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第1旋回軌跡データおよび第1減速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡および第1減速動作中の第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度を高い精度で示す。さらに、第1旋回軌跡データおよび第1前方向減速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢と第1減速動作中の第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第1旋回軌跡データおよび第1減速動作中の第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度を示す第1前方向減速度データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 なお、本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(26)~(28)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第2旋回動作前および前記第2旋回動作中の少なくとも何れか一方において、前記第2鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する第2減速動作中の前記第2鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連する第2前方向減速度データを含み、前記旋回動作前および前記旋回動作中の少なくとも何れか一方において、前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する減速動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連する前方向減速度データが取得され、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第2旋回軌跡データおよび前記第2前方向減速度データに基づいたイメージデータを含む前記第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第2旋回軌跡データおよび第2減速度データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡および第2減速動作中の第2鞍乗型車両の車両前方向の減速度を高い精度で示す。さらに、第2旋回軌跡データおよび第2前方向減速度データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の姿勢と第2減速動作中の第2鞍乗型車両の車両前方向の減速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第2旋回軌跡データおよび第2減速動作中の第2鞍乗型車両の車両前方向の減速度を示す第2前方向減速度データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (38)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(23)または(31)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第1旋回軌跡データおよび前記第1前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第1旋回軌跡データおよび第1前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡および第1前方向加速動作中の鞍乗型車両の加速度を高い精度で示す。さらに、第1旋回軌跡データおよび第1前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢と第1加速動作中の第1鞍乗型車両の車両前方向の加速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第1旋回軌跡データおよび第1加速動作中の第1鞍乗型車両の加速度を示す第1前方向加速度データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 なお、本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(26)~(28)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第2旋回動作後および前記第2旋回動作中の少なくともいずれか一方において、前記第2鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する第2加速動作の前記第2鞍乗型車両の車両前方向の加速度に関連する第2前方向加速度データを含み、前記旋回動作後および前記旋回動作中の少なくともいずれか一方において、前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する加速動作の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の加速度に関連する前方向加速度データが取得され、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第2旋回軌跡データおよび前記第2前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む前記第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第2旋回軌跡データおよび第2前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡および第2前方向加速動作中の鞍乗型車両の加速度を高い精度で示す。さらに、第2旋回軌跡データおよび第2前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の姿勢と第2加速動作中の第2鞍乗型車両の車両前方向の加速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第2旋回軌跡データおよび第2加速動作中の第2鞍乗型車両の加速度を示す第2前方向加速度データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (39)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(24)または(32)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第1旋回軌跡データおよび前記第1左右方向加速度データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第1旋回軌跡データおよび第1左右方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡および第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度を高い精度で示す。さらに、第1旋回軌跡データおよび第1左右方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢と第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第1旋回軌跡データおよび第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度を示す第1左右方向加速度データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 なお、本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(26)~(28)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連する第2左右方向加速度データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連する左右方向加速度データが取得され、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第2旋回軌跡データおよび前記第2左右方向加速度データに基づいたイメージデータを含む前記第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第2旋回軌跡データおよび第2左右方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡および第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の車両左右方向の加速度を高い精度で示す。さらに、第2旋回軌跡データおよび第2左右方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の姿勢と第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の車両左右方向の加速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第2旋回軌跡データおよび第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の車両左右方向の加速度を示す第2左右方向加速度データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (40)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(21)~(39)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データおよび前記ライダー姿勢データが、撮像装置から取得される。
 この構成によると、車両姿勢データおよびライダー姿勢データは、撮像装置から取得される。これにより、鞍乗型車両に搭載されたセンサの信号等に基づいて車両姿勢データおよびライダー姿勢データを生成する必要がない。そのため、例えば、撮像装置から取得された第1車両姿勢データおよび第1ライダー姿勢データに基づいて第1鞍乗型車両走行複合データを容易に生成できる。また、撮像装置から取得された第2車両姿勢データおよび第2ライダー姿勢データに基づいて第2鞍乗型車両走行複合データを容易に生成できる。
 また、撮像装置から取得された車両姿勢データおよびライダー姿勢データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢および少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢を示す車両姿勢データおよび少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を示すライダー姿勢データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (41)本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両の運転の教習に使用され、走行中の前記鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを用いる鞍乗型車両教習支援システムや、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを蓄積する鞍乗型車両走行データ収録システムや、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データに基づいて前記鞍乗型車両を制御する鞍乗型車両制御装置のような、鞍乗型車両走行データ処理装置において、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを処理する鞍乗型車両走行データ処理プログラムであって、第1鞍乗型車両が第1コーナーを旋回している第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する第1車両姿勢データを含み、前記第1鞍乗型車両を含む少なくとも1台の鞍乗型車両が旋回している旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢に関連する車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連するライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する旋回軌跡データとが、前記鞍乗型車両走行データとして取得される鞍乗型車両走行データ取得処理と、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データを含む鞍乗型車両走行複合データを出力する鞍乗型車両走行複合データ出力処理と、を前記鞍乗型車両走行データ処理装置が有するプロセッサに実行させることを特徴とする。
 鞍乗型車両は、乗用車よりも、車両の大きさが小さい。また、鞍乗型車両は、乗用車と異なり、旋回時にライダーが重心を移動させながら走行する。そのため、走行中の鞍乗型車両に関連するデータは、走行中の乗用車に関連するデータと異なる。鞍乗型車両走行データは、乗用車走行データよりも、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。従来提案されている鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データとして、多くの種類のデータを取得する。つまり、従来提案されている鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムにおいては、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映するデータとして取得するデータの種類が多い。また、従来提案されている鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムにおいては、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映するデータとして処理するデータの種類も多い。
 一方、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置が有するプロセッサに、鞍乗型車両走行データ取得処理と、鞍乗型車両走行複合データ出力処理とを実行させる。鞍乗型車両走行データ取得処理では、車両姿勢データと、ライダー姿勢データと、旋回軌跡データとが、鞍乗型車両走行データとして取得される。車両姿勢データは、第1鞍乗型車両を含む少なくとも1台の鞍乗型車両が旋回している旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢に関連するデータである。車両姿勢データは、第1車両姿勢データを含む。第1車両姿勢データは、鞍乗型車両が第1コーナーを旋回している第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢に関連するデータである。ライダー姿勢データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連するデータである。ライダー姿勢データは、第1ライダー姿勢データを含む。第1ライダー姿勢データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連するデータである。旋回軌跡データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の旋回軌跡に関連するデータである。旋回軌跡データは、第1旋回軌跡データを含む。第1旋回軌跡データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連するデータである。鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、車両姿勢データと、ライダー姿勢データと、旋回軌跡データとに基づいて、第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。第1鞍乗型車両走行複合データは、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データが関連付けられたデータである。第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データの3種類のデータは、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。そのため、第1鞍乗型車両走行複合データは、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。
 走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データは、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されて、第1鞍乗型車両走行複合データを含む鞍乗型車両走行複合データが出力される。出力された第1鞍乗型車両走行複合データは、種々な使い方がなされてよい。鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、車両用装置から教官用装置に出力されてよい。この場合の教官用装置は、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データを表示する端末装置、表示装置または第1鞍乗型車両走行複合データを印刷する印刷装置である。また、鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、表示装置または印刷装置である教官用装置に出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データを教官用装置に送信することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示または印刷することができる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、車両用装置から教習者用装置に出力されてよい。この場合の教習者用装置は、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データを表示する端末装置である。第1鞍乗型車両走行複合データを教習者用装置に送信することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置が車両制御装置の場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、車両制御装置内で、エンジン制御またはブレーキ制御のために出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、車両制御装置内で、記憶部に出力されてよい。そして、記憶部に出力された第1鞍乗型車両走行複合データは、エンジン制御またはブレーキ制御を実行する、鞍乗型車両走行データ処理装置が有するプロセッサと同じまたは異なるプロセッサに出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データをエンジン制御またはブレーキ制御のために出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて、鞍乗型車両のエンジン制御またはブレーキ制御を行うことができる。鞍乗型車両走行データ処理装置が車両制御装置の場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、鞍乗型車両が備える表示装置に出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データを表示装置に出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、データ収録システムの外部のコンピュータに出力されてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、鞍乗型車両の走行後、蓄積した第1鞍乗型車両走行複合データを、例えば、データ収録システムの外部の鞍乗型車両の走行状態を解析するための解析装置に出力してもよい。第1鞍乗型車両走行複合データを解析装置に出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて解析することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、鞍乗型車両の走行後、蓄積した第1鞍乗型車両走行複合データを、例えば、データ収録システムに接続された外部記憶装置(二次記憶装置、補助記憶装置)に出力してもよい。そして、外部記憶装置に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データは、鞍乗型車両の走行状態の解析に使用されてもよい。外部記憶装置に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データを解析に使用することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて解析することができる。教習支援システム、車両制御装置およびデータ収録システムは、鞍乗型車両走行データ処理装置の一例である。さらに、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データは、保険システム、販売システム、金融システムなどのデータ処理システムに用いられてよい。
 このように、鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データであることで、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類を低減することができる。具体的には、例えば、取得するデータの種類を少なくすることができる。また、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (42)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(41)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第1旋回動作前および前記第1旋回動作中の少なくとも何れか一方において、前記第1鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する第1減速動作中の前記第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連する第1前方向減速度データを含み、前記旋回動作前および前記旋回動作中の少なくとも何れか一方において、前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する減速動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連する前方向減速度データが、前記鞍乗型車両走行データとして取得され、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データと、前記前方向減速度データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1減速動作中の前記第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連する前記第1前方向減速度データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。
 この構成によると、鞍乗型車両走行データ取得処理では、車両姿勢データと、ライダー姿勢データと、旋回軌跡データと、前方向減速度データが、鞍乗型車両走行データとして取得される。鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、車両姿勢データとライダー姿勢データと旋回軌跡データと前方向減速度データに基づいて、第1ライダー姿勢データと、第1車両姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1前方向減速度データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。前方向減速度データは、減速動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連するデータである。減速動作は、旋回動作前および旋回動作中の少なくとも何れか一方において、少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する動作である。前方向減速度データは、第1前方向減速度データを含む。第1前方向減速度データは、第1減速動作中の第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連するデータである。第1減速動作は、第1旋回動作前および第1旋回動作中の少なくとも何れか一方において、鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する動作である。
 鞍乗型車両は、旋回動作前に、車両前方向の速度が低減することがある。また、鞍乗型車両は、旋回動作の開始直後頃に、旋回動作をしながら、車両前方向の速度が低減することがある。また、鞍乗型車両は、旋回動作前と旋回動作中にわたって、車両前方向の速度が低減することがある。旋回動作中の鞍乗型車両の挙動は、旋回動作前および旋回動作中の鞍乗型車両の車両前方向の減速度と密接に関連している。旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢と、旋回動作中のライダーの姿勢と、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡とは、旋回動作前および旋回動作中の鞍乗型車両の車両前方向の減速度と密接に関連している。旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢と、旋回動作中のライダーの姿勢と、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡と、旋回動作前および旋回動作中の鞍乗型車両の車両前方向の減速度は、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。
 そのため、鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データに加えて、第1前方向減速度データを含んでいても、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類が少ない。また、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (43)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(41)または(42)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第1旋回動作後および前記第1旋回動作中の少なくともいずれか一方において、前記第1鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する第1加速動作の前記第1鞍乗型車両の車両前方向の加速度に関連する第1前方向加速度データを含み、前記旋回動作後および前記旋回動作中の少なくともいずれか一方において、前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する加速動作の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の加速度に関連する前方向加速度データが、前記鞍乗型車両走行データとして取得され、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データと、前記前方向加速度データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記前記ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1加速動作中の前記鞍第1乗型車両の車両前方向の加速度に関連する前記第1前方向加速度データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。
 この構成によると、鞍乗型車両走行データ取得処理では、車両姿勢データと、ライダー姿勢データと、旋回軌跡データと、前方向加速度データが、鞍乗型車両走行データとして取得される。鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、車両姿勢データとライダー姿勢データと旋回軌跡データと前方向加速度データに基づいて、第1ライダー姿勢データと、第1車両姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1前方向加速度データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。前方向加速度データは、加速動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連するデータである。加速動作は、旋回動作後および旋回動作中の少なくとも何れか一方において、少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する動作である。前方向加速度データは、第1前方向加速度データを含む。第1前方向加速度データは、第1加速動作中の第1鞍乗型車両の車両前方向の加速度に関連するデータである。第1加速動作は、第1旋回動作後および第1旋回動作中の少なくとも何れか一方において、鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する動作である。
 鞍乗型車両は、旋回動作後に、車両前方向の速度が増加することがある。また、鞍乗型車両は、旋回動作の終了直前頃に、旋回動作をしながら、車両前方向の速度が増加することがある。また、鞍乗型車両は、旋回動作中と旋回動作後にわたって、車両前方向の速度が増加することがある。旋回動作中の鞍乗型車両の挙動は、旋回動作後および旋回動作中の鞍乗型車両の車両前方向の加速度と密接に関連している。旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢と、旋回動作中のライダーの姿勢と、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡は、旋回動作後および旋回動作中の鞍乗型車両の車両前方向の加速度と密接に関連している。旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢と、旋回動作中のライダーの姿勢と、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡と、旋回動作後および旋回動作中の鞍乗型車両の車両前方向の加速度は、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。
 そのため、鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データに加えて、第1前方向加速度データを含んでいても、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類が少ない。また、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (44)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(41)~(43)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連する第1左右方向加速度データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連する左右方向加速度データが、前記鞍乗型車両走行データとして取得され、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データと、前記左右方向加速度データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記前記ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連する前記第1左右方向加速度データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。
 この構成によると、鞍乗型車両走行データ取得処理では、車両姿勢データと、ライダー姿勢データと、旋回軌跡データと、左右方向加速度データが、鞍乗型車両走行データとして取得される。鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、車両姿勢データとライダー姿勢データと旋回軌跡データと左右方向加速度データに基づいて、第1ライダー姿勢データと、第1車両姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1左右方向加速度データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。左右方向加速度データは旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連するデータである。左右方向加速度データは、第1左右方向加速度データを含む。第1左右方向加速度データは第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連するデータである。
 鞍乗型車両は、旋回動作中に、車両左右方向の速度が変化することがある。旋回動作中の鞍乗型車両の挙動は、旋回動作中の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度と密接に関連している。旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢と、旋回動作中のライダーの姿勢と、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡は、旋回動作中の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度と密接に関連している。旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢と、旋回動作中のライダーの姿勢と、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡と、旋回動作中の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度は、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。
 そのため、鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データに加えて、第1左右方向加速度データを含んでいても、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類が少ない。また、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (45)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(41)~(44)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記プロセッサは、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する第1ライダー識別データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーを識別するライダー識別データが取得されるライダー識別データ取得処理、を更に実行し、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データ、前記ライダー姿勢データ、および前記旋回軌跡データと、前記ライダー識別データ取得処理で取得された前記ライダー識別データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する前記第1ライダー識別データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。
 この構成によると、車両姿勢データとライダー姿勢データと旋回軌跡データとライダー識別データに基づいて、第1ライダー姿勢データと、第1車両姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1ライダー識別データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。鞍乗型車両は、旋回動作中のライダーの姿勢と車両の挙動が密接に関連しているという特性を有する。旋回動作中のライダーの姿勢は、ライダーごとに異なる。そのため、ライダーの固有の運転技術を反映させた第1鞍乗型車両走行複合データを出力することができる。そして、鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データに加えて、第1ライダー識別データを含んでいても、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類が少ない。また、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (46)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(41)~(45)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記第1旋回動作を行った前記第1鞍乗型車両と同一または異なる第2鞍乗型車両が前記第1コーナーと同じまたは異なるコーナーを旋回している旋回動作であって前記第1旋回動作とは異なる第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の姿勢に関連する第2車両姿勢データを含む前記車両姿勢データと、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連する第2ライダー姿勢データを含む前記ライダー姿勢データと、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する第2旋回軌跡データを含む前記旋回軌跡データとが取得され、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データとに基づいて、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第2車両姿勢データと、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第2ライダー姿勢データと、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第2旋回軌跡データとが関連付けられた第2鞍乗型車両走行複合データを出力する。
 この構成によると、第1鞍乗型車両走行複合データと第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。第2鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作とは異なる第2旋回動作中の第2車両姿勢データと前記第2ライダー姿勢データと前記第2旋回軌跡データとが関連付けられたデータである。鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力された第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データの差分や比較や組み合わせなどによってデータが生成されてもよい。また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1ライダー識別データであり、第2鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第2車両姿勢データと、第2ライダー姿勢データと、第2旋回軌跡データと、第2ライダー識別データであることで、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類を低減することができる。具体的には、例えば、取得するデータの種類を少なくすることができる。また、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる可能性がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。つまり、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (47)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(46)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記プロセッサは、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する第1ライダー識別データ、および、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する第2ライダー識別データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーを識別するライダー識別データが取得されるライダー識別データ取得処理、を更に実行し、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データ、前記ライダー姿勢データ、および前記旋回軌跡データと、前記ライダー識別データ取得処理で取得された前記ライダー識別データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第1ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する前記第1ライダー識別データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力するとともに、前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データ、前記ライダー姿勢データ、および前記旋回軌跡データと、前記ライダー識別データ取得処理で取得された前記ライダー識別データに基づいて、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第2車両姿勢データ、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第2ライダー姿勢データ、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第2旋回軌跡データ、および、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する前記第2ライダー識別データが関連付けられた前記第2鞍乗型車両走行複合データを出力する。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1ライダー識別データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データ、および、第2車両姿勢データと、第2ライダー姿勢データと、第2旋回軌跡データと、第2ライダー識別データとが関連付けられた第2鞍乗型車両走行複合データを出力する。鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力された第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データの差分や比較や組み合わせなどによってデータが生成されてもよい。
 第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、旋回動作中のライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。例えば、旋回動作中のライダーの姿勢は、ライダーごとに異なる。そのため、第1ライダー識別データおよび第2ライダー識別データに基づいて、例えば、同じ鞍乗型車両で同じコーナーを旋回している同じライダーの異なる旋回動作に関連した第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データの差分や比較や組み合わせなどを得ることができる。第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データにより、同じライダーの運転技術の違いを反映したデータを生成することができる。また、第1ライダー識別データおよび第2ライダー識別データに基づいて、例えば、同じ鞍乗型車両で同じコーナーを旋回している異なるライダーの異なる旋回動作に関連した第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データの差分や比較や組み合わせなどを得ることができる。第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データにより、異なるライダーの運転技術の違いを反映したデータを生成することができる。また、旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢は、鞍乗型車両ごとに異なる。そのため、第1ライダー識別データおよび第2ライダー識別データに基づいて、例えば、異なる鞍乗型車両で同じコーナーを旋回している同じライダーの異なる旋回動作に関連した第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データの差分や比較や組み合わせなどを得ることができる。第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データにより、異なる鞍乗型車両の特徴を反映したデータを生成することができる。
 また、第1鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1ライダー識別データであり、第2鞍乗型車両走行複合データとして関連付けられるデータが、第2車両姿勢データと、第2ライダー姿勢データと、第2旋回軌跡データと、第2ライダー識別データであることで、鞍乗型車両走行データ処理装置で処理されるデータの種類を低減することができる。具体的には、例えば、取得するデータの種類を少なくすることができる。また、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データのデータ量も少なくすることができる可能性がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データを出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。つまり、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (48)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(46)または(47)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記プロセッサは、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力された、前記第1鞍乗型車両走行複合データと前記第2鞍乗型車両走行複合データとの差分である鞍乗型車両走行複合データ差分を出力する鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理、を更に実行する。
 上述したように、第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。そのため、第1鞍乗型車両走行複合データと第2鞍乗型車両走行複合データとの差分である第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、ライダーの運転技術の差および/または車両の特徴の差を強く反映している。
 鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、種々な使い方がなされてよい。鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理において、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置内の記憶部に出力されてもよい。鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理において、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、鞍乗型車両走行データ処理装置が有するプロセッサと同じまたは異なるプロセッサに出力されてもよい。鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理において、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、鞍乗型車両走行データ処理装置の外部のコンピュータに出力されてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、車両用装置から教官用装置に出力されてよい。この場合の教官用装置は、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データ差分を表示する端末装置、表示装置または第1鞍乗型車両走行複合データ差分を印刷する印刷装置である。また、鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、表示装置または印刷装置である教官用装置に出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分を教官用装置に送信することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示または印刷することができる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、車両用装置から教習者用装置に出力されてよい。この場合の教習者用装置は、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データ差分を表示する端末装置である。第1鞍乗型車両走行複合データ差分を教習者用装置に送信することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置が鞍乗型車両制御装置の場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、鞍乗型車両制御装置内のエンジン制御またはブレーキ制御のためのプロセッサに出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、車両制御装置内で、記憶部に出力されてよい。そして、記憶部に出力された第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、エンジン制御またはブレーキ制御を実行する、鞍乗型車両走行データ処理装置が有するプロセッサと同じまたは異なるプロセッサに出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分をエンジン制御またはブレーキ制御のために出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて、鞍乗型車両のエンジン制御またはブレーキ制御を行うことができる。鞍乗型車両走行データ処理装置が鞍乗型車両制御装置の場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、鞍乗型車両が備える表示装置に出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分を表示装置に出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、データ収録システムに接続された外部記憶装置(二次記憶装置、補助記憶装置)に出力されてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、鞍乗型車両の走行後、蓄積した第1鞍乗型車両走行複合データ差分を、例えば、データ収録システムの外部の鞍乗型車両の走行状態を解析するための解析装置に出力してもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分を解析装置に出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて解析することができる。外部記憶装置に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、鞍乗型車両の走行状態の解析に使用されてもよい。外部記憶装置に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データ差分を解析に使用することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて解析することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、データ収録システムの外部のコンピュータに出力されてもよい。さらに、鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、車両用装置、教官用装置または教習者用装置は、第1鞍乗型車両走行複合データ差分に基づいて、解析情報を生成してもよい。解析情報とは、例えば、ライダーの運転技術に関連するコメント、車両の特徴に関連するコメント、鞍乗型車両の乗り換えの案内、ツーリングコースの紹介、ライディングスクールの紹介、イベントの紹介、商品の紹介などに関する情報である。イベントは、運転講習会、ツーリング会、競技会などを含む。商品は、鞍乗型車両自体や鞍乗型車両の部品を含む。鞍乗型車両の部品は、例えば、タイヤやバッテリーである。なお、教習支援システム、車両制御装置およびデータ収録システムは、鞍乗型車両走行データ処理装置の一例である。さらに、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、保険システム、販売システム、金融システムなどのデータ処理システムに用いられてよい。
 第1鞍乗型車両走行複合データと第2鞍乗型車両走行複合データとの差分である第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、ライダーの運転技術の差および/または車両の特徴の差を強く反映している。そのため、ライダーの運転技術の差および/または車両の特徴の差を強く反映したデータ差分を出力するために多数のデータを処理する場合に比べて、鞍乗型車両走行データ処理装置が処理するデータの種類を抑えることができる。具体的には、例えば、取得するデータの種類を少なくすることができる。また、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データ差分のデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データ差分を出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (49)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(41)~(48)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記旋回軌跡データが、GNSS(Global Navigation Satellite System / 全球測位衛星システム)を利用して生成されたデータである。
 この構成によると、旋回軌跡データは、GNSSを利用して生成されたデータである。そのため、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、旋回動作中の鞍乗型車両の旋回軌跡の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (50)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(42)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記前方向減速度データが、GNSSを利用して生成されたデータである。
 この構成によると、前方向減速度データは、GNSSを利用して生成されたデータであるため、減速動作中の鞍乗型車両の車両前方向の減速度を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、減速動作中の鞍乗型車両の車両前方向の減速度の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (51)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(43)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記前方向加速度データが、GNSSを利用して生成されたデータである。
 この構成によると、前方向加速度データは、GNSSを利用して生成されたデータであるため、加速動作中の鞍乗型車両の車両前方向の加速度を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、加速動作中の鞍乗型車両の車両前方向の加速度の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (52)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(44)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記左右方向加速度データが、GNSSを利用して生成されたデータである。
 この構成によると、左右方向加速度データは、GNSSを利用して生成されたデータであるため、旋回動作中の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、旋回動作中の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (53)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(41)~(52)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記車両姿勢データは、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のロール角、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のピッチ角、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のヨー角、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の操舵車輪または操舵用スキーの操舵角、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のある位置の車両左右方向の変位、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のある位置の車両上下方向の変位の少なくともいずれか1つに関連するデータである。
 この構成によると、車両姿勢データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両のロール角、ピッチ角、ヨー角、操舵車輪の操舵角、操舵用スキーの操舵角、鞍乗型車両のある位置の車両左右方向の変位、鞍乗型車両のある位置の車両上下方向の変位の少なくともいずれか1つに関連するデータである。車両姿勢データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢を示す車両姿勢データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (54)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(41)~(53)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記ライダー姿勢データは、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の前記鞍乗型車両に乗車するライダーの頭の向き、肩の位置、脚の位置、尻の位置、および、股の位置の少なくともいずれか1つに関連するデータである。
 この構成によると、ライダー姿勢データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの頭の向き、肩の位置、脚の位置、尻の位置、および、股の位置の少なくともいずれか1つに関連するデータである。ライダー姿勢データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を示すライダー姿勢データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (55)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(41)~(54)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第1車両姿勢データおよび前記第1ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第1車両姿勢データおよび第1ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。そのため、第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢および第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を高い精度で示す。さらに、第1車両姿勢データおよび第1ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢と鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢を示す第1車両姿勢データおよび第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を示す第1ライダー姿勢データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 なお、本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(46)~(48)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第2車両姿勢データおよび前記第2ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む前記第2鞍乗型車両走行複合データが出力されてもよい。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第2車両姿勢データおよび第2ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データを出力する。そのため、第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の姿勢および第2鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を高い精度で示す。さらに、第2車両姿勢データおよび第1ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の姿勢と鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の姿勢を示す第2車両姿勢データおよび第2鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を示す第2ライダー姿勢データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (56)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(41)~(55)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第1旋回軌跡データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第1旋回軌跡データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データを出力する。第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第1旋回軌跡データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置の、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 なお、本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(46)~(48)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第2旋回軌跡データに基づいたイメージデータを含む前記第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第2旋回軌跡データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データを出力する。第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第2旋回軌跡データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (57)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(42)または(50)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第1旋回軌跡データおよび前記第1前方向減速度データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第1旋回軌跡データおよび第1減速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡および第1減速動作中の第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度を高い精度で示す。さらに、第1旋回軌跡データおよび第1前方向減速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢と第1減速動作中の第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第1旋回軌跡データおよび第1減速動作中の第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度を示す第1前方向減速度データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 なお、本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(46)~(48)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第2旋回動作前および前記第2旋回動作中の少なくとも何れか一方において、前記第2鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する第2減速動作中の前記第2鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連する第2前方向減速度データを含み、前記旋回動作前および前記旋回動作中の少なくとも何れか一方において、前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する減速動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連する前方向減速度データが取得され、
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第2旋回軌跡データおよび前記第2前方向減速度データに基づいたイメージデータを含む前記第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第2旋回軌跡データおよび第2減速度データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡および第2減速動作中の第2鞍乗型車両の車両前方向の減速度を高い精度で示す。さらに、第2旋回軌跡データおよび第2前方向減速度データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の姿勢と第2減速動作中の第2鞍乗型車両の車両前方向の減速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第2旋回軌跡データおよび第2減速動作中の第2鞍乗型車両の車両前方向の減速度を示す第2前方向減速度データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (58)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(43)または(51)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第1旋回軌跡データおよび前記第1前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第1旋回軌跡データおよび第1前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡および第1前方向加速動作中の鞍乗型車両の加速度を高い精度で示す。さらに、第1旋回軌跡データおよび第1前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢と第1加速動作中の第1鞍乗型車両の車両前方向の加速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第1旋回軌跡データおよび第1加速動作中の第1鞍乗型車両の加速度を示す第1前方向加速度データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 なお、本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(46)~(48)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第2旋回動作後および前記第2旋回動作中の少なくともいずれか一方において、前記第2鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する第2加速動作の前記第2鞍乗型車両の車両前方向の加速度に関連する第2前方向加速度データを含み、前記旋回動作後および前記旋回動作中の少なくともいずれか一方において、前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する加速動作の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の加速度に関連する前方向加速度データが取得され、
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第2旋回軌跡データおよび前記第2前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む前記第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第2旋回軌跡データおよび第2前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡および第2前方向加速動作中の鞍乗型車両の加速度を高い精度で示す。さらに、第2旋回軌跡データおよび第2前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の姿勢と第2加速動作中の第2鞍乗型車両の車両前方向の加速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第2旋回軌跡データおよび第2加速動作中の第2鞍乗型車両の加速度を示す第2前方向加速度データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (59)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(44)または(52)の構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第1旋回軌跡データおよび前記第1左右方向加速度データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第1旋回軌跡データおよび第1左右方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データが出力される。第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡および第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度を高い精度で示す。さらに、第1旋回軌跡データおよび第1左右方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データは、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢と第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第1旋回軌跡データおよび第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度を示す第1左右方向加速度データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 なお、本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(46)~(48)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連する第2左右方向加速度データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連する左右方向加速度データが取得され、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、前記第2旋回軌跡データおよび前記第2左右方向加速度データに基づいたイメージデータを含む前記第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。
 この構成によると、鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、第2旋回軌跡データおよび第2左右方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データが出力される。第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡および第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の車両左右方向の加速度を高い精度で示す。さらに、第2旋回軌跡データおよび第2左右方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第2鞍乗型車両走行複合データは、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の姿勢と第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の車両左右方向の加速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡を示す第2旋回軌跡データおよび第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の車両左右方向の加速度を示す第2左右方向加速度データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (60)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(41)~(61)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、前記車両姿勢データおよび前記ライダー姿勢データが、撮像装置から取得される。
 この構成によると、車両姿勢データおよびライダー姿勢データは、撮像装置から取得される。これにより、鞍乗型車両に搭載されたセンサの信号等に基づいて車両姿勢データおよびライダー姿勢データを生成する必要がない。そのため、例えば、撮像装置から取得された第1車両姿勢データおよび第1ライダー姿勢データに基づいて第1鞍乗型車両走行複合データを容易に生成できる。また、撮像装置から取得された第2車両姿勢データおよび第2ライダー姿勢データに基づいて第2鞍乗型車両走行複合データを容易に生成できる。
 また、撮像装置から取得された車両姿勢データおよびライダー姿勢データは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢および少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢を示す車両姿勢データおよび少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を示すライダー姿勢データの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (61)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(15)~(19)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(45)~(49)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(55)~(59)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記イメージデータは、静止画像データ、動画データ、コンピュータグラフィックスデータの少なくともいずれかである。
 (62)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(1)~(20)、(61)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(21)~(40)、(61)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(41)~(60)、(61)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ処理装置は、鞍乗型車両走行データ表示装置を含む、または、鞍乗型車両走行データ表示装置にデータ通信可能に接続され、前記鞍乗型車両走行データ表示装置は、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理により出力された前記第1鞍乗型車両走行複合データを取得するデータ取得部と、情報を表示可能な表示部と、前記データ取得部が取得した前記第1鞍乗型車両走行複合データを前記表示部の1つの画面上に同時に表示させる表示制御部とを有する。
 (63)本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、上記(1)~(20)、(61)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理方法は、上記(21)~(40)、(61)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。本発明の他の観点によれば、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、上記(41)~(60)、(61)のいずれかの構成に加えて、以下の構成を有することが好ましい。
 前記鞍乗型車両走行データ処理装置は、鞍乗型車両走行データ印刷装置を含む、または、鞍乗型車両走行データ印刷装置にデータ通信可能に接続され、前記鞍乗型車両走行データ印刷装置は、前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理により出力された前記第1鞍乗型車両走行複合データを取得するデータ取得部と、情報を用紙に印刷可能な印刷部と、前記データ取得部が取得した前記第1鞍乗型車両走行複合データを前記印刷部によって1枚の用紙の同一面に印刷させる印刷制御部とを有する。
 なお、本発明の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置が有する記憶部に記憶されていてもよいし、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置が有する通信装置を介してダウンロードされてもよいし、記録媒体に記憶されてもよい。
 <鞍乗型車両の定義>
 本発明において、鞍乗型車両とは、ライダー(運転者)が鞍にまたがるような状態で乗車する車両全般を指す。鞍乗型車両は、路面を走行する。路面は、地面、雪上、水面を含む。ここでの地面は、舗装面であってもよく、土のある面であってもよい。本発明の鞍乗型車両は、走行するための動力を発生させる動力源(駆動源)を有していてもよく、有さなくてもよい。動力源は、例えば、電気モータであってもよく、エンジンであってもよい。エンジンは、ガソリンエンジンであってもよく、ディーゼルエンジンであってもよい。鞍乗型車両は、動力源として、電気モータとエンジンの両方を有していてもよい。本発明の鞍乗型車両は、右旋回する際に車両右方向に傾斜してもよく、右旋回する際に車両左方向に傾斜してもよく、車両左右方向のどちらにも傾斜しなくてもよい。左旋回する場合は、右旋回の逆になるため、記載を省略する。
 <操舵車輪と操舵車輪の操舵角の定義>
 本発明において、操舵車輪は、鞍乗型車両が自動二輪車、自動三輪車または四輪バギーの場合に、鞍乗型車両に設けられる。操舵車輪は、鞍乗型車両の進行方向を変えるように揺動可能な車輪である。操舵車輪は、例えば、ライダーによるステアリングホイール(ハンドルユニット)の操作によって揺動する。操舵車輪の操舵角とは、操舵車輪が、鞍乗型車両の進行方向を変えるように揺動した角度である。操舵角は、例えば、鞍乗型車両が直進可能な操舵車輪の位置を基準とした角度であってもよい。
 <操舵用スキーと操舵用スキーの操舵角の定義>
 本発明において、操舵用スキーは、鞍乗型車両がスノーモービルの場合に、鞍乗型車両に設けられる。操舵用スキーは、鞍乗型車両の進行方向を変えるように揺動可能なスキーである。操舵用スキーは、例えば、ライダーによるステアリングホイール(ハンドルユニット)の操作によって揺動する。操舵用スキーの操舵角とは、操舵用スキーが、鞍乗型車両の進行方向を変えるように揺動した角度である。操舵角は、例えば、鞍乗型車両が直進可能な操舵車輪の位置を基準とした角度であってもよい。
 <旋回動作の定義>
 本発明において、少なくとも1台の鞍乗型車両が旋回している旋回動作とは、少なくとも1台の鞍乗型車両の各々の旋回動作を意味する。本発明において、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両とは、少なくとも1台の鞍乗型車両の各々が旋回動作中であることを意味する。本発明において、旋回動作とは、鞍乗型車両が曲線を描くように進行方向を変えながら走行する動作である。本発明において、鞍乗型車両が第1コーナーを旋回する動作である第1旋回動作は、1回しか存在しない動作である。第1旋回動作の後に、同じ鞍乗型車両が同じ第1コーナーを旋回しても、この場合の旋回動作は第1旋回動作ではない。本発明の第2旋回動作も、1回しか存在しない動作である。本発明において、第2旋回動作は、鞍乗型車両が第1コーナーを旋回する動作であってもよく、第1コーナーと異なるコーナーを旋回する動作であってもよい。
 <コーナーの定義>
 本発明において、コーナーとは、鞍乗型車両が旋回しながら通過する場所である。コーナーとコーナーでない部分との境界は、明確であってもよく、明確でなくてもよい。コーナーとコーナーでない部分との境界が明確な場合、コーナーは、角ばった形状であってもよく、曲線状であってもよい。
 <鞍乗型車両の姿勢の定義>
 本発明において、鞍乗型車両の姿勢とは、鞍乗型車両が走行する路面に対する鞍乗型車両の姿勢である。
 <ライダーの姿勢の定義>
 本発明において、ライダーの姿勢とは、ライダーが乗車する鞍乗型車両が走行する路面に対するライダーの姿勢、および、ライダーが乗車する鞍乗型車両に対するライダーの姿勢の少なくともいずれかである。
 <旋回軌跡の定義>
 本発明において、旋回軌跡とは、旋回動作中の走行軌跡のことである。走行軌跡は、鞍乗型車両の路面等と接触する位置の軌跡である。鞍乗型車両が道路を走行する場合、走行軌跡および旋回軌跡は、例えば一般的な幅の道路において、道路の幅方向のどの位置を走行しているかを特定できるものである。本発明において、走行軌跡および旋回軌跡は、例えば、地図上のどの道路を走行したかということしか特定できないものは含まない。但し、第1旋回軌跡データが示す旋回軌跡は、実際の旋回軌跡から若干ずれる場合がある。
 <車両前方向等の定義>
 本発明および本明細書において、車両上下方向とは、鞍乗型車両を水平面に配置する場合、水平面に垂直な方向である。車両前方向とは、直立した状態の鞍乗型車両が水平面上を直進する方向である。車両左右方向とは、車両上下方向と車両前後方向に直交する方向であって、鞍乗型車両に乗車するライダーから見た左右方向である。
 <鞍乗型車両の車両前方向の減速度および加速度の定義>
 本発明における「鞍乗型車両の車両前方向の減速度」は、鞍乗型車両の車両前方向の負の加速度である。本発明における「鞍乗型車両の車両前方向の加速度」は、鞍乗型車両の車両前方向の正の加速度である。本発明において、「鞍乗型車両の車両前方向の減速度」とは、鞍乗型車両のある位置の車両前方向の減速度である。ある位置は特に限定されない。「鞍乗型車両の車両前方向の減速度」は、厳密な意味での鞍乗型車両のある位置の車両前方向の減速度に限らない。「鞍乗型車両の車両前方向の減速度」は、鞍乗型車両のある位置の進行方向の減速度であってもよい。例えば、鞍乗型車両の操舵車輪の進行方向の減速度であってもよい。また、例えば、鞍乗型車両の重心の位置の進行方向の減速度であってもよい。「鞍乗型車両の車両前方向の加速度」とは、鞍乗型車両のある位置の車両前方向の加速度である。ある位置は特に限定されない。「鞍乗型車両の車両前方向の加速度」は、厳密な意味での鞍乗型車両のある位置の車両前方向の加速度に限らない。「鞍乗型車両の車両前方向の加速度」は、鞍乗型車両のある位置の進行方向の加速度であってもよい。例えば、鞍乗型車両の操舵車輪の進行方向の加速度であってもよい。また、例えば、鞍乗型車両の重心の位置の進行方向の加速度であってもよい。
 <鞍乗型車両の車両左右方向の加速度の定義>
 本発明における「鞍乗型車両の車両左右方向の加速度」は、鞍乗型車両の車両左右方向の正の加速度と負の加速度の両方を含む。
 <第1減速動作の定義>
 本発明において、第1減速動作は、第1旋回動作前にのみに行われる鞍乗型車両の動作であってもよい。第1減速動作は、第1旋回動作中にのみに行われる鞍乗型車両の動作であってもよい。第1減速動作は、第1旋回動作前と第1旋回動作中の両方にわたって行われる鞍乗型車両の動作であってもよい。第1減速動作中、鞍乗型車両の車両前方向の速度は低減している。第1減速動作の直前において、鞍乗型車両の車両前方向の速度は低減していてもよく、ほぼ一定であってもよく、増加していてもよい。第1減速動作の直後において、鞍乗型車両の車両前方向の速度は低減していてもよく、ほぼ一定であってもよく、増加していてもよい。
 <第1加速動作の定義>
 本発明において、第1加速動作は、第1旋回動作後にのみに行われる鞍乗型車両の動作であってもよい。第1加速動作は、第1旋回動作中にのみに行われる鞍乗型車両の動作であってもよい。第1加速動作は、第1旋回動作後と第1旋回動作中の両方にわたって行われる鞍乗型車両の動作であってもよい。第1加速動作中、鞍乗型車両の車両前方向の速度は増加している。第1加速動作の直前において、鞍乗型車両の車両前方向の速度は増加していてもよく、ほぼ一定であってもよく、低減していてもよい。第1加速動作の直後において、鞍乗型車両の車両前方向の速度は増加していてもよく、ほぼ一定であってもよく、低減していてもよい。
 <ライダー識別データの定義>
 本発明において、ライダー識別データは、旋回動作中の鞍乗型車両に乗車するライダーが識別できるデータであればよい。ライダー識別データは、例えばIDである。また、ライダー識別データは、時間と位置のデータであってもよい。
 <鞍乗型車両のある位置の車両左右方向の変位>
 本発明において、鞍乗型車両のある位置の車両左右方向の変位とは、鞍乗型車両のある位置の車両左右方向の移動量である。ある位置は、特に限定されない。ある位置は、鞍乗型車両の路面等と接触する位置以外よりも上方向の位置であることが好ましい。ある位置は、鞍乗型車両の上部が好ましい。鞍乗型車両の上部とは、鞍乗型車両の車両上下方向の中央より上の部分である。
 <鞍乗型車両のある位置の車両上下方向の変位>
 本発明において、鞍乗型車両のある位置の車両上下方向の変位とは、鞍乗型車両のある位置の車両上下方向の移動量である。ある位置は、特に限定されない。鞍乗型車両が車輪を有する場合、ある位置は車輪の位置でないことが好ましい。ある位置は、鞍乗型車両の前部であってもよく、鞍乗型車両の後部であってもよい。鞍乗型車両の前部とは、鞍乗型車両の車両前後方向の中央より前の部分である。鞍乗型車両の後部の定義も同様である。
 <プロセッサの定義>
 本発明において、プロセッサには、マイクロコントローラ、CPU(Central Processing Unit)、GPU(Graphics Processing Unit)、マイクロプロセッサ、マルチプロセッサ、特定用途向け集積回路(ASIC)、プログラム可能な論理回路(PLC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)および本明細書に記載する処理を実行することができる任意の他の回路が含まれる。プロセッサは、ECU(Electronic Control Unit)であってもよい。
 <記憶部の定義>
 本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、プロセッサと記憶部を含む。記憶部は、各種データを記憶することが可能である。本発明の記憶部は、鞍乗型車両走行データ処理装置に含まれる。記憶部は、1つの記憶装置であってもよく、1つの記憶装置が有する記憶領域の一部であってもよく、複数の記憶装置を含んでいてもよい。記憶部は、例えば、RAM(Random Access Memory)を含んでもよい。RAMは、プロセッサがプログラムを実行するときに各種データを一時的に記憶する。記憶部は、例えば、ROM(Read Only Memory)を含んでもよく、含まなくてもよい。ROMは、プロセッサに実行させるプログラムを記憶する。記憶部は、プロセッサが有するバッファ(緩衝記憶装置)を含んでもよく、含まなくてもよい。バッファは、一時的にデータを記憶する装置である。
 <ハードウェアリソースの定義>
 本発明において、ハードウェアリソースとは、プロセッサや記憶装置などのデバイスを意味する。本発明において、ハードウェアリソースを低減するとは、プロセッサまたは記憶装置の数を低減すること、プロセッサに求められる処理能力を下げること、記憶装置の容量を低減することなどを意味する。
 <データの定義>
 本発明において、データとは、コンピュータによって取り扱い可能な、記号や文字の組からなるデジタル形式の信号を意味する。
 <第1鞍乗型車両走行複合データの定義>
 本発明において、「第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データ」は、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データとを含んでいてもよく、含んでいなくてもよい。「第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データ」は、1つのデータで構成されてもよく、相互に関連付けられた複数のデータで構成されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データは、第1車両姿勢データと第1ライダー姿勢データと第1旋回軌跡データのうちのいずれか2つのデータに基づいて生成された1つのデータと、残りの1つのデータとが関連付けられたデータであってもよい。第1鞍乗型車両走行複合データは、第1車両姿勢データと第1ライダー姿勢データと第1旋回軌跡データを相互に関連付けられたデータであってもよい。また、第1鞍乗型車両走行複合データは、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データと、その他のデータとが関連付けられていてもよい。その他のデータは、例えば、属性を示すメタデータである。なお、「第2車両姿勢データと、第2ライダー姿勢データと、第2旋回軌跡データとが関連付けられた第2鞍乗型車両走行複合データ」も同様である。
 <第1鞍乗型車両走行複合データの出力の定義>
 本発明において、「第1鞍乗型車両走行複合データを出力する」とは、第1鞍乗型車両走行複合データが鞍乗型車両走行データ処理装置の外部の装置に出力されてもよいし、他の機能の処理を実行する鞍乗型車両走行データ処理装置が有するプロセッサと同じまたは異なるプロセッサに出力されてもよい。つまり、出力された第1鞍乗型車両走行複合データは、種々な使い方がなされてよい。鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、車両用装置から教官用装置に出力されてよい。この場合の教官用装置は、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データを表示する端末装置、表示装置または第1鞍乗型車両走行複合データを印刷する印刷装置である。また、鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、車両用装置から教習者用装置に出力されてよい。この場合の教習者用装置は、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データを表示する端末装置である。鞍乗型車両走行データ処理装置が車両制御装置の場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、車両制御装置のプロセッサに対して、エンジン制御またはブレーキ制御のために出力されてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置が車両制御装置の場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、例えば、鞍乗型車両が備える表示装置に出力されてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、データ収録システムの外部のコンピュータに出力されてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、鞍乗型車両の走行後、蓄積した第1鞍乗型車両走行複合データを、例えば、データ収録システムの外部の鞍乗型車両の走行状態を解析するための解析装置に出力されてもよい。
 <第1車両姿勢データ等の取得の定義>
 本発明において、第1車両姿勢データの取得とは、鞍乗型車両走行データ処理装置の外部の装置から第1車両姿勢データが取得されることであってもよい。第1車両姿勢データの取得とは、鞍乗型車両走行データ処理装置の外部の装置から鞍乗型車両走行データ処理装置が取得したデータに基づいて、第1車両姿勢データが生成(取得)されることであってもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置の外部の装置とは、センサであってもよく、センサから受信した信号を処理する装置であってもよい。第1車両姿勢データ以外のデータの取得も同様の定義である。
 <鞍乗型車両走行データ処理装置の定義>
 本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、「鞍乗型車両の運転の教習に使用される教習支援システム」、「走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを蓄積するデータ収録システム」および、「走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データに基づいて鞍乗型車両を制御する車両制御装置」のいずれかに限らない。
 データ収録システムは、車両の走行状態の解析のためにデータを蓄積するデータ収録システムであってもよい。データ収録システムは、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを表示または印刷するために蓄積するデータ収録システムであってもよい。この場合、第1鞍乗型車両走行複合データは、表示装置または印刷装置に出力される。印刷装置に出力するとは、鞍乗型車両走行データ処理装置から印刷装置に出力することであってもよい。印刷装置に出力するとは、鞍乗型車両走行データ処理装置と接続された外部装置の指令を受けて鞍乗型車両走行データ処理装置が外部装置を介して印刷装置に出力することであってもよい。表示装置への出力についても同様である。
 鞍乗型車両走行データ処理装置は、走行中の鞍乗型車両の運転技術に関連するデータを蓄積する運転技術データ収録システムであってもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置は、走行中の鞍乗型車両の運転技術に関連するデータを表示または印刷するために蓄積する運転技術データ収録システムであってもよい。
 鞍乗型車両走行データ処理装置は、例えば、鞍乗型車両の運転の教習に使用される教習支援システムで使用されてもよい。この場合、第1車両姿勢データ、第1ライダー姿勢データ、第1旋回軌跡データ等は、教習するための場所を鞍乗型車両が走行中に検出されたデータであってもよく、そのデータから生成されていてもよい。第1車両姿勢データ、第1ライダー姿勢データ、第1旋回軌跡データ等は、教習するための場所ではない一般道路を鞍乗型車両が走行中に検出されたデータであってもよく、そのデータから生成されていてもよい。
 鞍乗型車両走行データ処理装置は、1つの装置で構成されてもよいし、互いにデータ通信可能に構成された複数の装置で構成されてもよい。
 <姿勢に関連するデータの定義>
 本発明において、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢に関連する第1車両姿勢データとは、第1旋回動作中の1つのタイミングだけの車両の姿勢を示すデータであってもよく、第1旋回動作中の複数のタイミングの車両の姿勢を示すデータであってもよい。本発明において、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データとは、第1旋回動作中の1つのタイミングだけのライダーの姿勢を示すデータであってもよく、第1旋回動作中の複数のタイミングのライダーの姿勢を示すデータであってもよい。第2車両姿勢データおよび第2ライダー姿勢データの定義も上記と同様である。
 <GNSSを利用して生成されたデータの定義>
 本発明において、GNSSを利用して生成されたデータとは、GNSS衛星から送信された電波を利用して生成されたデータである。GNSSを利用して生成されたデータは、GNSS衛星から送信された電波と、鞍乗型車両の挙動を検出するセンサの信号に基づいて生成されてもよい。
 <イメージデータの定義>
 本発明において、イメージデータとは、文字や数値だけをイメージデータにしたものは含まない。イメージデータは、例えば、図形、グラフ、カメラで撮影された写真、カメラで撮影された動画、CG(コンピュータグラフィックス)などのデータである。CGは、静止画像と、動画のどちらであってもよい。コンピュータグラフィックスは、2次元コンピュータグラフィックスと、3次元コンピュータグラフィックスのどちらであってもよい。CGデータは、カラー表示や模様表示が施されたデータであってもよい。CGデータは、カメラで生成されたイメージデータ(静止画像データまたは動画データ)に基づいて生成されてもよく、カメラで生成されたイメージデータを使用せずに生成されてもよい。カメラで生成されたイメージデータに基づいて生成されたCGデータの画像は、カメラで撮影された画像と同じ画像を含んでいてもよく、含んでいなくてもよい。
 本発明において、「第1車両姿勢データおよび第1ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データ」とは、以下の2つのケースのいずれであってもよい。1つ目のケースでは、第1鞍乗型車両走行複合データが、第1車両姿勢データに基づいたイメージデータと、第1ライダー姿勢データに基づいたイメージデータの両方を含む。2つ目のケースでは、第1鞍乗型車両走行複合データは、第1車両姿勢データおよび第1ライダー姿勢データに基づいた1つのイメージデータを含む。本発明において、「第1旋回軌跡データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データ」の定義も上記と同様である。本発明において、「第1旋回軌跡データおよび第1前方向減速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データ」の定義も上記と同様である。本発明において、「第1旋回軌跡データおよび第1前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データ」の定義も上記と同様である。
 <撮像装置の定義>
 本発明において、撮像装置は、カメラを含む。カメラは、被写体の光学像を撮影素子で光電変換してイメージデータ(画像データ)を生成する装置である。カメラによって生成されるイメージデータは、静止画像データであっても、動画データであってもよい。撮像装置は、カメラで撮影された画像を解析して、コンピュータグラフィックスデータを生成する装置であってもよい。
 <その他の用語の定義>
 本発明において、あるデータに基づいて、取得する、生成する、または制御するとは、このデータだけに基づいた取得、生成または制御であってもよく、このデータと他のデータに基づいた取得、生成または制御であってもよい。この定義は、取得、生成または制御以外の動作にも適用される。
 本発明において、Aから取得するとは、Aから直接取得する場合と、AからBを介して取得する場合の両方を含む。
 本明細書において、ある部品の端部とは、部品の端とその近傍部とを合わせた部分を意味する。
 本発明において、含む(including)、有する(comprising)、備える(having)およびこれらの派生語は、列挙されたアイテム及びその等価物に加えて追加的アイテムをも包含することが意図されて用いられている。
 本発明において、取り付けられた(mounted)、接続された(connected)、結合された(coupled)、支持された(supported)という用語は、広義に用いられている。具体的には、直接的な取付、接続、結合、支持だけでなく、間接的な取付、接続、結合および支持も含む。さらに、接続された(connected)および結合された(coupled)は、物理的又は機械的な接続/結合に限られない。それらは、直接的なまたは間接的な電気的接続/結合も含む。
 他に定義されない限り、本明細書で使用される全ての用語(技術用語および科学用語を含む)は、本発明が属する当業者によって一般的に理解されるのと同じ意味を有する。一般的に使用される辞書に定義された用語のような用語は、関連する技術および本開示の文脈における意味と一致する意味を有すると解釈されるべきであり、理想化されたまたは過度に形式的な意味で解釈されることはない。
 本明細書において、Aおよび/またはBとは、AおよびBであってもよく、AまたはBであってもよいことを意味する。本明細書において、「ライダーの運転技術および/または車両の特徴が反映されるデータ」とは、ライダーの運転技術および車両の特徴の両方が反映されていてもよく、ライダーの運転技術または車両の特徴のいずれか一方だけが反映されていてもよい。
 本発明および本明細書において、複数の選択肢のうちの少なくとも1つとは、複数の選択肢から考えられる全ての組み合わせを含む。複数の選択肢のうちの少なくとも1つとは、複数の選択肢のいずれか1つであってもよく、複数の選択肢の全てであってもよい。例えば、AとBとCの少なくとも1つとは、Aのみであってもよく、Bのみであってもよく、Cのみであってもよく、AとBであってもよく、AとCであってもよく、BとCであってもよく、AとBとCであってもよい。
 本明細書において、「好ましい」という用語は非排他的なものである。「好ましい」は、「好ましいがこれに限定されるものではない」ということを意味する。本明細書において、「好ましい」と記載された構成は、少なくとも、上記(1)の構成により得られる上記効果を奏する。また、本明細書において、「してもよい」という用語は非排他的なものである。「してもよい」は、「してもよいがこれに限定されるものではない」という意味である。本明細書において、「してもよい」と記載された構成は、少なくとも、上記(1)の構成により得られる上記効果を奏する。
 特許請求の範囲において、ある構成要素の数を明確に特定しておらず、英語に翻訳された場合に単数で表示される場合、本発明は、この構成要素を、複数有していてもよい。また本発明は、この構成要素を1つだけ有していてもよい。
 本発明では、上述した好ましい構成を互いに組み合わせることを制限しない。本発明の実施形態を詳細に説明する前に、本発明は、以下の説明に記載されたまたは図面に図示された構成要素の構成および配置の詳細に制限されないことが理解されるべきである。本発明は、後述する実施形態以外の実施形態でも可能である。本発明は、後述する実施形態に様々な変更を加えた実施形態でも可能である。また、本発明は、後述する実施形態および変形例を適宜組み合わせて実施することができる。
 本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムによると、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理装置の構成、本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理方法の処理の手順および本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理プログラムの処理の手順を示す図である。 具体例1の鞍乗型車両走行データ処理装置が搭載される自動二輪車の右側面図である。 図2の自動二輪車が有するエンジンユニットの図である。 具体例1の鞍乗型車両走行データ処理装置が搭載された自動二輪車のブロック図である。 具体例1の鞍乗型車両の走行軌跡と車両前方向の加速度との関連性を示す図である。 具体例1の鞍乗型車両走行データ処理方法の処理の手順および鞍乗型車両走行データ処理プログラムの処理の手順を示すフローチャートである。 具体例1の鞍乗型車両走行データ処理方法の処理の手順および鞍乗型車両走行データ処理プログラムの処理の手順の他の例を示すフローチャートである。 具体例2の鞍乗型車両走行データ処理装置が搭載された自動二輪車のブロック図である。 具体例2の鞍乗型車両走行複合データの一例を示す図である。 具体例2の鞍乗型車両走行一体複合データの一例を示す図である。 具体例3の鞍乗型車両走行データ処理装置のブロック図である。 具体例3の鞍乗型車両走行データ処理装置の変形例を示すブロック図である。 具体例3の変形例の鞍乗型車両走行複合データの一例を示す図である。 表示装置に表示される第1鞍乗型車両走行複合データの一例である。 運転技術情報検索アプリケーションプログラムに基づいた、鞍乗型車両走行データ処理装置に含まれる、表示装置と車両用装置との間の処理の手順の一例である。 表示装置に表示される検索画面の一例である。 表示装置に表示される選択画面の一例である。 運転技術情報表示アプリケーションプログラムに基づいた、鞍乗型車両走行データ処理装置に含まれる、表示装置と車両用装置との間の処理の手順の別の一例である。 表示装置に表示される相違ライダー鞍乗型車両走行一体複合データの一例である。 表示装置に表示される第1鞍乗型車両走行複合データの別の一例である。 旋回中の四輪バギーの図である。 旋回中の水上オートバイの図である。 スノーモービルの旋回動作の一例を示す図である。 スノーモービルの旋回動作の他の例を示す図である。 表示装置に表示される混合ライダー鞍乗型車両走行一体複合データの一例である。 具体例3の変形例の鞍乗型車両走行データ処理方法の処理の手順および鞍乗型車両走行データ処理プログラムの処理の手順の他の例を示すフローチャートである。
 (本発明の実施形態)
 以下、本発明の実施形態について図1を参照しつつ説明する。図1は、本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理装置の構成、本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理方法の処理の手順および本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理プログラムの処理の手順を示す図である。図1には、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両10も表示している。図1中の第1鞍乗型車両10は、自動二輪車である。第1鞍乗型車両10は、自動二輪車に限らない。第1旋回動作中の第1鞍乗型車両10は、本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムにおいて、鞍乗型車両走行データが処理される走行中の鞍乗型車両10の一例である。
 本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理装置1は、走行中の鞍乗型車両10に関連する鞍乗型車両走行データを処理する装置である。本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置1において、走行中の鞍乗型車両10に関連する鞍乗型車両走行データを処理する方法である。本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置1において、走行中の鞍乗型車両10に関連する鞍乗型車両走行データを処理するプログラムである。鞍乗型車両走行データ処理装置1は、例えば、鞍乗型車両教習支援システム、鞍乗型車両走行データ収録システムや車両制御装置である。鞍乗型車両教習支援システムは、鞍乗型車両の運転の教習に使用され、走行中の鞍乗型車両10に関連する鞍乗型車両走行データを用いる装置である。鞍乗型車両走行データ収録システムは、走行中の鞍乗型車両10に関連する鞍乗型車両走行データを蓄積する装置である。車両制御装置は、走行中の鞍乗型車両10に関連する鞍乗型車両走行データに基づいて鞍乗型車両10を制御する装置である。
 図1に示すように、鞍乗型車両走行データ処理装置1は、プロセッサ2と図示しない記憶部を有する。記憶部には、プロセッサ2が実行する処理に必要な鞍乗型車両走行データ処理プログラムが記憶されている。プロセッサ2は、この記憶部に予め記憶された鞍乗型車両走行データ処理プログラムを読み込むことで、以下の一連の処理S1~S2を実行するように構成されている。なお、プロセッサ2が実行する処理が予め読み込まれたプロセッサである場合には、プロセッサ2は、以下の一連の処理S1~S2を実行するように鞍乗型車両走行データ処理プログラムが予め読み込まれていてもよい。以下、プロセッサ2が実行する一連の処理について説明する。
 プロセッサ2は、鞍乗型車両走行データ取得処理S1と、鞍乗型車両走行複合データ出力処理S2とを実行する。本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ取得処理S1と、鞍乗型車両走行複合データ出力処理S2とを含む。本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ取得処理S1と、鞍乗型車両走行複合データ出力処理S2とを、プロセッサ2に実行させる。
 鞍乗型車両走行データ取得処理S1において、車両姿勢データDvと、ライダー姿勢データDrと、旋回軌跡データDtとが鞍乗型車両走行データとして取得される。車両姿勢データDvは、第1車両姿勢データDv1を含む。ライダー姿勢データDrは、第1ライダー姿勢データDr1を含む。旋回軌跡データDtは、第1旋回軌跡データDt1を含む。車両姿勢データDvは、第1鞍乗型車両10を含む少なくとも1台の鞍乗型車両が旋回している旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢に関連するデータである。ライダー姿勢データDrは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連するデータである。旋回軌跡データDtは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の旋回軌跡に関連するデータである。第1車両姿勢データDv1は、第1鞍乗型車両10が第1コーナーを旋回している第1旋回動作中の第1鞍乗型車両10の姿勢に関連するデータである。第1ライダー姿勢データDr1は、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両10に乗車するライダーRの姿勢に関連するデータである。第1旋回軌跡データDt1は、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両10の旋回軌跡に関連するデータである。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S2において、鞍乗型車両走行データ取得処理S1で取得された車両姿勢データDvと、ライダー姿勢データDrと、旋回軌跡データDtとに基づいて、第1鞍乗型車両走行複合データDc1を含む鞍乗型車両走行複合データが出力される。第1鞍乗型車両走行複合データDc1は、第1鞍乗型車両10が第1コーナーを旋回している第1旋回動作中の第1鞍乗型車両10の姿勢に関連する第1車両姿勢データDv1と、ライダーRの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データDr1と、第1鞍乗型車両10の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データDt1とが関連付けられたデータである。つまり、第1鞍乗型車両走行複合データDc1は、第1車両姿勢データDv1と、第1ライダー姿勢データDr1と、第1旋回軌跡データDt1とが関連付けられたデータである。
 本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理装置1、本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理方法および本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理プログラムはこのような構成を有するため、以下の効果を有する。
 鞍乗型車両10は、乗用車よりも、車両の大きさが小さい。また、鞍乗型車両10は、乗用車と異なり、旋回時にライダーRが重心を移動させながら走行する。そのため、走行中の鞍乗型車両10に関連するデータは、走行中の乗用車に関連するデータと異なる。鞍乗型車両走行データは、乗用車走行データよりも、ライダーRの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。従来提案されている鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、走行中の鞍乗型車両10に関連する鞍乗型車両走行データとして、多くの種類のデータを取得する。つまり、従来提案されている鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムにおいては、ライダーRの運転技術および/または車両の特徴を強く反映するデータとして取得するデータの種類が多い。また、従来提案されている鞍乗型車両走行データ処理装置、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムにおいては、ライダーRの運転技術および/または車両の特徴を強く反映するデータとして処理するデータの種類も多い。
 一方、本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理装置1、本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理方法および本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ取得処理S1と、鞍乗型車両走行複合データ出力処理S2とを実行する。鞍乗型車両走行データ取得処理S1では、車両姿勢データDvと、ライダー姿勢データDrと、旋回軌跡データDtとが、鞍乗型車両走行データとして取得される。車両姿勢データDvは、第1鞍乗型車両10を含む少なくとも1台の鞍乗型車両が旋回している旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢に関連するデータである。車両姿勢データDvは、第1車両姿勢データDv1を含む。第1車両姿勢データDv1は、鞍乗型車両10が第1コーナーを旋回している第1旋回動作中の第1鞍乗型車両10の姿勢に関連するデータである。ライダー姿勢データDrは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連するデータである。ライダー姿勢データDrは、第1ライダー姿勢データDr1を含む。第1ライダー姿勢データDr1は、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両10に乗車するライダーRの姿勢に関連するデータである。旋回軌跡データDtは、旋回動作中の少なくとも1台の鞍乗型車両の旋回軌跡に関連するデータである。旋回軌跡データDtは、第1旋回軌跡データDt1を含む。第1旋回軌跡データDt1は、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両10の旋回軌跡に関連するデータである。鞍乗型車両走行複合データ出力処理S2では、車両姿勢データDvと、ライダー姿勢データDrと、旋回軌跡データDtとに基づいて、第1鞍乗型車両走行複合データDc1が出力される。第1鞍乗型車両走行複合データDc1は、第1車両姿勢データDv1と、第1ライダー姿勢データDr1と、第1旋回軌跡データDt1が関連付けられたデータである。
 走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データは、鞍乗型車両走行データ処理装置1で処理されて、第1鞍乗型車両走行複合データDc1を含む鞍乗型車両走行複合データが出力される。出力された第1鞍乗型車両走行複合データDc1は、種々な使い方がなされてよい。鞍乗型車両走行データ処理装置1が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データDc1は、例えば、車両用装置から教官用装置に送信されてよい。この場合の教官用装置は、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データDc1を表示する端末装置、表示装置または第1鞍乗型車両走行複合データDc1を印刷する印刷装置である。また、鞍乗型車両走行データ処理装置1が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データDc1は、例えば、表示装置または印刷装置である教官用装置に出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データDc1を教官用装置に送信することで、ライダーRの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示または印刷することができる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置1が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データDc1は、例えば、車両用装置から教習者用装置に送信されてよい。この場合の教習者用装置は、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データDc1を表示する端末装置である。第1鞍乗型車両走行複合データDc1を教習者用装置に送信することで、ライダーRの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置1が車両制御装置の場合、第1鞍乗型車両走行複合データDc1は、例えば、車両制御装置内で、エンジン制御またはブレーキ制御のために出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データDc1は、例えば、車両制御装置内で、記憶部に出力されてよい。そして、記憶部に出力された第1鞍乗型車両走行複合データDc1は、エンジン制御またはブレーキ制御を実行する、鞍乗型車両走行データ処理装置1が有するプロセッサ2と同じまたは異なるプロセッサに出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データDc1をエンジン制御またはブレーキ制御のために出力することで、ライダーRの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて、鞍乗型車両10のエンジン制御またはブレーキ制御を行うことができる。鞍乗型車両走行データ処理装置1が車両制御装置の場合、第1鞍乗型車両走行複合データDc1は、例えば、鞍乗型車両10が備える表示装置に出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データDc1を表示装置に出力することで、ライダーRの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置1がデータ収録システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データDc1は、データ収録システムの外部のコンピュータに出力されてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置1がデータ収録システムの場合、鞍乗型車両10の走行後、蓄積した第1鞍乗型車両走行複合データDc1を、例えば、データ収録システムの外部の鞍乗型車両10の走行状態を解析するための解析装置に出力してもよい。第1鞍乗型車両走行複合データDc1を解析装置に出力することで、ライダーRの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて解析することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置1がデータ収録システムの場合、鞍乗型車両10の走行後、第1鞍乗型車両走行複合データDc1を、例えば、データ収録システムに接続された外部記憶装置(二次記憶装置、補助記憶装置)に出力してもよい。そして、外部記憶装置に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データDc1は、鞍乗型車両10の走行状態の解析に使用されてもよい。外部記憶装置に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データDc1を解析に使用することで、ライダーRの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて解析することができる。教習支援システム、車両制御装置およびデータ収録システムは、鞍乗型車両走行データ処理装置1の一例である。さらに、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データDc1は、保険システム、販売システム、金融システムなどのデータ処理システムに用いられてよい。
 このように、鞍乗型車両走行複合データ出力処理S2では、第1車両姿勢データDv1と、第1ライダー姿勢データDr1と、第1旋回軌跡データDt1が関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データDc1を出力する。鞍乗型車両走行複合データ出力処理S2で出力されたライダーRの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データDc1は、様々な使い方がなされる。また、第1鞍乗型車両走行複合データDc1として関連付けられるデータが、第1車両姿勢データDv1と、第1ライダー姿勢データDr1と、第1旋回軌跡データDt1であることで、鞍乗型車両走行データ処理装置1で処理されるデータの種類を低減することができる。具体的には、例えば、取得するデータの種類を少なくすることができる。また、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置1のプロセッサ2が出力する第1鞍乗型車両走行複合データDc1のデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置1は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置1は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置1は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーRの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データDc1を出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置1は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置1は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理装置1は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置1のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本実施形態の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置1のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (実施形態の具体例1)
 以下、本発明の実施形態の具体例1について図2~図7を参照しつつ説明する。本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理装置101は、上述した本発明の実施形態の鞍乗型車両走行データ処理装置1の特徴を全て有する。なお、以下の説明において、上述した本発明の実施形態と同じ部位または処理についての説明は適宜省略する。図2に示すように、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、自動二輪車110に搭載される。自動二輪車110は、上記実施形態の鞍乗型車両10の一例である。鞍乗型車両走行データ処理装置101は、自動二輪車110に搭載されたECU(Electronic Control Unit / 電子制御ユニット)60に含まれる。鞍乗型車両走行データ処理装置101は、走行中の自動二輪車110に関連する鞍乗型車両走行データに基づいて自動二輪車110を制御する車両制御装置である。
 以下の説明において、前後方向、左右方向、上下方向とは、特に限定しない限り、それぞれ、車両前後方向、車両左右方向、車両上下方向のことである。車両上下方向は、自動二輪車110が配置された路面が水平な場合に、路面に垂直な方向である。車両前方向は、直立した状態の自動二輪車110が水平な路面を直進する方向である。車両後方向は、車両前方向の逆方向である。車両左右方向は、車両上下方向と車両前後方向に直交する方向であって、自動二輪車110に乗車するライダーRから見た左右方向である。図2は、自動二輪車110が、水平な路面上に直進可能に直立した状態を示す。図2中の矢印F、Re、U、Dは、それぞれ前方向、後方向、上方向、下方向を表す。
 <自動二輪車の全体構成>
 図2に示すように、自動二輪車110は、前輪11と、後輪12、車体フレーム13とを備えている。車体フレーム13は、その前部にヘッドパイプ13aを有する。ヘッドパイプ13aには、ステアリングシャフト(図示せず)が回転可能に挿入されている。ステアリングシャフトの上端部は、ステアリングホイール(ハンドルユニット)14に連結されている。ステアリングホイール14は、フロントフォーク15の上端部に連結されている。フロントフォーク15の下端部は、前輪11を回転可能に支持している。フロントフォーク15は、フロントサスペンション(図示せず)を有する。フロントサスペンションは、前輪11が受ける上下方向の振動を吸収する。ステアリングホイール14、ステアリングシャフト、フロントフォーク15、および前輪11は、車体フレーム13に対して一体的に揺動可能である。ライダーRがステアリングホイール14を操作することにより、前輪11は操舵される。前輪11は、操舵車輪である。
 前輪11には、前ブレーキ16が設けられている。前ブレーキ16は、前輪11に制動力を付与可能に構成されている。前ブレーキ16は、例えば、液圧式のブレーキである。前ブレーキ16は、液圧式以外の公知のブレーキであってもよい。
 スイングアーム17の前端部は、車体フレーム13に揺動可能に支持されている。スイングアーム17の後端部は、後輪12を回転可能に支持している。スイングアーム17は、リアサスペンション18を介して車体フレーム13に接続されている。リアサスペンション18は、後輪12が受ける上下方向の振動を吸収する。
 後輪12には、後ブレーキ19が設けられている。後ブレーキ19は、後輪12に制動力を付与可能に構成されている。後ブレーキ19は、例えば、液圧式のブレーキである。後ブレーキ19は、液圧式以外の公知のブレーキであってもよい。
 車体フレーム13は、シート20と燃料タンク21を支持している。車体フレーム13は、エンジンユニット30を支持している。車体フレーム13は、バッテリー(図示せず)を支持している。バッテリーは、ECU60や各種センサなどの電子機器に電力を供給する。
 エンジンユニット30は、自動二輪車110の動力源である。エンジンユニット30は、後輪12に駆動力を付与可能に構成されている。エンジンユニット30は、動力を発生させるエンジン本体31を有する。エンジン本体31で発生した動力が、後輪12に伝達される。後輪12は、駆動輪である。エンジンユニット30は、液冷式のエンジンである。なお、エンジンユニット30の冷却方式は、自然空冷式であってもよく、強制空冷式であってもよく、油冷式であってもよい。
 ここから、図3を用いて、エンジンユニット30についてより詳細に説明する。図3に示すエンジン本体31は、エンジン本体31の一部を模式的に表示している。エンジン本体31は、多気筒エンジンである。図3は、複数の気筒のうちの1つの気筒のみを表示している。なお、エンジン本体31は、単気筒エンジンであってもよい。エンジン本体31は、4ストローク1サイクルエンジンである。4ストローク1サイクルエンジンは、気筒ごとに、吸気行程、圧縮行程、燃焼行程(膨張行程)、および排気行程を繰り返す。3気筒の燃焼行程のタイミングは互いに異なっている。エンジン本体31は、2ストローク1サイクルエンジンであってもよい。
 エンジン本体31は、複数(例えば3つ)の燃焼室32を有する。複数の燃焼室32は、左右方向に一列に並んでいる。各燃焼室32の一部は、ピストン33によって構成される。複数のピストン33は、複数のコネクティングロッド34を介して1つのクランクシャフト35に連結されている。燃焼室32には、点火プラグ36の先端部が配置されている。点火プラグ36は、燃焼室32内の燃料と空気との混合ガスに点火する。点火プラグ36は、点火コイル37に接続されている。点火コイル37は、点火プラグ36の火花放電を生じさせるための電力を蓄える。混合ガスの燃焼のエネルギーによってピストン33が往復移動することで、クランクシャフト35が回転する。それにより、エンジン本体31で動力が生じる。クランクシャフト35は、スターターモータおよび発電機に連結されている。なお、スターターモータと発電機は一体化されていてもよい。エンジン本体31には、エンジン回転速度センサ(図示せず)とエンジン温度センサ(図示せず)が設けられる。エンジン回転速度センサは、クランクシャフト35の回転速度を検出する。エンジン温度センサは、エンジン本体31の温度を直接または間接的に検出する。
 図示は省略するが、エンジン本体31は、多段変速装置とクラッチを有する。クランクシャフト35で発生した動力(トルク)は、多段変速装置とクラッチを介して、後輪12に伝達される。多段変速装置は、例えば1速~6速およびニュートラルの7つのギヤ位置を有する。クラッチは、クランクシャフト35からの動力を伝達する状態と伝達しない状態に切換え可能に構成されている。
 図3に示すように、エンジン本体31は、燃焼室32ごとに吸気通路部40および排気通路部50を有する。なお、本明細書において、通路部とは、経路を形成する構造物を意味する。経路は、空気やガスなどが通過する空間を意味する。吸気通路部40は、燃焼室32に空気を導入する。排気通路部50は、燃焼行程において燃焼室32で発生した燃焼ガス(排ガス)を排出する。吸気通路部40と接続される燃焼室32の開口は、吸気バルブ41によって開閉される。また、排気通路部50と接続される燃焼室32の開口は、排気バルブ51によって開閉される。吸気バルブ41および排気バルブ51は、エンジン本体31が有する動弁装置(図示せず)によって駆動される。動弁装置は、クランクシャフト35と連動して作動する。
 エンジンユニット30は、エンジン本体31に接続された吸気通路部42を有する。吸気通路部42は、エンジン本体31の複数の吸気通路部40に接続されている。吸気通路部42の他端は、大気に開放されている。吸気通路部42に吸入された空気が、エンジン本体31に供給される。吸気通路部42にはエアフィルター43が設けられている。
 エンジンユニット30は、燃焼室32に燃料を供給するインジェクタ44を有する。インジェクタ44は、燃焼室32ごとに1つずつ設けられている。インジェクタ44は、吸気通路部42または吸気通路部42内で燃料を噴射するように配置されている。なお、インジェクタ44は、燃焼室32内で燃料を噴射するように配置されていてもよい。インジェクタ44は、燃料ホース45を介して燃料タンク21に接続されている。燃料タンク21の内部には、燃料ポンプ46が配置されている。燃料ポンプ46は、燃料タンク21内の燃料を燃料ホース45へと圧送する。
 吸気通路部42の内部には、スロットルバルブ47が配置される。スロットルバルブ47は、燃焼室32ごとに設けられる。スロットルバルブ47は、複数の燃焼室32に対して1つだけ設けられてもよい。スロットルバルブ47は、開状態の開度を変更可能に構成されている。スロットルバルブ47の開度によって、エンジン本体31に供給される空気量が調整される。スロットルバルブ47は、電子制御式のスロットルバルブである。なお、スロットルバルブは、機械式のスロットルバルブであってもよい。
 吸気通路部42には、吸気圧センサ71と、吸気温センサ72と、スロットル開度センサ(スロットルポジションセンサ)73と、が設けられる。吸気圧センサ71は、吸気通路部42内の圧力を検出する。吸気温センサ72は、吸気通路部42内の空気の温度を検出する。スロットル開度センサ73は、スロットルバルブ47の位置を検出することにより、スロットルバルブ47の開度を表す信号を出力する。
 エンジンユニット30は、エンジン本体31に接続された排気通路部52を有する。排気通路部52の一端部は、エンジン本体31の複数の排気通路部50に接続されている。排気通路部52の他端部は、マフラー部53に接続されている。エンジン本体31から排出された排ガスは、排気通路部52を通過した後、マフラー部53に流入する。マフラー部53は、排ガスを浄化する触媒54を収容する。排ガスは、触媒54によって浄化された後、大気に放出される。触媒54は、排気通路部52内に配置されてもよい。排気通路部52には、酸素センサ75が設けられる。酸素センサ75は、排ガス中の酸素濃度を検出する。
 以上がエンジンユニット30の説明である。ここから、自動二輪車110全体の説明に戻る。
 図2に示すように、自動二輪車110の右下部には、ブレーキペダル23が設けられている。また、図示は省略するが、自動二輪車110の左下部には、シフトペダルが設けられている。ブレーキペダル23とシフトペダルは、それぞれ、ライダーRの足で操作される。ブレーキペダル23には、ブレーキペダル23の操作量を検出する後ブレーキセンサ81(図4参照)が接続されている。シフトペダルには、シフトペダルの操作量を検出するシフトペダルセンサ(図示せず)が接続されている。
 ライダーRがブレーキペダル23を操作することで、後ブレーキ19は後輪12に制動力を付与する。ブレーキペダル23は、後ブレーキ駆動装置25(図4参照)を介して、後ブレーキ19に接続されている。後ブレーキ駆動装置25は、車両制御装置(鞍乗型車両走行データ処理装置)101によって制御可能である。後ブレーキ19が液圧式のブレーキの場合、後ブレーキ駆動装置25は、例えば、作動液が流れるパイプと、弁と、ポンプ等を有する。この場合、車両制御装置101は、液圧調整回路に設けられた電磁弁などを制御する。車両制御装置101が後ブレーキ駆動装置25を制御することによって、ブレーキペダル23の操作量が同じであっても、後ブレーキ19の制動力を異ならせることができる。なお、ブレーキペダル23と後ブレーキ19とを接続する後ブレーキ駆動装置と、車両制御装置101と後ブレーキ19とを接続する後ブレーキ駆動装置とは、異なっていてもよい。言い換えると、独立した2つの後ブレーキ駆動装置が設けられていてもよい。
 ライダーRがシフトペダルを操作することで、エンジンユニット30の多段変速装置(図示せず)のギヤ位置は切り換えられる。なお、シフトペダルの代わりに、ステアリングホイール14にシフトスイッチが設けられてもよい。
 ステアリングホイール14は、アクセルグリップ24(図2参照)と、ブレーキレバー(図示せず)と、クラッチレバー(図示せず)を有する。アクセルグリップ24およびブレーキレバーは、ステアリングホイール14の右部に配置される。クラッチレバーは、ステアリングホイール14の左部に配置される。アクセルグリップ24とブレーキレバーとクラッチレバーは、ライダーRの手で操作される。アクセルグリップ24には、アクセルグリップ24の操作量を検出するアクセルセンサ83(図4参照)が接続されている。ブレーキレバーには、ブレーキレバーの操作量を検出する前ブレーキセンサ82(図4参照)が接続されている。クラッチレバーには、クラッチレバーの操作量を検出するクラッチレバーセンサ(図示せず)が接続されている。
 ライダーRがアクセルグリップを操作することで、エンジンユニット30のエンジン本体31で発生する動力は調整される。アクセルグリップの操作量に応じて、スロットルバルブ47の開度が変更される。より詳細には、アクセルグリップの操作量を検出するアクセルセンサ83の信号に基づいて、車両制御装置(鞍乗型車両走行データ処理装置)101がスロットルバルブ47を制御する。なお、スロットルバルブ47が機械式の場合、アクセルグリップは、スロットルワイヤを介して、スロットルバルブ47に接続されている。
 ライダーRがブレーキレバーを操作することで、前ブレーキ16は前輪11に制動力を付与する。ブレーキレバーは、前ブレーキ駆動装置26(図4参照)を介して、前ブレーキ16に接続されている。車両制御装置101が前ブレーキ駆動装置26を制御することによって、ブレーキレバーの操作量が同じであっても、前ブレーキ16の制動力を異ならせることができる。なお、ブレーキレバーと前ブレーキ16とを接続する前ブレーキ駆動装置と、車両制御装置101と前ブレーキ16とを接続する前ブレーキ駆動装置とは、異なっていてもよい。前ブレーキ駆動装置26は、後ブレーキ駆動装置25と一体化されていてもよい。
 ライダーRがクラッチレバーを操作することで、エンジンユニット30のクラッチ(図示せず)は、クランクシャフト35から後輪12への動力の伝達を遮断する。クラッチレバーは、シフトペダルによって多段変速装置のギヤ位置を変更する前に操作される。
 なお、エンジンユニット30は、多段変速装置の代わりに、無段変速装置を有していてもよい。この場合、自動二輪車110は、シフトペダルとクラッチレバーを有さなくてもよい。また、ブレーキペダルが設けられず、ブレーキレバーの操作によって、前ブレーキ16と後ブレーキ19の両方が作動可能であってもよい。
 このようにステアリングホイール14、ペダルブレーキ、ブレーキレバー、アクセルグリップ24などを操作することで、ライダーRは、自動二輪車110の車両前方向の速度を増加または減少させたり、自動二輪車110を旋回させたりすることができる。
 ステアリングホイール14は、ライダーRによって操作される各種スイッチ(図示せず)を有する。各種スイッチは、例えば、メインスイッチ、エンジンスタートスイッチ、エンジンストップスイッチ等である。メインスイッチは、バッテリーから各種電気機器への電力供給のオンオフを切り替えるスイッチである。エンジンスタートスイッチは、エンジンユニット30の運転を開始させるスイッチであり、エンジンストップスイッチは、エンジンユニット30の運転を停止させるスイッチである。
 自動二輪車110は、タッチパネル28(図4参照)を有する。タッチパネル28は、シート20に着座したライダーRが視認できる位置に配置されている。タッチパネル28は、各種の設定画面を表示することが可能である。タッチパネル28は、ライダーRからの各種操作入力を受け付けることが可能である。例えば、ライダーRを識別するライダー識別情報をタッチパネル28に入力が可能である。ライダー識別情報は、例えば、ライダーRの氏名やID番号などである。また、タッチパネル28は、自動二輪車110の動作状態などを表示することが可能である。タッチパネル28は、例えば、車速(車両前方向の速度)、エンジン回転速度、ギヤ位置、各種の警告などを表示する。
 自動二輪車110は、ステアリングホイール14の操舵角を検出する操舵角センサ84を有する。ステアリングホイール14の操舵角は、前輪11(操舵車輪)の操舵角と同じである。なお、自動二輪車110は、操舵角センサ84を有さなくてもよい。
 自動二輪車110は、車輪速度センサ85を有する。車輪速度センサ85は、後輪12の回転速度を検出する。車輪速度センサ85は、前輪11の回転速度を検出するセンサであってもよい。自動二輪車110は、前輪11の回転速度を検出する車輪速度センサと、後輪12の回転速度を検出する車輪速度センサの両方を有していてもよい。
 車輪速度センサ85の信号は、ECU60に送信される。ECU60は、車輪速度センサ85の信号に基づいて、自動二輪車110の車両前方向の速度を取得する。例えば、ECU60は、車輪速度センサ85により検出された後輪12の回転速度と後輪12の径に基づいて、後輪12の進行方向の速度を算出する。後輪12の進行方向の速度は、狭義の意味において、自動二輪車110の車両前方向の速度である。車輪速度センサ85が前輪11に設けられている場合、車輪速度センサ85により検出された前輪11の回転速度と前輪11の径に基づいて、前輪11の進行方向の速度が算出される。前輪11が操舵されている場合、前輪11の進行方向は、自動二輪車110の車両前方向と若干異なる。本明細書では、前輪11の進行方向の速度も、自動二輪車110の車両前方向の速度に含まれる。ECU60は、車輪速度センサ85の信号に基づいて、自動二輪車110の車両前方向の加速度(負の加速度を含む)を取得してもよい。例えば、ECU60は、車輪速度センサ85の信号に基づいて算出された自動二輪車110の車両前方向の速度を時間で微分することで、自動二輪車110の車両前方向の加速度を算出してもよい。
 自動二輪車110は、IMU(Inertial Measurement Unit/慣性計測装置)86を有する。IMU86は、ロールセンサ、ピッチセンサ、およびヨーセンサを有する。ロールセンサは、車体フレーム13のロール軸Ro(図2参照)回りの角度、角速度、および角加速度の少なくとも1つを検出可能である。ピッチセンサは、車体フレーム13のピッチ軸P(図2参照)回りの角度、角速度、および角加速度の少なくとも1つを検出可能である。ヨーセンサは、車体フレーム13のヨー軸Y(図2参照)回りの角度、角速度、および角加速度の少なくとも1つを検出可能である。ロールセンサ、ピッチセンサ、およびヨーセンサは、車体フレーム13と一体的に動くように自動二輪車110に配置される。自動二輪車110の姿勢が変化すると、路面に対するロール軸Ro、ピッチ軸P、ヨー軸Yの向きも変化する。
 ヨー軸Yは、自動二輪車110が水平な路面に直立している状態において、車両上下方向と平行である。ヨーセンサのヨー軸Yは、自動二輪車110が水平な路面に直立している状態において、車両の中央を通っていれば、車両上下方向に対して若干傾斜していてもよい。例えば、ヨー軸Yは、ステアリングシャフトに平行であってもよい。以下の説明において、車体フレーム13のヨー軸Y回りの角度を、自動二輪車110のヨー角という。自動二輪車110のヨー角が変化するとき、自動二輪車110の進行方向が変化する。自動二輪車110のヨー角は、自動二輪車110の進行方向に関連する。
 ロール軸Roは、ヨー軸Yに直交する。水平な路面に直立している状態の自動二輪車110を下方向に見たとき、ロール軸Roは、車両前後方向と平行である。以下の説明において、車体フレーム13のロール軸Ro回りの角度を、自動二輪車110のロール角という。自動二輪車110のロール角が変化するとき、自動二輪車110の姿勢が変化する。自動二輪車110のロール角は、自動二輪車110の姿勢を示す指標の1つである。
 ピッチ軸Pは、ロール軸Roとヨー軸Yの両方に直交する。水平な路面に直立している状態の自動二輪車110を下方向に見たとき、ピッチ軸Pは、車両左右方向と平行である。以下の説明において、車体フレーム13のピッチ軸P回りの角度を、自動二輪車110のピッチ角という。自動二輪車110のピッチ角が変化するとき、自動二輪車110の姿勢が変化する。自動二輪車110ピッチ角は、自動二輪車110の姿勢を示す指標の1つである。
 なお、自動二輪車110は、IMU86を有さなくてもよい。自動二輪車110は、IMU86を有する代わりに、ロールセンサ、ピッチセンサ、およびヨーセンサのうちの少なくとも1つを有していてもよい。自動二輪車110は、IMU86とロールセンサ、ピッチセンサ、およびヨーセンサのいずれも有さなくてもよい。
 自動二輪車110には、GNSS受信ユニット90が搭載されている。GNSS受信ユニット90は、例えば、自動二輪車110の前部に搭載される。GNSS受信ユニット90は、例えば、自動二輪車110の後部に搭載されてもよい。GNSS受信ユニット90は、例えば、自動二輪車110の前後方向の略中央部に搭載されてもよい。GNSS受信ユニット90は、自動二輪車110の上部に配置されることが好ましい。GNSS受信ユニット90は、例えば、前輪11および後輪12の上端よりも上方向の位置に配置することが好ましい。GNSS受信ユニット90は、車体フレーム13と一体的に動くように自動二輪車110に配置されてもよい。GNSS受信ユニット90は、例えば、前輪11を覆うように配置されるフェンダー、フロントフォーク15、または、ステアリングホイール14に設置されてもよい。GNSS受信ユニット90は、自動二輪車110に対して着脱可能であってもよい。つまり、自動二輪車110は、GNSS受信ユニット90が取り外された状態でも走行可能であってもよい。
 GNSS受信ユニット90は、GNSS(Global Navigation Satellite System/全球測位衛星システム)のGNSS衛星から送信された電波を所定時間ごとに受信する。GNSS受信ユニット90は、GNSS衛星から受信した電波に基づいて、GNSS受信ユニット90の絶対位置(緯度・経度)を示す位置座標データを所定時間ごとに取得する。位置座標データを取得する方法は、GNSSシステムを利用した公知の方法が採用される。GNSS衛星から送信される電波には、日時(年月日と時刻)のデータが含まれる。GNSS受信ユニット90は、位置座標データに基づいて、位置履歴データを生成する。位置履歴データは、GNSS受信ユニット90の位置を時系列に並べた軌跡を示すデータである。つまり、位置履歴データは、自動二輪車110の走行軌跡を示す走行軌跡データである。位置履歴データ(走行軌跡データ)は、各位置に自動二輪車110が存在したときの日時のデータを含む。
 GNSS受信ユニット90は、GNSS衛星から受信した電波に基づいて、GNSS受信ユニット90の進行方向の速度を検出する。GNSS受信ユニット90が自動二輪車110の後部に設置されている場合、GNSS受信ユニット90の進行方向は、車両前方向である。GNSS受信ユニット90が前輪11のフェンダーに設置されている場合、GNSS受信ユニット90の進行方向は、車両前方向と若干ずれる場合がある。本明細書において、GNSS受信ユニット90の進行方向の速度は、自動二輪車110の車両前方向の速度に含まれる。つまり、GNSS受信ユニット90は、自動二輪車110の車両前方向の速度を検出する。GNSS受信ユニット90は、例えば、GNSS衛星から受信した電波のドップラー効果を利用して、自動二輪車110の車両前後方向の速度を検出してもよい。GNSS受信ユニット90は、例えば、位置履歴データに基づいて、自動二輪車110の車両前後方向の速度を検出してもよい。
 GNSS受信ユニット90は、GNSS衛星から受信した電波に基づいて、GNSS受信ユニット90の進行方向の加速度(負の加速度を含む)を検出する。つまり、GNSS受信ユニット90は、自動二輪車110の車両前方向の加速度(負の加速度を含む)を検出する。GNSS受信ユニット90は、例えば、検出した自動二輪車110の車両前方向の速度を時間で微分することで、自動二輪車110の車両前方向の加速度を算出してもよい。
 GNSS受信ユニット90は、GNSS衛星から受信した電波に基づいて、GNSS受信ユニット90の進行方向に直交する方向の加速度(負の加速度を含む)を検出する。GNSS受信ユニット90の設置位置によっては、GNSS受信ユニット90の進行方向に直交する方向は、車両左右方向と若干ずれる場合がある。本明細書において、GNSS受信ユニット90の進行方向に直交する方向の加速度は、自動二輪車110の車両左右方向の加速度に含まれる。つまり、GNSS受信ユニット90は、自動二輪車110の車両左右方向の加速度を検出する。GNSS受信ユニット90は、例えば、位置履歴データと、検出した車両前方向の速度に基づいて、自動二輪車110の車両左右方向の加速度を算出してもよい。GNSS受信ユニット90は、GNSS衛星から受信した電波に基づいて、自動二輪車110の車両左右方向の速度を検出してもよい。GNSS受信ユニット90は、GNSS衛星から受信した電波に基づいて、自動二輪車110のヨー軸Y回りの角度、角速度、および角加速度の少なくとも1つを検出してもよい。
 GNSS受信ユニット90は、GNSS衛星から受信した電波に基づいて、GNSS受信ユニット90の車両上下方向の加速度(負の加速度を含む)を検出してもよい。GNSS受信ユニット90の車両上下方向の加速度は、自動二輪車110のある位置の車両上下方向の加速度である。GNSS受信ユニット90は、GNSS衛星から受信した電波に基づいて、GNSS受信ユニット90の車両上下方向の速度を検出してもよい。GNSS受信ユニット90は、GNSS衛星から受信した電波に基づいて、自動二輪車110のピッチ軸P回りの角度、角速度、および角加速度の少なくとも1つを検出してもよい。GNSS受信ユニット90は、GNSS衛星から受信した電波に基づいて、自動二輪車110のロール軸Ro回りの角度、角速度、および角加速度の少なくとも1つを検出してもよい。
 GNSS受信ユニット90は、上述した各種方向の速度または加速度のデータを、走行軌跡データと関連付けて生成してもよい。
 GNSS受信ユニット90は、生成した走行軌跡データ、および、検出した各種方向の速度または加速度のデータを、ECU60に送信する。ECU60は、GNSS受信ユニット90から送信された速度を微分して加速度を算出してもよい。ECU60は、GNSS受信ユニット90から送信された加速度を積分して速度を算出してもよい。ECU60は、GNSS受信ユニット90から送信された速度または加速度に基づいて変位(移動量)を算出してもよい。GNSS受信ユニット90は、生成した位置座標データをECU60に送信してもよい。この場合、ECU60が、GNSS受信ユニット90から送信された位置座標データに基づいて走行軌跡データB1tを生成してもよい。これ以降の説明において、正の加速度を、加速度と称し、負の加速度を、減速度と称する。
 GNSS受信ユニット90は、自動二輪車110の走行中に常に作動していなくてもよい。GNSS受信ユニット90は、オン状態のときにだけ作動するようになっていてもよい。オンオフの切換えは、例えば、タッチパネル28を使って操作されてもよい。
 自動二輪車110は、撮像装置91を有する。撮像装置91は、カメラを含む。カメラは、例えば、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)センサまたはCCD(Charge coupled Device)センサなどによって実現される。撮像装置91は、静止画像データのみを生成可能であってもよく、動画データを生成可能であってもよい。撮像装置91で生成されたイメージデータは、カメラが撮影した日時(年月日と時刻)のデータを含む。撮像装置91は、カメラにより撮影されたイメージデータをECU60に送信する。ECU60に送信されるイメージデータは、静止画像データである。ECU60に送信されるイメージデータは、動画データであってもよい。
 撮像装置91は、旋回動作中のライダーRの姿勢を撮影できるように配置および設定されている。つまり、撮像装置91の配置位置と、撮像装置91のカメラの向きや視野角などの撮影条件は、ライダーRの姿勢を撮影できるように設定されている。撮像装置91は、旋回動作中のライダーRの頭、肩、脚、尻、股の少なくともいずれか1つを撮影画像に含むように配置および設定されている。
 自動二輪車を含む鞍乗型車両は、遠心力と重力のバランスを利用して旋回する乗り物である。旋回するとき、鞍乗型車両のライダーは姿勢を変化させる。鞍乗型車両は、旋回するために、車両の挙動の変化だけでなく、ライダーの姿勢の変化も利用して運転される乗り物である。同じコースを走る場合でもライダーによって、ライダーの姿勢の変化および車両の挙動は異なる。したがって、旋回中の鞍乗型車両における遠心力と重力のバランスなどの走行状態は、同じコースを走る場合でもライダーによって異なる。旋回中の鞍乗型車両の走行状態は、ライダーの意思によって変更される場合がある。
 一般的に、自動二輪車のライダーは、右旋回する場合に自動二輪車を車両右方向に傾斜させ、左旋回する場合に自動二輪車を車両左方向に傾斜させる。自動二輪車は、自動車などに比して車両重量に対するライダーの重量比率が大きい。そのため、ライダーが重心を移動させることよって、自動二輪車が傾斜することができる。自動二輪車は、旋回時にライダーと車両の重心が移動することで、重力と遠心力とのバランスがとれている。
 直進中の自動二輪車の姿勢は、大よそ直立姿勢に保たれる。直進中、自動二輪車のロール角は、0度または0度付近の角度である。直進中、自動二輪車の姿勢の変化は小さい。一方、旋回中の自動二輪車の姿勢は、傾斜姿勢となる(図1の鞍乗型車両10参照)。旋回中の自動二輪車のロール角は0度よりも大きい。また、旋回中、自動二輪車のロール角は大きく変化する。具体的には、旋回開始時には、自動二輪車のロール角は増加する。旋回終了時には、自動二輪車のロール角は減少する。このように、旋回中の自動二輪車の姿勢の変化は、直進期間中よりも大きくなる。そのため、旋回中は、直進中と比べて自動二輪車の挙動の変化が大きい。
 従来、旋回中の自動二輪車に乗車するライダーの姿勢として、複数のライディングフォームが知られている。例えば、代表的なライディングフォームとして、リーンウィズ、リーンイン、リーンアウトの3種類のライディングフォームがある。これら3種類のライディングフォームは、頭の向き、肩の位置、脚の位置、尻の位置、および、股の位置の少なくともいずれかが互いに異なるライディングフォームである。しかしながら、これら3種類のライディングフォームの何れにおいても、頭の向き、肩の位置、脚の位置、尻の位置、および、股の位置は、旋回中の自動二輪車の挙動と密接に関連する。
 通常、旋回中の鞍乗型車両の車速(車両前方向の速度)は、直進時よりも低くなる。旋回中の車速が低いほど、旋回半径を小さくできる。言い換えると、旋回半径が小さいほど、旋回可能な車速は低くなる。そのため、旋回前の直進中の鞍乗型車両の車速が比較的高い場合、ライダーは、旋回前および/または旋回中に、旋回するのに見合った速度まで車速を低減させる。減速が十分でないと、旋回半径が大きくなってしまう。旋回前および旋回中の鞍乗型車両の走行軌跡と車両前方向の減速度は密接に関連する。図5は、自動二輪車110の旋回前と旋回中と旋回後の走行軌跡と車両前方向の加速度および減速度との関連性を示す図である。図5では、減速度を色のグラデーションで表し、加速度を色のグラデーションとドットとの組み合わせで表している。図5では、旋回前に自動二輪車110は減速している。
 また、ライダーによって、鞍乗型車両の減速を開始するタイミング、減速度の大きさ、減速する期間は異なる。減速中もしくは減速後に、鞍乗型車両のライダーは姿勢を変化させる。そのため、旋回前および旋回中の鞍乗型車両の走行軌跡と車両前方向の減速度は、ライダーの意思によって決まる鞍乗型車両の走行状態と密接に関連している。旋回前および旋回中の鞍乗型車両の走行軌跡と車両前方向の減速度は、鞍乗型車両の走行状態が特に反映されやすい。
 また、鞍乗型車両のライダーは、旋回後または旋回中に、車速を増加させる。そのため、旋回後および旋回中の鞍乗型車両の走行軌跡と車両前方向の加速度は、ライダーの意思によって決まる鞍乗型車両の走行状態と関連する。また、旋回後および旋回中の鞍乗型車両の走行軌跡と車両前方向の加速度は密接に関連する。例えば図5では、旋回中に自動二輪車110は加速している。加速によって、自動二輪車110は傾斜姿勢から直立姿勢に変化する。
 <ECUの構成>
 図2に示すように、自動二輪車110は、ECU(Electronic Control Unit / 電子制御ユニット)60を有する。ECU60は、プロセッサ102を含む少なくとも1つのプロセッサ、および、記憶部103を含む少なくとも1つの記憶装置で構成されている。プロセッサは、CPU(Central Processing Unit)などである。記憶装置は、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)などである。CPUは、ROMやRAMに記憶されたプログラムや各種データに基づいて情報処理を実行する。ECU60は、1箇所に配置された1つの装置であってもよく、異なる位置に配置された複数の装置で構成されていてもよい。図4に示すように、ECU60は、吸気圧センサ71、吸気温センサ72、スロットル開度センサ73、酸素センサ75、エンジン回転速度センサ、エンジン温度センサ、後ブレーキセンサ81、前ブレーキセンサ82、アクセルセンサ83、操舵角センサ84、車輪速度センサ85、IMU86等の各種センサと接続されている。ECU60は、GNSS受信ユニット90、撮像装置91、タッチパネル28と接続されている。ECU60は、エンジンユニット30の点火コイル37、インジェクタ44、燃料ポンプ46、スロットルバルブ47、スターターモータ(図示せず)等と接続されている。ECU60は、前ブレーキ駆動装置26、後ブレーキ駆動装置25と接続されている。ECU60は、自動二輪車110の各部を制御する。ECU60は、鞍乗型車両制御装置(鞍乗型車両走行データ処理装置)101を含む。
 <鞍乗型車両走行データ処理装置の構成>
 鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサ102と、記憶部103とを含む。プロセッサ102は、上記実施形態のプロセッサ2の一例である。プロセッサ102は、記憶部103に記憶されたプログラムやデータに基づいて情報処理を実行する。プロセッサ102は、鞍乗型車両走行データ処理プログラムが実行する。また、プロセッサ102は、エンジン制御およびブレーキ制御を実行する。
 プロセッサ102が実行するエンジン制御処理について説明する。プロセッサ102は、エンジン制御処理として、燃料制御処理および点火時期制御処理を実行する。燃料制御処理では、各インジェクタ44から噴射される燃料噴射量が制御される。点火時期制御処理では、点火時期が制御される。点火時期とは、点火プラグ36の放電のタイミングのことである。プロセッサ102は、燃料制御処理において、センサ71~75、81~88等の信号に基づいて、燃料ポンプ46およびインジェクタ44を制御する。燃料ポンプ46およびインジェクタ44の制御により、インジェクタ44から噴射される燃料噴射量が制御される。プロセッサ102は、点火時期制御処理において、センサ71~75、81~88等の信号に基づいて、点火コイル37への通電を制御する。これにより、点火プラグ36の放電のタイミングが制御される。
 プロセッサ102が実行するブレーキ制御処理について説明する。プロセッサ102は、ブレーキ制御処理として、前ブレーキ16が前輪11に付与する制動力と、後ブレーキ19が後輪12に付与する制動力が制御される。プロセッサ102は、前ブレーキセンサ82および後ブレーキセンサ81等の信号に基づいて、前ブレーキ駆動装置26および後ブレーキ駆動装置25を制御する。前ブレーキ駆動装置26の制御によって、前ブレーキ16が前輪11に付与する制動力が制御される。後ブレーキ駆動装置25の制御によって、後ブレーキ19が後輪12に付与する制動力が制御される。
 鞍乗型車両走行データ処理装置101は、自動二輪車110の走行軌跡に関連する走行軌跡データ(位置履歴データ)B1tを取得する。走行軌跡データB1tは、GNSS受信ユニット90から取得される。もしくは、走行軌跡データB1tは、GNSS受信ユニット90から送信された位置座標データに基づいて、ECU60によって生成される。この場合、走行軌跡データB1tは、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサ102によって生成されてもよく、ECU60の鞍乗型車両走行データ処理装置101に含まれない他のプロセッサにより生成されてもよい。
 鞍乗型車両走行データ処理装置101は、自動二輪車110の車両前方向の加速度および減速度に関連する前方向加減速データB1adを取得する。前方向加減速データB1adは、GNSS受信ユニット90から取得されてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置101が、GNSS受信ユニット90が検出した自動二輪車110の車両前方向の速度に基づいて前方向加減速データB1adを生成してもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置101が、車輪速度センサ85の信号に基づいて前方向加減速データB1adを生成してもよい。
 鞍乗型車両走行データ処理装置101は、自動二輪車110の車両左右方向の加速度に関連する左右方向加速度データB1lを取得する。左右方向加速度データB1lは、GNSS受信ユニット90から取得されてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置101が、GNSS受信ユニット90が検出した自動二輪車110の車両左右方向の速度に基づいて左右方向加速度データB1lを生成してもよい。
 鞍乗型車両走行データ処理装置101は、自動二輪車110の姿勢に関連する車両姿勢データB1vを取得する。車両姿勢データB1vは、ECU60によって生成される。車両姿勢データB1vは、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサ102によって生成されてもよく、ECU60の鞍乗型車両走行データ処理装置101に含まれない他のプロセッサにより生成されてもよい。
 車両姿勢データB1vは、GNSS受信ユニット90と、IMU86と、操舵角センサ84の少なくとも1つを利用して生成される。具体的には、車両姿勢データB1vは、GNSS受信ユニット90によって検出された自動二輪車110の車両左右方向の加減速、GNSS受信ユニット90によって検出された自動二輪車110のある位置の車両上下方向の加減速、IMU86の信号、および、操舵角センサ84の信号の少なくとも1つに基づいて生成される。車両姿勢データB1vは、GNSS受信ユニット90だけを利用して生成されてもよい。車両姿勢データB1vは、IMU86だけを利用して生成されてもよい。
 車両姿勢データB1vは、自動二輪車110のロール角、ピッチ角、ヨー角の少なくとも1つに関連するデータであってもよい。車両姿勢データB1vは、前輪11(操舵車輪)の操舵角に関連するデータであってもよい。車両姿勢データB1vは、自動二輪車110のある位置の車両左右方向の変位に関連するデータであってもよい。車両姿勢データB1vは、自動二輪車110のある位置の車両上下方向の変位に関連するデータであってもよい。車両姿勢データB1vは、ロール角、ピッチ角、ヨー角、前輪11(操舵車輪)の操舵角、自動二輪車110のある位置の車両左右方向の変位、および、自動二輪車110のある位置の車両上下方向の変位の少なくとも1つを定量的に示すデータであってもよい。
 鞍乗型車両走行データ処理装置101は、自動二輪車110に乗車するライダーRに関連するライダー姿勢データB1rを取得する。ライダー姿勢データB1rは、ECU60によって生成される。ライダー姿勢データB1rは、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサ102によって生成されてもよく、ECU60の鞍乗型車両走行データ処理装置101に含まれない他のプロセッサにより生成されてもよい。ライダー姿勢データB1rは、撮像装置91で生成されたイメージデータに基づいて生成される。ライダー姿勢データB1rは、イメージデータではない。ライダー姿勢データB1rは、例えば、画像の解析処理により生成される。ライダー姿勢データB1rは、ライダーRの頭の向き、肩の位置、脚の位置、尻の位置、および、股の位置の少なくともいずれか1つに関連するデータである。ライダー姿勢データB1rは、ライダーRの頭の向き、肩の位置、脚の位置、尻の位置、および、股の位置の少なくともいずれか1つを定量的に示すデータであってもよい。
 鞍乗型車両走行データ処理装置101は、自動二輪車110に乗車するライダーRを識別するライダー識別データB1iを取得する。ライダー識別データB1iは、タッチパネル28に入力されたライダー識別情報に基づいて生成される。ライダー識別情報は、例えば、ライダーを識別することができる番号や名前等の情報である。ライダー識別データB1iは、例えば、ライダーRが自動二輪車110に乗車したときに、ライダーRが装着または所持する装置から自動的にECU60に送信されるようになっていてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置101が取得したライダー識別データB1iは、「現在のライダー識別データB1i」として、記憶部103に記憶される。タッチパネル28に前回入力されたライダー識別情報と異なるライダー識別情報がタッチパネル28に入力された場合に、記憶部103に記憶された「現在のライダー識別データB1i」が更新される。更新前のライダー識別データB1iも、記憶部103に記憶されていてもよい。
 <鞍乗型車両走行データ処理方法>
 次に、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理方法および本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理プログラムの処理の手順について説明する。本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理方法とは、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサ102が実行する処理の手順である。本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理プログラムとは、鞍乗型車両走行データ処理装置101が有するプロセッサ102に実行させる処理の手順である。
 図6のフローチャートを参照しつつ、プロセッサ102が実行する情報処理について説明する。図6に示すように、プロセッサ102は、鞍乗型車両走行データ取得処理S11と、ライダー識別データ取得処理S12と、鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13と、エンジン制御処理S14と、ブレーキ制御処理S15とを実行する。
 まず、図6に示す一連の処理の前提となる用語について説明する。自動二輪車110が旋回する旋回動作のうちの1つを第1旋回動作とする。自動二輪車110は、上記実施形態の第1鞍乗型車両10の一例である。第1旋回動作は、自動二輪車110が第1コーナーを旋回する動作である。第1旋回動作前および第1旋回動作中の少なくとも何れか一方において、自動二輪車110の車両前方向の速度が低減する動作を、第1減速動作とする。第1旋回動作後および第1旋回動作中の少なくとも何れか一方において、自動二輪車110の車両前方向の速度が増加する動作を、第1加速動作とする。
 鞍乗型車両走行データ取得処理S11において、プロセッサ102は、第1旋回軌跡データD1t1を取得する。第1旋回軌跡データD1t1は、第1旋回動作中の自動二輪車110の旋回軌跡(走行軌跡)に関連するデータである。上述の走行軌跡データB1tには、第1旋回動作中の第1旋回軌跡データD1t1が含まれている。プロセッサ102は、走行軌跡データB1tから、第1旋回軌跡データD1t1を抽出する。ここで、走行軌跡データB1tから第1旋回軌跡データD1t1を抽出する方法の一例について説明する。第1旋回軌跡データD1t1は、GNSSを利用して生成されたデータである。旋回動作中の走行軌跡であるかどうかは、走行軌跡の形状によって判断することができる。そのため、走行軌跡の形状によって走行軌跡データB1tから旋回動作中の走行軌跡である第1旋回軌跡データD1t1を抽出する。プロセッサ102は、走行軌跡データB1tから、第1旋回動作中の走行軌跡と第1減速動作中の走行軌跡を含む走行軌跡データを抽出してもよい。プロセッサ102は、走行軌跡データB1tから、第1旋回動作中の走行軌跡と第1加速動作中の走行軌跡を含む走行軌跡データを抽出してもよい。プロセッサ102は、走行軌跡データB1tから、第1旋回動作中の走行軌跡と第1減速動作中の走行軌跡と第1加速動作中の走行軌跡を含む走行軌跡データを抽出してもよい。
 鞍乗型車両走行データ取得処理S11において、プロセッサ102は、第1車両姿勢データD1v1を取得する。第1車両姿勢データD1v1は、第1旋回動作中の自動二輪車110の姿勢に関連するデータである。上述の車両姿勢データB1vには、第1車両姿勢データD1v1が含まれている。プロセッサ102は、車両姿勢データB1vから、第1車両姿勢データD1v1を抽出する。そのため、第1車両姿勢データD1v1は、第1旋回動作中の自動二輪車110のロール角、ピッチ角、ヨー角、前輪11(操舵車輪)の操舵角、自動二輪車110のある位置の車両左右方向の変位、自動二輪車110のある位置の車両上下方向の変位の少なくとも1つに関連したデータである。第1車両姿勢データD1v1は、第1旋回動作中の複数のタイミングの車両110の姿勢を示すデータであってもよく、第1旋回動作中の1つのタイミングだけの車両110の姿勢を示すデータであってもよい。複数のタイミングは連続していてもよい。走行軌跡データB1tは、軌跡上の各位置の日時のデータを含んでいる。車両姿勢データB1vも、車両姿勢データB1vの基になるデータをセンサ等が検出した日時のデータを含んでいる。第1旋回軌跡データD1t1に含まれる日時のデータと車両姿勢データB1vに含まれる日時のデータを用いることで、第1旋回動作中の車両110の姿勢に関連する第1車両姿勢データD1v1が抽出されてもよい。
 鞍乗型車両走行データ取得処理S11において、プロセッサ102は、第1ライダー姿勢データD1r1を取得する。第1ライダー姿勢データD1r1は、第1旋回動作中の自動二輪車110に乗車するライダーRの姿勢に関連するデータである。上述のライダー姿勢データB1rには、第1旋回動作中の第1ライダー姿勢データD1r1が含まれている。プロセッサ102は、ライダー姿勢データB1rから、第1ライダー姿勢データD1r1を抽出する。そのため、第1ライダー姿勢データD1r1は、第1旋回動作中のライダーRの頭の向き、肩の位置、脚の位置、尻の位置、および、股の位置の少なくともいずれか1つに関連するデータである。第1ライダー姿勢データD1r1は、第1旋回動作中の複数のタイミングのライダーRの姿勢を示すデータであってもよく、第1旋回動作中の1つのタイミングだけのライダーRの姿勢を示すデータであってもよい。ライダー姿勢データB1rは、撮像装置91のカメラで撮影された日時のデータを含んでいる。上述したように、走行軌跡データB1tと車両姿勢データB1vは、日時のデータを含んでいる。第1旋回軌跡データD1t1に含まれる日時のデータとライダー姿勢データB1rに含まれる日時のデータを用いることで、第1旋回動作中のライダーRの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データD1r1が抽出されてもよい。また、第1車両姿勢データD1v1に含まれる日時のデータとライダー姿勢データB1rに含まれる日時のデータを用いることで、第1車両姿勢データD1v1と同じタイミングの第1ライダー姿勢データD1r1が抽出されてもよい。
 鞍乗型車両走行データ取得処理S11において、プロセッサ102は、第1前方向減速度データD1d1を取得してもよい。第1前方向減速度データD1d1は、第1減速動作中の自動二輪車110の車両前方向の減速度に関連するデータである。上述の前方向加減速データB1adには、第1前方向減速度データD1d1が含まれている。プロセッサ102は、前方向加減速データB1adから、第1前方向減速度データD1d1を抽出する。前方向加減速データB1adがGNSS受信ユニット90から取得された場合、第1前方向減速度データD1d1は、GNSSを利用して生成されたデータである。第1前方向減速度データD1d1は、第1減速動作中の複数のタイミングの減速度を示すデータである。複数のタイミングは連続していてもよい。前方向加減速データB1adが、GNSS受信ユニット90により生成されたデータであって、走行軌跡データB1tと予め関連付けられている場合、第1旋回軌跡データD1t1に基づいて第1前方向減速度データD1d1が抽出される。前方向加減速データB1adは、減速度が検出された日時のデータを含んでいる。日時のデータを利用して、第1前方向減速度データD1d1が抽出されてもよい。
 鞍乗型車両走行データ取得処理S11において、プロセッサ102は、第1前方向加速度データD1a1を取得してもよい。第1前方向加速度データD1a1は、第1加速動作中の自動二輪車110の車両前方向の加速度に関連するデータである。上述の前方向加減速データB1adには、第1前方向加速度データD1a1が含まれている。プロセッサ102は、前方向加減速データB1adから、第1前方向加速度データD1a1を抽出する。前方向加減速データB1adがGNSS受信ユニット90から取得された場合、第1前方向加速度データD1a1は、GNSSを利用して生成されたデータである。第1前方向加速度データD1a1は、第1加速動作中の複数のタイミングの加速度を示すデータである。複数のタイミングは連続していてもよい。第1前方向加速度データD1a1の抽出方法は、第1前方向減速度データD1d1の抽出方法と同様である。
 鞍乗型車両走行データ取得処理S11において、プロセッサ102は、第1左右方向加速度データD1l1を取得してもよい。第1左右方向加速度データD1l1は、第1旋回動作中の自動二輪車110の車両左右方向の加速度に関連するデータである。上述の左右方向加速度データB1lには、第1左右方向加速度データD1l1が含まれている。プロセッサ102は、左右方向加速度データB1lから、第1左右方向加速度データD1l1を抽出する。左右方向加速度データB1lがGNSS受信ユニット90から取得された場合、第1左右方向加速度データD1l1は、GNSSを利用して生成されたデータである。第1左右方向加速度データD1l1は、第1旋回動作中の複数のタイミングの加速度を示すデータである。複数のタイミングは連続していてもよい。第1左右方向加速度データD1l1の抽出方法は、第1前方向減速度データD1d1の抽出方法と同様である。
 ライダー識別データ取得処理S12において、プロセッサ102は、第1ライダー識別データD1i1を取得する。第1ライダー識別データD1i1は、第1旋回動作中の自動二輪車110に乗車するライダーRを識別するデータである。第1ライダー識別データD1i1は、記憶部103に記憶された現在のライダー識別データB1iと同じである。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ102は、第1車両姿勢データD1v1と、第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回軌跡データD1t1とに基づいて、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を出力する。第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、第1旋回動作中の自動二輪車110の姿勢に関連する第1車両姿勢データD1v1と、第1旋回動作中のライダーRの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回動作中の自動二輪車110の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データD1t1とを関連付けて出力される。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ102は、第1車両姿勢データD1v1と、第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回軌跡データD1t1と、第1前方向減速度データD1d1とに基づいて、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を出力してもよい。この場合、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、第1旋回動作中の自動二輪車110の姿勢に関連する第1車両姿勢データD1v1と、第1旋回動作中のライダーRの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回動作中の自動二輪車110の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データD1t1と、第1減速動作中の自動二輪車110の車両前方向の減速度に関連する第1前方向減速度データD1d1とを関連付けて出力される。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ102は、第1車両姿勢データD1v1と、第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回軌跡データD1t1と、第1前方向加速度データD1a1とに基づいて、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を出力してもよい。この場合、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、第1旋回動作中の自動二輪車110の姿勢に関連する第1車両姿勢データD1v1と、第1旋回動作中のライダーRの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回動作中の自動二輪車110の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データD1t1と、第1加速動作中の自動二輪車110の車両前方向の加速度に関連する第1前方向加速度データD1a1とを関連付けて出力される。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ102は、第1車両姿勢データD1v1と、第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回軌跡データD1t1と、第1前方向減速度データD1d1と、第1前方向加速度データD1a1とに基づいて、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を出力してもよい。この場合、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、第1旋回動作中の自動二輪車110の姿勢に関連する第1車両姿勢データD1v1と、第1旋回動作中のライダーRの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回動作中の自動二輪車110の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データD1t1と、第1減速動作中の自動二輪車110の車両前方向の減速度に関連する第1前方向減速度データD1d1と、第1加速動作中の自動二輪車110の車両前方向の加速度に関連する第1前方向加速度データD1a1とを関連付けて出力される。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ102は、第1車両姿勢データD1v1と、第1ライダー姿勢データD1r1と、第1減速動作中と第1旋回動作中と第1加速動作中の走行軌跡データB1tと、第1減速動作中と第1旋回動作中と第1加速動作中の前方向加減速データB1adとに基づいて、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を出力してもよい。この場合、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、第1旋回動作中の自動二輪車110の姿勢に関連する第1車両姿勢データD1v1と、第1旋回動作中のライダーRの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データD1r1と、第1減速動作中と第1旋回動作中と第1加速動作中の自動二輪車110の走行軌跡に関連する走行軌跡データB1tと、第1減速動作中と第1旋回動作中と第1加速動作中の自動二輪車110の車両前方向の減速度および加速度に関連する前方向加減速データB1adとを関連付けて出力される。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ102は、第1車両姿勢データD1v1と、第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回軌跡データD1t1と、第1前方向減速度データD1d1と、第1前方向加速度データD1a1と、第1左右方向加速度データD1l1とに基づいて、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を出力してもよい。この場合、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、第1旋回動作中の自動二輪車110の姿勢に関連する第1車両姿勢データD1v1と、第1旋回動作中のライダーRの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回動作中の自動二輪車110の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データD1t1と、第1減速動作中の自動二輪車110の車両前方向の減速度に関連する第1前方向減速度データD1d1と、第1加速動作中の自動二輪車110の車両前方向の加速度に関連する第1前方向加速度データD1a1と、第1旋回動作中の自動二輪車110の車両左右方向の加速度に関連する第1左右方向加速度データD1l1とを関連付けて出力される。
 第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、上述のいずれかの組合せのデータに加えて、第1ライダー識別データD1i1に基づいて関連付けて出力されてもよい。この場合、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、第1旋回動作中の自動二輪車110に乗車するライダーRに関連付けて出力される。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において出力される第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1の基になるデータをそのまま含むデータでなくてよい。第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、例えば、複数の評価値のうちのいずれかであってもよい。評価値は例えば無次元数である。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において出力された第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は記憶部103に記憶させる。鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において出力された第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、タッチパネル28(表示装置)に出力されてもよい。
 エンジン制御処理S14において、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、記憶部103からプロセッサ102に出力されて、エンジン制御が実行される。プロセッサ102は、取得した第1鞍乗型車両走行複合データD1c1に含まれる第1ライダー識別データD1i1と、記憶部103に記憶された現在のライダー識別データB1iとが一致する場合に、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1に基づいて、エンジン制御処理(燃料制御処理および点火時期制御処理)を行ってもよい。具体的には、プロセッサ102は、センサ71~75、81~88等の信号および第1鞍乗型車両走行複合データD1c1に基づいて、燃料ポンプ46およびインジェクタ44を制御する。例えば、アクセルグリップの操作量が同じであっても、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1が示す評価値に応じて、燃料噴射量を異ならせてもよい。プロセッサ102は、センサ71~75、81~88等の信号および第1鞍乗型車両走行複合データD1c1に基づいて、点火コイル37への通電を制御する。例えば、アクセルグリップの操作量が同じであっても、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1が示す評価値に応じて、点火時期を異ならせてもよい。
 ブレーキ制御処理S15において、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、記憶部103からプロセッサ102に出力されて、ブレーキ制御が実行される。プロセッサ102は、取得した第1鞍乗型車両走行複合データD1c1に含まれる第1ライダー識別データD1i1と、記憶部103に記憶された現在のライダー識別データB1iとが一致する場合に、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1に基づいて、前ブレーキ駆動装置26および後ブレーキ駆動装置25を制御してもよい。例えば、ブレーキレバーの操作状態が同じであっても、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1が示す評価値に応じて、前輪11に付与される制動力の制御を異ならせてもよい。また、例えば、ブレーキペダル23の操作状態が同じであっても、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1が示す評価値に応じて、後輪12に付与される制動力の制御を異ならせてもよい。
 なお、エンジン制御処理S14の前にブレーキ制御処理S15が実行されてもよい。またエンジン制御処理S14およびブレーキ制御処理S15は、同時に実行されてもよい。また、エンジン制御処理S14およびブレーキ制御処理S15は、いずれか一方だけが実行されてもよい。
 図6に示す一連の処理は、自動二輪車110が第1旋回動作とは異なる旋回動作を行った場合にも実行される。第1旋回動作とは異なる旋回動作の1つを、第2旋回動作とする。第2旋回動作は、自動二輪車110が第1コーナーを旋回する動作であってもよく、自動二輪車110が第1コーナーと異なる第2コーナーを旋回する動作であってもよい。また、第2旋回動作は、自動二輪車110とは異なる鞍乗型車両が第1コーナーを旋回する動作であってもよく、自動二輪車110とは異なる鞍乗型車両が第1コーナーと異なる第2コーナーを旋回する動作であってもよい。そして、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサ102は、第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データを出力してもよい。
 図6に示す一連の処理を第2旋回動作について実行した場合の詳細は、第1旋回動作の場合と同じである。鞍乗型車両走行データ取得処理S11において、第2旋回軌跡データD1t2を含む旋回軌跡データDt、第2車両姿勢データD1v2を含む車両姿勢データDv、第2ライダー姿勢データD1r2を含むライダー姿勢データDrが取得される。鞍乗型車両走行データ取得処理S11において、第2前方向減速度データD1d2を含む前方向減速度データDd、第2前方向加速度データD1a2を含む前方向加速度データDa、および、第2左右方向加速度データD1l2を含む左右方向加速度データDlの少なくとも1つが取得されてもよい。ライダー識別データ取得処理S12において、第2ライダー識別データD1i2が取得される。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ102は、車両姿勢データDvと、ライダー姿勢データDrと、旋回軌跡データDtとに基づいて、第2鞍乗型車両走行複合データD1c2を出力する。第2鞍乗型車両走行複合データD1c2は、第2車両姿勢データD1v2と、第2ライダー姿勢データD1r2と、第2旋回軌跡データD1t2とを関連付けて出力される。鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ102は、車両姿勢データDvと、ライダー姿勢データDrと、旋回軌跡データDtと、前方向減速度データDdとに基づいて、第2鞍乗型車両走行複合データD1c2を出力してもよい。第2鞍乗型車両走行複合データD1c2は、第2車両姿勢データD1v2と、第2ライダー姿勢データD1r2と、第2旋回軌跡データD1t2と、第2前方向減速度データD1d2とを関連付けて出力されてもよい。第2鞍乗型車両走行複合データD1c2は、第2車両姿勢データD1v2と、第2ライダー姿勢データD1r2と、第2旋回動作中と第2減速動作中の走行軌跡データB1tと、第2前方向減速度データD1d2とを関連付けて出力されてもよい。鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ102は、車両姿勢データDvと、ライダー姿勢データDrと、旋回軌跡データDtと、前方向加速度データDaとに基づいて、第2鞍乗型車両走行複合データD1c2を出力してもよい。第2鞍乗型車両走行複合データD1c2は、第2車両姿勢データD1v2と、第2ライダー姿勢データD1r2と、第2旋回軌跡データD1t2と、第2前方向加速度データD1a2とを関連付けて出力されてもよい。第2鞍乗型車両走行複合データD1c2は、第2車両姿勢データD1v2と、第2ライダー姿勢データD1r2と、第2旋回動作中と第2加速動作中の走行軌跡データB1tと、第2前方向加速度データD1a2とを関連付けて出力されてもよい。第2鞍乗型車両走行複合データD1c2は、第2車両姿勢データD1v2と、第2ライダー姿勢データD1r2と、第2旋回軌跡データD1t2と、第2前方向減速度データD1d2と、第2前方向加速度データD1a2とを関連付けて出力されてもよい。第2鞍乗型車両走行複合データD1c2は、第2車両姿勢データD1v2と、第2ライダー姿勢データD1r2と、第2旋回動作中と第2減速動作中と第2加速動作中の走行軌跡データB1tと、第2前方向減速度データD1d2と、第2前方向加速度データD1a2とを関連付けて出力されてもよい。鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ102は、車両姿勢データDvと、ライダー姿勢データDrと、旋回軌跡データDtと、左右方向加速度データDlとに基づいて、第2鞍乗型車両走行複合データD1c2を出力してもよい。第2鞍乗型車両走行複合データD1c2は、第2車両姿勢データD1v2と、第2ライダー姿勢データD1r2と、第2旋回軌跡データD1t2と、第2左右方向加速度データD1l2とを関連付けて出力されてもよい。鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ102は、車両姿勢データDvと、ライダー姿勢データDrと、旋回軌跡データDtと、ライダー識別データDiとに基づいて、第2鞍乗型車両走行複合データD1c2を出力してもよい。第2鞍乗型車両走行複合データD1c2は、上述のいずれかの組合せのデータに加えて、第2ライダー識別データD1i2に関連付けて出力される。
 このように、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサ102は、複数の旋回動作について、図6に示す一連の処理を実行する。それにより、異なる旋回動作に関連した複数の鞍乗型車両走行複合データD1c1、D1c2、D1c3、・・・が出力される。複数の鞍乗型車両走行複合データD1c1、D1c2、D1c3、・・・を、鞍乗型車両走行複合データD1cと総称する。出力された複数の鞍乗型車両走行複合データD1cは、記憶部103に記憶される。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサ102は、複数の鞍乗型車両走行複合データD1cを記憶部103に出力する。
 次に、図7のフローチャートを参照しつつ、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサ102が、複数の鞍乗型車両走行複合データD1cを出力した場合の、プロセッサ102が実行する情報処理の他の例について説明する。図7に示すように、プロセッサ102は、図6と同じ処理S11~S13の後に、鞍乗型車両走行一体複合データ生成処理S20と、鞍乗型車両走行一体複合データ出力処理S21を実行する。鞍乗型車両走行一体複合データ生成処理S20および鞍乗型車両走行一体複合データ出力処理S21は、エンジン制御処理S14およびブレーキ制御処理S15の前に実行される。
 鞍乗型車両走行一体複合データ生成処理S20において、プロセッサ102は、記憶部103に記憶された少なくとも2つの鞍乗型車両走行複合データD1cに基づいて、少なくとも1つの鞍乗型車両走行一体複合データD1uを生成する。鞍乗型車両走行一体複合データD1uは、記憶部103に記憶された複数の鞍乗型車両走行複合データD1cを関連づけて生成される。1つの鞍乗型車両走行一体複合データD1uを生成するために使用される鞍乗型車両走行複合データD1cの数は、2つであってもよく、2つより多くてもよい。例えば、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1と第2鞍乗型車両走行複合データD1c2に基づいて、ある1つの鞍乗型車両走行一体複合データD1uが生成されてもよい。
 鞍乗型車両走行一体複合データD1uは、同じライダー識別データD1iに基づいて生成された複数の鞍乗型車両走行複合データD1cに基づいて生成されてもよい。この場合に生成された鞍乗型車両走行一体複合データD1uを、同一ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD1usとする。例えば、第1ライダー識別データD1i1と第2ライダー識別データD1i2が同じ場合、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1と第2鞍乗型車両走行複合データD1c2に基づいて、同一ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD1usが生成されてもよい。
 鞍乗型車両走行一体複合データD1uは、異なるライダー識別データD1iに基づいて生成された複数の鞍乗型車両走行複合データD1cに基づいて生成されてもよい。この場合に生成された鞍乗型車両走行一体複合データD1uを、相違ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD1udとする。例えば、第1ライダー識別データD1i1と第2ライダー識別データD1i2が異なる場合、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1と第2鞍乗型車両走行複合データD1c2に基づいて、相違ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD1udが生成されてもよい。
 鞍乗型車両走行一体複合データ生成処理S20において複数の鞍乗型車両走行一体複合データD1uが生成される場合、複数の鞍乗型車両走行一体複合データD1uは、同一ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD1usおよび相違ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD1udの一方だけを含んでいてもよく、両方を含んでいてもよい。
 鞍乗型車両走行一体複合データD1uは、複数の鞍乗型車両走行一体複合データD1uを含んでいてもよく、含まなくてもよい。鞍乗型車両走行一体複合データD1uは、複数の鞍乗型車両走行複合データD1cの差分や比較や組み合わせなどによって生成されたデータであってもよい。鞍乗型車両走行一体複合データD1uは、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1と第2鞍乗型車両走行複合データD1c2との差分であってもよい。鞍乗型車両走行一体複合データD1uは、複数の鞍乗型車両走行複合データD1cの代表(例えば平均)を示すデータであってもよい。鞍乗型車両走行一体複合データD1uは、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1と第2鞍乗型車両走行複合データD1c2の代表値(例えば平均)であってもよい。第1鞍乗型車両走行一体複合データD1uは、例えば、複数の評価値のうちのいずれかであってもよい。
 鞍乗型車両走行一体複合データ出力処理S21において、プロセッサ102は、生成された鞍乗型車両走行一体複合データD1uを、記憶部103に出力する。エンジン制御処理S14およびブレーキ制御処理S15において、プロセッサ102は、記憶部103に記憶された少なくとも1つの鞍乗型車両走行一体複合データD1uに基づいて、エンジン制御処理およびブレーキ制御処理を実行する。タッチパネル28(表示装置)に出力してもよい。
 本具体例1は、上述した本発明の実施形態の効果に加えて、以下の効果を奏する。
 鞍乗型車両走行データ処理装置101が車両制御装置である。そして、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、車両制御装置101内で、エンジン制御またはブレーキ制御のために出力される。第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、車両制御装置101内で、記憶部103に出力される。そして、記憶部103に出力された第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、エンジン制御またはブレーキ制御を実行する、鞍乗型車両走行データ処理装置101が有するプロセッサ102に出力される。第1鞍乗型車両走行複合データD1c1をエンジン制御またはブレーキ制御のために出力することで、ライダーRの運転技術および/または自動二輪車110の特徴を強く反映したデータに基づいて、自動二輪車110のエンジン制御またはブレーキ制御を行うことができる。第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、自動二輪車110が備える表示装置に出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を表示装置に出力することで、ライダーRの運転技術および/または自動二輪車110の特徴を強く反映したデータを表示することができる。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13で、第1旋回動作中のライダーRの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回動作中の自動二輪車110の姿勢に関連する第1車両姿勢データD1v1と、第1旋回動作中の自動二輪車110の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データD1t1と、第1減速動作中の自動二輪車110の車両前方向の減速度に関連する第1前方向減速度データD1d1とが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データD1c1が出力される場合、下記の効果が得られる。
 自動二輪車110は、旋回動作前に、車両前方向の速度が低減することがある。また、自動二輪車110は、旋回動作の開始直後頃に、旋回動作をしながら、車両前方向の速度が低減することがある。また、自動二輪車110は、旋回動作前と旋回動作中にわたって、車両前方向の速度が低減することがある。旋回動作中の自動二輪車110の挙動は、旋回動作前および旋回動作中の自動二輪車110の車両前方向の減速度と密接に関連している。旋回動作中の自動二輪車110の姿勢と、旋回動作中のライダーRの姿勢と、旋回動作中の自動二輪車110の旋回軌跡とは、旋回動作前および旋回動作中の自動二輪車110の車両前方向の減速度と密接に関連している。旋回動作中の自動二輪車110の姿勢と、旋回動作中のライダーRの姿勢と、旋回動作中の自動二輪車110の旋回軌跡と、旋回動作前および旋回動作中の自動二輪車110の車両前方向の減速度は、ライダーRの運転技術および/または車両110の特徴を強く反映している。
 そのため、鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13で出力されたライダーRの運転技術および/または車両110の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、様々な使い方がなされる。また、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1として関連付けられるデータが、第1車両姿勢データD1v1と、第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回軌跡データD1t1に加えて、第1前方向減速度データD1d1を含んでいても、鞍乗型車両走行データ処理装置101で処理されるデータの種類が少ない。また、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサ102が出力する第1鞍乗型車両走行複合データD1c1のデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーRの運転技術および/または車両110の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13で、第1旋回動作中のライダーRの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回動作中の自動二輪車110の姿勢に関連する第1車両姿勢データD1v1と、第1旋回動作中の自動二輪車110の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データD1t1と、第1加速動作中の自動二輪車110の車両前方向の加速度に関連する第1前方向加速度データD1a1とが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データD1c1が出力される場合、下記の効果が得られる。
 自動二輪車110は、旋回動作後に、車両前方向の速度が増加することがある。また、自動二輪車110は、旋回動作の終了直前頃に、旋回動作をしながら、車両前方向の速度が増加することがある。また、自動二輪車110は、旋回動作中と旋回動作後にわたって、車両前方向の速度が増加することがある。旋回動作中の自動二輪車110の挙動は、旋回動作後および旋回動作中の自動二輪車110の車両前方向の加速度と密接に関連している。旋回動作中の自動二輪車110の姿勢と、旋回動作中のライダーRの姿勢と、旋回動作中の自動二輪車110の旋回軌跡は、旋回動作後および旋回動作中の自動二輪車110の車両前方向の加速度と密接に関連している。旋回動作中の自動二輪車110の姿勢と、旋回動作中のライダーRの姿勢と、旋回動作中の自動二輪車110の旋回軌跡と、旋回動作後および旋回動作中の自動二輪車110の車両前方向の加速度は、ライダーRの運転技術および/または車両110の特徴を強く反映している。
 そのため、鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13で出力されたライダーRの運転技術および/または車両110の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、様々な使い方がなされる。また、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1として関連付けられるデータが、第1車両姿勢データD1v1と、第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回軌跡データD1t1に加えて、第1前方向加速度データD1a1を含んでいても、鞍乗型車両走行データ処理装置101で処理されるデータの種類が少ない。また、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサ102が出力する第1鞍乗型車両走行複合データD1c1のデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーRの運転技術および/または車両110の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13で、第1旋回動作中のライダーRの姿勢に関連する第1車両姿勢データD1v1と、第1旋回動作中の自動二輪車110の姿勢に関連する第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回動作中の自動二輪車110の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データD1t1と、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連する第1左右方向加速度データD1l1とが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データD1c1が出力される場合、下記の効果が得られる。
 自動二輪車110は、旋回動作後に、車両左右方向の速度が変化することがある。旋回動作中の自動二輪車110の挙動は、旋回動作中の自動二輪車110の車両左右方向の加速度と密接に関連している。旋回動作中の自動二輪車110の姿勢と、旋回動作中のライダーRの姿勢と、旋回動作中の自動二輪車110の旋回軌跡は、旋回動作中の自動二輪車110の車両左右方向の加速度と密接に関連している。旋回動作中の自動二輪車110の姿勢と、旋回動作中のライダーRの姿勢と、旋回動作中の自動二輪車110の旋回軌跡と、旋回動作中の自動二輪車110の車両左右方向の加速度は、ライダーRの運転技術および/または車両110の特徴を強く反映している。
 そのため、鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13で出力されたライダーRの運転技術および/または車両110の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、様々な使い方がなされる。
 また、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1として関連付けられるデータが、第1車両姿勢データD1v1と、第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回軌跡データD1t1に加えて、第1左右方向加速度データD1l1を含んでいても、鞍乗型車両走行データ処理装置101で処理されるデータの種類が少ない。また、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサ102が出力する第1鞍乗型車両走行複合データD1c1のデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーRの運転技術および/または車両110の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13で、第1旋回動作中の自動二輪車110に乗車するライダーRに関連する第1ライダー識別データD1i1に関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データD1c1が出力される場合、下記の効果が得られる。
 自動二輪車110は、旋回動作中のライダーRの姿勢と車両の挙動が密接に関連しているという特性を有する。旋回動作中のライダーRの姿勢は、ライダーRごとに異なる。そのため、ライダーRの固有の運転技術を反映させた第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を出力することができる。そして、鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13で出力されたライダーRの運転技術および/または車両110の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、様々な使い方がなされる。また、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1として関連付けられるデータが、第1車両姿勢データD1v1と、第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回軌跡データD1t1に加えて、第1ライダー識別データD1i1を含んでいても、鞍乗型車両走行データ処理装置101で処理されるデータの種類が少ない。また、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサ102が出力する第1鞍乗型車両走行複合データD1c1のデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーRの運転技術および/または車両110の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13で、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1と第2鞍乗型車両走行複合データD1c2が出力される。そのため、鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13で出力された第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2は、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2は、様々な使い方がなされる。第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2の差分や比較や組み合わせなどによってデータが生成されてもよい。また、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1として関連付けられるデータが、第1車両姿勢データD1v1と、第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回軌跡データD1t1と、第1ライダー識別データD1i1であり、第2鞍乗型車両走行複合データD1c2として関連付けられるデータが、第2車両姿勢データD1v2と、第2ライダー姿勢データD1r2と、第2旋回軌跡データD1t2と、第2ライダー識別データD1i2であることで、鞍乗型車両走行データ処理装置101で処理されるデータの種類を低減することができる。具体的には、例えば、取得するデータの種類を少なくすることができる。また、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサが出力する第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2のデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2を出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。つまり、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13では、第1車両姿勢データD1v1と、第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回軌跡データD1t1と、第1ライダー識別データD1i1とが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データD1c1、および、第2車両姿勢データD1v2と、第2ライダー姿勢データD1r2と、第2旋回軌跡データD1t2と、第2ライダー識別データD1i2とが関連付けられた第2鞍乗型車両走行複合データD1c2を出力する。鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13で出力された第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2は、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2は、様々な使い方がなされる。第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2の差分や比較や組み合わせなどによってデータが生成されてもよい。
 第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2は、旋回動作中のライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。例えば、旋回動作中のライダーの姿勢は、ライダーごとに異なる。そのため、第1ライダー識別データD1i1および第2ライダー識別データD1i2に基づいて、例えば、同じ鞍乗型車両で同じコーナーを旋回している同じライダーの異なる旋回動作に関連した第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2の差分や比較や組み合わせなどを得ることができる。第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2により、同じライダーの運転技術の違いを反映したデータを生成することができる。複数の鞍乗型車両走行複合データD1cに基づいて生成された鞍乗型車両走行一体複合データD1uが、同じライダー識別データD1iに基づいて生成された生成された同一ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD1usである場合、下記の効果が得られる。
 第1鞍乗型車両走行複合データD1c1として関連付けられるデータが、第1車両姿勢データD1v1と、第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回軌跡データD1t1と、第1ライダー識別データD1i1であり、第2鞍乗型車両走行複合データD1c2として関連付けられるデータが、第2車両姿勢データD1v2と、第2ライダー姿勢データD1r2と、第2旋回軌跡データD1t2と、第2ライダー識別データD1i2であることで、鞍乗型車両走行データ処理装置101で処理されるデータの種類を低減することができる。具体的には、例えば、取得するデータの種類を少なくすることができる。また、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサ102が出力する第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2のデータ量も少なくすることができる可能性がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2を出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。つまり、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。 以上のように、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2は、旋回動作中のライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。また、第1ライダー識別データD1i1および第2ライダー識別データD1i2に基づいて、例えば、同じ鞍乗型車両で同じコーナーを旋回している異なるライダーの異なる旋回動作に関連した第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2の差分や比較や組み合わせなどを得ることができる。第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2により、異なるライダーの運転技術の違いを反映したデータを生成することができる。また、旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢は、鞍乗型車両ごとに異なる。そのため、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2に基づいて、例えば、異なる鞍乗型車両で同じコーナーを旋回している同じライダーの異なる旋回動作に関連した第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2の差分や比較や組み合わせなどを得ることができる。第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2により、異なる鞍乗型車両の特徴を反映したデータを生成することができる。複数の鞍乗型車両走行複合データD1cに基づいて生成された鞍乗型車両走行一体複合データD1uが、異なるライダー識別データD1iに基づいて生成された生成された相違ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD1udである場合、下記の効果が得られる。
 第1鞍乗型車両走行複合データD1c1として関連付けられるデータが、第1車両姿勢データD1v1と、第1ライダー姿勢データD1r1と、第1旋回軌跡データD1t1と、第1ライダー識別データD1i1であり、第2鞍乗型車両走行複合データD1c2として関連付けられるデータが、第2車両姿勢データD1v2と、第2ライダー姿勢データD1r2と、第2旋回軌跡データD1t2と、第2ライダー識別データD1i2であることで、鞍乗型車両走行データ処理装置101で処理されるデータの種類を低減することができる。具体的には、例えば、取得するデータの種類を少なくすることができる。また、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサ102が出力する第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2のデータ量も少なくすることができる可能性がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーの運転技術および/または車両の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データD1c1および第2鞍乗型車両走行複合データD1c2を出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。つまり、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 第1旋回軌跡データD1t1および第2旋回軌跡データD1t2を含む旋回軌跡データDtは、GNSSを利用して生成されたデータであるため、第1旋回動作中の自動二輪車110の旋回軌跡および第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の旋回軌跡を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、減速動作中の鞍乗型車両の車両前方向の減速度の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 第1前方向減速度データD1d1および第2前方向減速度データD1d2を含む前方向減速度データDdがGNSSを利用して生成されたデータである場合、下記の効果が得られる。
 第1前方向減速度データD1d1および第2前方向減速度データD1d2を含む前方向減速度データがGNSSを利用して生成されたデータであるため、減速動作中の鞍乗型車両の車両前方向の減速度を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、減速動作中の鞍乗型車両の車両前方向の減速度の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 第1前方向加速度データD1a1および第2前方向加速度データD1a2を含む前方向加速度データDaがGNSSを利用して生成されたデータである場合、下記の効果が得られる。
 第1前方向加速度データD1a1および第2前方向加速度データD1a2を含む前方向加速度データDaがGNSSを利用して生成されたデータであるため、加速動作中の鞍乗型車両の車両前方向の加速度を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、加速動作中の鞍乗型車両の車両前方向の加速度の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 第1左右方向減速度データD1l1および第2左右方向減速度データD1l2を含む左右方向減速度データがGNSSを利用して生成されたデータである場合、下記の効果が得られる。
 第1左右方向減速度データD1l1および第2左右方向減速度データD1l2を含む左右方向減速度データがGNSSを利用して生成されたデータであるため、旋回動作中の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、旋回動作中の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 第1ライダー姿勢データD1r1は、第1旋回動作中の自動二輪車110に乗車するライダーRの頭の向き、肩の位置、脚の位置、尻の位置、および、股の位置の少なくともいずれか1つに関連するデータである。そのため、第1ライダー姿勢データD1r1は、第1旋回動作中の自動二輪車110に乗車するライダーRの姿勢を高い精度で示す。第2ライダー姿勢データD1r2は、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両に乗車するライダーの頭の向き、肩の位置、脚の位置、尻の位置、および、股の位置の少なくともいずれか1つに関連するデータである。そのため、第2ライダー姿勢データD1r2は、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、旋回動作中の鞍乗型車両の姿勢を示す車両姿勢データDvの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 また、第1車両姿勢データD1v1は、第1旋回動作中の自動二輪車110のロール角、ピッチ角、前輪11(操舵車輪)の操舵角の少なくともいずれか1つに関連するデータである。そのため、第1車両姿勢データD1v1は、第1旋回動作中の自動二輪車110の姿勢を高い精度で示す。第2車両姿勢データD1v2は、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両のロール角、ピッチ角、前輪(操舵車輪)の操舵角の少なくともいずれか1つに関連するデータである。そのため、第2車両姿勢データD1v2は、第2旋回動作中の第2鞍乗型車両の姿勢を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、旋回動作中の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を示すライダー姿勢データDrの精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理装置101は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例1の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置101のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (実施形態の具体例2)
 次に、本発明の実施形態の具体例2について図8を参照しつつ説明する。本具体例2の鞍乗型車両走行データ処理装置201は、上述した本発明の実施形態の鞍乗型車両走行データ処理装置1の特徴を全て有する。なお、以下の説明において、上述した本発明の実施形態または具体例1と同じ部位または処理についての説明は適宜省略する。図8に示すように、鞍乗型車両走行データ処理装置201は、自動二輪車210に搭載される。自動二輪車210は、上記実施形態の鞍乗型車両10の一例である。鞍乗型車両走行データ処理装置201は、自動二輪車210に搭載されたECU260に含まれる。鞍乗型車両走行データ処理装置201は、走行中の自動二輪車210に関連するデータを蓄積する鞍乗型車両走行データ収録システムである。
 自動二輪車210の構成は、具体例1の自動二輪車110の構成とほぼ同じである。自動二輪車210は、下記の点で自動二輪車110と異なる。自動二輪車210のECU260は、具体例1の自動二輪車110のECU60と異なる。自動二輪車210は、着脱可能な外部記憶装置(二次記憶装置、補助記憶装置)205を有する。外部記憶装置205は、ECU260に接続される。外部記憶装置205は、鞍乗型車両走行データ収録システム(鞍乗型車両走行データ処理装置)201に接続される。外部記憶装置205は、鞍乗型車両走行データ収録システム201から送信されたデータを記憶する。
 ECU260は、CPUなどの少なくとも1つのプロセッサ、および、ROMやRAMなどの少なくとも1つの記憶装置で構成されている。CPUは、ROMやRAMに記憶されたプログラムや各種データに基づいて情報処理を実行する。ECU260は、1箇所に配置された1つの装置であってもよく、異なる位置に配置された複数の装置で構成されていてもよい。ECU260は、GNSS受信ユニット90、撮像装置91、センサ71~76、81~86等の各種センサ、およびタッチパネル28と接続されている。ECU260は、自動二輪車210の各部を制御する。ECU260はエンジン制御やブレーキ制御などを行う。ECU260は、鞍乗型車両走行データ収録システム(鞍乗型車両走行データ処理装置)201を含む。鞍乗型車両走行データ収録システム201は、エンジン制御およびブレーキ制御のいずれも行わない。
 鞍乗型車両走行データ処理装置201は、プロセッサ102と、記憶部103とを含む。鞍乗型車両走行データ処理装置201は、走行軌跡データB1t、車両姿勢データB1v、ライダー姿勢データB1r、前方向加減速データB1ad、および、ライダー識別データB1iを取得する。
 本具体例2のライダー姿勢データB1rは、具体例1と同様に、イメージデータでなくてもよい。本具体例2のライダー姿勢データB1rは、具体例1と異なり、イメージデータであってもよい。ライダー姿勢データB1rは、具体例1と同様に、撮像装置91から送信されたイメージデータに基づいてECU260により生成されたデータであってもよい。ライダー姿勢データB1rは、撮像装置91から送信されたイメージデータであってもよい。いずれの場合も、ライダー姿勢データB1rは、ライダーRの頭の向き、肩の位置、脚の位置、尻の位置、および、股の位置の少なくともいずれか1つに関連するデータである。
 次に、本具体例2の鞍乗型車両走行データ処理方法および本具体例2の鞍乗型車両走行データ処理プログラムの処理の手順について説明する。本具体例2の鞍乗型車両走行データ処理方法とは、鞍乗型車両走行データ処理装置201のプロセッサ102が実行する処理の手順である。本具体例2の鞍乗型車両走行データ処理プログラムとは、鞍乗型車両走行データ処理装置201が有するプロセッサ102に実行させる処理の手順である。
 鞍乗型車両走行データ処理装置201のプロセッサ102は、図6に示す一連の処理S11~S13を実行する。
 本具体例2の鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13で生成される鞍乗型車両走行複合データD1cは、鞍乗型車両走行複合データD1cの基になるデータを含んでいてもよく、含まなくてもよい。鞍乗型車両走行複合データD1cは、イメージデータを含んでいてもよく、含まなくてもよい。
 本具体例2の鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13で記憶部103に記憶された複数の鞍乗型車両走行複合データD1cの一例を図9に示す。図9の鞍乗型車両走行複合データD1cは、鞍乗型車両走行複合データD1cを生成するために使用されたデータを含んでいる。図9中の第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、第1旋回軌跡データD1t1、第1車両姿勢データD1v1、第1ライダー姿勢データD1r1、第1前方向減速度データD1d1、第1前方向加速度データD1a1、第1左右方向加速度データD1l1、および、第1ライダー識別データD1i1に基づいて生成されている。第1鞍乗型車両走行複合データD1c1以外の鞍乗型車両走行複合データD1cも、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1と同様に構成されている。第1ライダー識別データD1i1と第4ライダー識別データD1i4は、ライダーRがライダーRaであることを示す。第2ライダー識別データD1i2と第3ライダー識別データD1i3と第5ライダー識別データD1i5は、ライダーRがライダーRbであることを示す。第6ライダー識別データD1i6は、ライダーRがライダーRcであることを示す。ライダーRa、Rb、Rcは互いに異なる。
 本具体例2の鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、鞍乗型車両走行複合データD1cは、記憶部103から外部記憶装置205に出力される。外部記憶装置205は、鞍乗型車両走行データ処理装置201から取得した鞍乗型車両走行複合データD1cを記憶する。自動二輪車210から取り外された外部記憶装置205は、例えば、解析装置に接続される。解析装置は、外部記憶装置205に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データD1c1等を読み出して解析する。自動二輪車210から取り外された外部記憶装置205の用途は、上記に限らない。
 プロセッサ102は、図7に示す一連の処理S11~S13、S20、S21を実行してもよい。
 本具体例2の鞍乗型車両走行一体複合データ生成処理S20で生成される鞍乗型車両走行一体複合データD1uは、複数の鞍乗型車両走行複合データD1cを含んでいてもよく、含まなくてもよい。鞍乗型車両走行一体複合データD1uは、鞍乗型車両走行複合データD1cの基になるデータを含んでいてもよく、含まなくてもよい。鞍乗型車両走行一体複合データD1uは、複数の鞍乗型車両走行複合データD1cの差分や比較や組み合わせなどによって生成されたデータであってもよい。鞍乗型車両走行一体複合データD1uは、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1と第2鞍乗型車両走行複合データD1c2との差分であってもよい。鞍乗型車両走行一体複合データD1uは、複数の鞍乗型車両走行複合データD1cの代表(例えば平均)を示すデータであってもよい。鞍乗型車両走行一体複合データD1uは、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1と第2鞍乗型車両走行複合データD1c2の代表値(例えば平均)であってもよい。
 本具体例2の鞍乗型車両走行一体複合データ出力処理S21において、鞍乗型車両走行一体複合データD1uは、外部記憶装置205に出力される。外部記憶装置205は、鞍乗型車両走行データ処理装置201から取得した鞍乗型車両走行一定複合データD1uを記憶する。自動二輪車210から取り外された外部記憶装置205は、例えば、解析装置に接続される。解析装置は、外部記憶装置205に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データD1c1等を読み出して解析する。鞍乗型車両走行一体複合データD1uが複数の鞍乗型車両走行複合データを含んでいる場合、解析装置において、複数の鞍乗型車両走行複合データD1cの差分や比較や組み合わせなどの処理ができる。なお、自動二輪車210から取り外された外部記憶装置205の用途は、上記に限らない。
 本具体例2で、記憶部103または/および外部記憶装置205に記憶された複数の同一ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD1usの一例を図10に示す。図10の同一ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD1usは、複数の鞍乗型車両走行複合データD1cを含んでいる。図10の同一ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD1us1、D1us2、D1us3は、図9の複数の鞍乗型車両走行複合データD1cに基づいて生成されている。
 本具体例2は、具体例1と同様の鞍乗型車両走行データ処理装置の構成、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムの処理について、具体例1と同様の効果を奏する。また、本具体例2は、上述した本発明の実施形態の効果に加えて、以下の効果を奏する。
 鞍乗型車両走行データ処理装置201がデータ収録システムである。そして、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、鞍乗型車両走行データ処理装置201の外部の外部記憶装置205に出力される。鞍乗型車両走行データ処理装置201は、自動二輪車210の走行後、蓄積した第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置201の外部の鞍乗型車両の走行状態を解析するための解析装置に出力してもよい。外部記憶装置205に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を解析装置に出力することで、ライダーRの運転技術および/または自動二輪車210の特徴を強く反映したデータに基づいて解析することができる。さらに、例えば、外部記憶装置205に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、保険システム、販売システム、金融システムなどのデータ処理システムに用いられてよい。
 (実施形態の具体例3)
 次に、本発明の実施形態の具体例3について図11を参照しつつ説明する。本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理装置301は、上述した本発明の実施形態の鞍乗型車両走行データ処理装置1の特徴を全て有する。なお、以下の説明において、上述した本発明の実施形態および具体例1と同じ部位または処理についての説明は適宜省略する。図11に示すように、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、自動二輪車310に搭載されない。自動二輪車310は、上記実施形態の鞍乗型車両10の一例である。鞍乗型車両走行データ処理装置301は、走行中の自動二輪車310に関連する鞍乗型車両走行データを処理する鞍乗型車両走行データ処理装置である。より詳細には、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、自動二輪車310の運転の教習に使用され、走行中の自動二輪車310に関連する鞍乗型車両走行データを用いる教習支援システムである。
 鞍乗型車両走行データ処理装置301は、車両用装置304および出力装置305を含む。車両用装置304は、プロセッサ302と、記憶部303とを含む。プロセッサ302は、上記実施形態のプロセッサ2の一例である。記憶部303は、上記実施形態の記憶部の一例である。プロセッサ302は、記憶部303に記憶されたプログラムやデータに基づいて情報処理を実行する。具体例3において、出力装置305は、教官用装置である。
 本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理方法および本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理プログラムの処理においては、自動二輪車310に搭載されない撮像装置308を用いる。そのため、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理方法および本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理プログラムの処理を行うために、自動二輪車310が走行するコースは制限される。なお、具体例1、2では、鞍乗型車両走行データ処理方法および本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理プログラムの処理を行うために、自動二輪車110、210が走行するコースは特に制限されない。
 撮像装置308は、カメラを含む。カメラは、例えば、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)センサまたはCCD(Charge coupled Device)センサなどによって実現される。撮像装置308で生成されたイメージデータは、カメラで撮影した日時(年月日と時刻)のデータを含む。
 撮像装置308は、例えば、路面に配置される。あるコーナーを第1コーナーとすると、撮像装置308は、第1コーナーの近くに配置される。撮像装置308は、第1コーナーを旋回しているときの自動二輪車310の姿勢とライダーRの姿勢を撮影できるように配置および設定されている。撮像装置308は、例えば、図1に示すような、旋回動作中の自動二輪車310とライダーRを撮影できるように配置および設定されている。撮像装置308は、少なくとも、自動二輪車310が第1コーナーを旋回しているときに撮影するように、操作者によって操作される。撮像装置308の設置位置は変更可能である。設置位置を変更する場合、撮像装置308は、第1コーナーと異なるコーナーを旋回中の自動二輪車310を撮影できるように配置される。
 鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304は、撮像装置308から、撮像装置308が生成したイメージデータを取得する。鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304は、例えば、撮像装置308が有する無線通信装置または外部記憶装置を利用して、撮像装置308からイメージデータを取得する。鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304は、複数の静止画像データまたは動画データを撮像装置308から取得する。
 鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304が撮像装置308から取得するイメージデータには、ライダー識別データB1i、ライダー識別データB1i以外の識別データB3x、および、撮影した日付のデータの少なくとも1つが付けられていてもよい。
 自動二輪車310の基本的な構成は、具体例1、2の自動二輪車110、210の構成とほぼ同じである。自動二輪車310は、GNSS受信ユニット90を有する。自動二輪車310は、鞍乗型車両走行データ処理装置101および鞍乗型車両走行データ処理装置201のどちらも有さなくてもよい。自動二輪車310は、撮像装置91を有さなくてもよい。自動二輪車310は、IMU86を有さなくてもよい。自動二輪車310は、これら以外の点で、自動二輪車110または自動二輪車210と異なっていてもよい。自動二輪車310の構成は、自動二輪車110または自動二輪車210と同じであってもよい。
 鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304は、自動二輪車310に搭載されていてもよい。この場合、鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304は、自動二輪車310が有する少なくとも1つの無線通信装置(図示せず)を利用して、自動二輪車310が取得した各種のデータを取得する。自動二輪車310の無線通信装置は、自動二輪車310が取得した各種のデータを送信する。鞍乗型車両走行データ処理装置301は、自動二輪車310の無線通信装置から送信されたデータを受信してもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304は、自動二輪車310の無線通信装置から送信されたデータを受信した装置から、外部記憶装置などを介して、これらのデータを取得してもよい。無線通信装置と鞍乗型車両走行データ処理装置301との間の通信は、複数の通信方式が利用されてもよく、無線通信だけが利用されてもよい。
 鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304は、自動二輪車310に搭載されていなくてもよい。この場合、鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304は、無線通信装置の代わりに、自動二輪車310に着脱可能な外部記憶装置(図示せず)を利用して、自動二輪車310が取得した各種のデータを取得してもよい。外部記憶装置は、自動二輪車310が取得した各種のデータを記憶する。自動二輪車310から取り外された外部記憶装置は、鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304に接続されてもよい。自動二輪車310から取り外された外部記憶装置は、鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304と通信可能な装置に接続されてもよい。いずれの場合も、鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304は、外部記憶装置に記憶された各種データを取得できる。
 鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304が自動二輪車310から取得する各種のデータには、ライダー識別データB1i、ライダー識別データB1i以外の識別データB3x、および、検出した日付のデータの少なくとも1つが付けられていてもよい。
 鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304が自動二輪車310から取得するデータの具体例は、下記の通りである。但し、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、下記以外のデータを自動二輪車310から取得してもよい。
 鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304は、GNSS受信ユニット90が生成した走行軌跡データB1tを、自動二輪車310から取得する。もしくは、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、GNSS受信ユニット90が生成した位置座標データを、自動二輪車310から取得してもよい。この場合、鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304は、GNSS受信ユニット90の位置座標データに基づいて走行軌跡データB1tを生成する。
 鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304は、自動二輪車310の車両前方向の加速度および減速度に関連する前方向加減速データB1adを、自動二輪車310から取得する。もしくは、鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304は、自動二輪車310から取得したデータに基づいて、自動二輪車310の車両前方向の加速度および減速度に関連する前方向加減速データB1adを生成する。具体的には、前方向加減速データB1adは、自動二輪車310のGNSS受信ユニット90から取得されてもよい。前方向加減速データB1adは、GNSS受信ユニット90が検出した自動二輪車310の車両前方向の速度に基づいて、自動二輪車310のECUまたは鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304が生成したデータであってもよい。前方向加減速データB1adは、車輪速度センサ85の信号に基づいて、自動二輪車310のECUまたは鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304が生成したデータであってもよい。
 鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304は、自動二輪車310または他の装置から、自動二輪車310の排気量を示す排気量データを取得してもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304は、自動二輪車310または他の装置から、自動二輪車310のカテゴリーを示すカテゴリーデータを取得してもよい。自動二輪車310のカテゴリーとは、自動二輪車310の用途や特性などで区分された分類のことである。自動二輪車310のカテゴリーとして、例えば、スポーツタイプ、オンロードタイプやオフロードタイプなどがある。
 次に、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理方法について説明する。本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理方法とは、鞍乗型車両走行データ処理装置301のプロセッサ302が実行する処理の手順である。
 鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304のプロセッサ302は、図6に示す一連の処理S11~S13を実行する。
 鞍乗型車両走行データ取得処理S11において、プロセッサ302は、第1旋回軌跡データD1t1を取得する。第1旋回軌跡データD1t1は、自動二輪車310が第1コーナーを旋回する第1旋回動作中の自動二輪車310の旋回軌跡に関連するデータである。プロセッサ302は、走行軌跡データB1tを取得することで、第1旋回軌跡データD1t1を取得してもよい。プロセッサ302は、具体例1、2と同様に、走行軌跡データB1tから、第1旋回軌跡データD1t1を抽出してもよい。1つの走行軌跡データB1tは、メインスイッチをオンにしてからオフにするまでの走行軌跡、または、エンジンユニット30の運転を開始してから停止するまでの走行軌跡を示す。上述したように、本具体例3では、予め決められたコースを自動二輪車310が走行する。したがって、1つの走行軌跡データB1tが示す走行軌跡は、具体例1、2と比べて短い。そのため、具体例1、2と異なり、プロセッサ302は、必ずしも、走行軌跡データB1tから第1旋回軌跡データD1t1を抽出しなくてもよい。
 プロセッサ302は、走行軌跡データB1tから、第1旋回動作中の走行軌跡と第1減速動作中の走行軌跡を含む走行軌跡データを抽出してもよい。プロセッサ302は、走行軌跡データB1tから、第1旋回動作中の走行軌跡と第1加速動作中の走行軌跡を含む走行軌跡データを抽出してもよい。プロセッサ302は、走行軌跡データB1tから、第1旋回動作中の走行軌跡と第1減速動作中の走行軌跡と第1加速動作中の走行軌跡を含む走行軌跡データを抽出してもよい。
 鞍乗型車両走行データ取得処理S11において、プロセッサ302は、第1車両姿勢データD3v1と、第1ライダー姿勢データD3r1を取得する。第1車両姿勢データD3v1は、第1旋回動作中の自動二輪車310の姿勢に関連するデータである。第1ライダー姿勢データD3r1は、第1旋回動作中の自動二輪車310に乗車するライダーRの姿勢に関連するデータである。プロセッサ302は、第1車両姿勢データD3v1と第1ライダー姿勢データD3r1とが一体化された第1旋回姿勢データD3rv1を取得する。第1旋回姿勢データD3rv1は、撮像装置308から取得される。第1旋回姿勢データD3rv1は、イメージデータである。第1旋回姿勢データD3rv1は、1つの静止画像データであってもよく、複数の静止画像データであってもよく、動画データであってもよい。鞍乗型車両走行データ取得処理S11において、プロセッサ302は、撮像装置308から鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304が取得した複数の静止画像データまたは動画データの中から、第1旋回姿勢データD3rv1を抽出してもよい。プロセッサ302は、撮像装置308から鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304が取得した複数の静止画像データまたは動画データの中から、第1旋回姿勢データD3rv1として1つの静止画像データを抽出してもよい。例えば、画像の解析結果に基づいて、どのデータを抽出するか決定してもよい。
 鞍乗型車両走行データ取得処理S11において、プロセッサ302は、第1前方向減速度データD1d1を取得してもよい。プロセッサ302は、前方向加減速データB1adを取得することで、第1前方向減速度データD1d1を取得してもよい。1つの前方向加減速データB1adは、メインスイッチをオンにしてからオフにするまでの加速度および減速度、または、エンジンユニット30の運転を開始してから停止するまでの加速度および減速度を示す。プロセッサ302は、具体例1、2と同様に、前方向加減速データB1adから、第1前方向減速度データD1d1を抽出してもよい。
 鞍乗型車両走行データ取得処理S11において、プロセッサ302は、第1前方向加速度データD1a1を取得してもよい。プロセッサ302は、前方向加減速データB1adを取得することで、第1前方向加速度データD1a1を取得してもよい。プロセッサ302は、具体例1、2と同様に、前方向加減速データB1adから、第1前方向加速度データD1a1を抽出してもよい。
 ライダー識別データ取得処理S12において、プロセッサ302は、第1ライダー識別データD1i1を取得する。第1ライダー識別データD1i1は、第1旋回動作中の自動二輪車310に乗車するライダーRを識別するデータである。
 撮像装置308から鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304が取得したイメージデータにライダー識別データB1iが付されている場合がある。プロセッサ302は、第1旋回姿勢データD3rv1に付された第1ライダー識別データD1i1を取得してもよい。自動二輪車310から鞍乗型車両走行データ処理装置301が取得した走行軌跡データB1tにライダー識別データB1iが付されている場合がある。プロセッサ302は、第1旋回軌跡データD1t1に付された第1ライダー識別データD1i1を取得してもよい。
 プロセッサ302は、自動二輪車310から、ライダー識別データB1iが付された識別データB3xを取得してもよい。上述したように、撮像装置308から鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304が取得したイメージデータには、識別データB3xが付されている場合がある。プロセッサ302は、第1旋回姿勢データD3rv1に付された識別データB3xと、ライダー識別データB1iが付された識別データB3xとの照合により、第1ライダー識別データD1i1を取得してもよい。自動二輪車310から鞍乗型車両走行データ処理装置301が取得した走行軌跡データB1tには、識別データB3xが付されている場合がある。プロセッサ302は、第1旋回軌跡データD1t1に付された識別データB3xと、ライダー識別データB1iが付された識別データB3xとの照合により、第1ライダー識別データD1i1を取得してもよい。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ302は、第1車両姿勢データD3v1と、第1ライダー姿勢データD3r1と、第1旋回軌跡データD1t1とが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データD3c1を出力する。第1車両姿勢データD3v1は、第1旋回動作中の自動二輪車310の姿勢に関連するデータである。第1ライダー姿勢データD3r1は、第1旋回動作中のライダーRの姿勢に関連するデータである。第1旋回軌跡データD1t1は、第1旋回動作中の自動二輪車310の旋回軌跡に関連するデータである。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ302は、第1車両姿勢データD3v1と、第1ライダー姿勢データD3r1と、第1旋回軌跡データD1t1と、第1前方向減速度データD1d1とが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データD3c1を出力してもよい。第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1減速動作中の自動二輪車310の車両前方向の減速度に関連するデータである。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ302は、第1車両姿勢データD3v1と、第1ライダー姿勢データD3r1と、第1旋回軌跡データD1t1と、第1前方向加速度データD1a1とが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データD3c1を出力してもよい。第1前方向加速度データD1a1は、第1加速動作中の自動二輪車310の車両前方向の加速度に関連するデータである。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ302は、第1車両姿勢データD3v1と、第1ライダー姿勢データD3r1と、第1旋回軌跡データD1t1と、第1前方向減速度データD1d1と、第1前方向加速度データD1a1とが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データD3c1を出力してもよい。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ302は、第1車両姿勢データD3v1と、第1ライダー姿勢データD3r1と、第1旋回軌跡データD1t1と、第1左右方向加速度データD1l1とが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データD3c1を出力してもよい。第1左右方向加速度データD1l1は、第1旋回動作中の自動二輪車310の車両左右方向の加速度に関連するデータである。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ302は、第1車両姿勢データD3v1と、第1ライダー姿勢データD3r1と、第1旋回軌跡データD1t1と、第1前方向減速度データD1d1と、第1前方向加速度データD1a1と、第1左右方向加速度データD1l1とが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データD3c1を出力してもよい。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ302は、第1車両姿勢データD3v1と、第1ライダー姿勢データD3r1と、第1減速動作中の第1旋回動作中と第1加速動作中の走行軌跡データB1tと、第1減速動作中の第1旋回動作中と第1加速動作中の前方向加減速データB1adとに基づいて、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1を生成してもよい。第1減速動作中の第1旋回動作中と第1加速動作中の走行軌跡データB1tは、第1減速動作中の第1旋回動作中と第1加速動作中の自動二輪車310の走行軌跡に関連するデータである。第1減速動作中の第1旋回動作中と第1加速動作中の前方向加減速データB1adは、第1減速動作中の自動二輪車310の車両前方向の減速度、第1加速動作中の自動二輪車310の車両前方向の加速度に関連するデータである。
 本具体例3の鞍乗型車両走行複合データ生成処理S13で生成される第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1の基になるデータを含んでいてもよく、含まなくてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1車両姿勢データD3v1および第1ライダー姿勢データD3r1に基づいたイメージデータを含む。
 第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1旋回軌跡データD1t1に基づいたメージデータを含む。このイメージデータは、走行軌跡をラインで表したものである。
 第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1前方向減速度データD1d1と第1前方向加速度データD1a1の少なくとも一方に基づいたイメージデータを含んでいてもよい。このイメージデータは、例えば、加速度および減速度をプロットしたグラフであってもよい。
 第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1旋回軌跡データD1t1と、第1前方向減速度データD1d1および第1前方向加速度データD1a1の少なくとも一方に基づいた1つのイメージデータを含んでいてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1減速動作中と第1旋回動作中と第1加速動作中の走行軌跡データB1tと、第1減速動作中と第1旋回動作中と第1加速動作中の前方向加減速データB1adに基づいて生成された1つのイメージデータを含んでいてもよい。このイメージデータは、具体的には、例えば、図5のように、走行軌跡を示すラインを、加速度および減速度に応じた表示形態で表したものであってもよい。より具体的には、加速度および減速度に応じて色を変えてもよい。
 第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、上述のいずれかの組合せのデータに加えて、第1ライダー識別データD1i1に基づいて生成されてもよい。この場合、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1旋回動作中の自動二輪車310に乗車するライダーRに関連付けて生成される。
 第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、上述のいずれかの組合せのデータに加えて、カテゴリーデータに基づいて生成されてもよい。この場合、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1旋回動作中の自動二輪車310のカテゴリーに関連付けて生成される。第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、上述のいずれかの組合せのデータに加えて、排気量データに基づいて生成されてもよい。この場合、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1旋回動作中の自動二輪車310の排気量に関連付けて生成される。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ302は、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1を教官用装置305に出力する。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ302は、生成された第1鞍乗型車両走行複合データD3c1を記憶部303に出力してもよい。この場合、鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、プロセッサ302は、記憶部303に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データD3c1を教官用装置305に出力する。
 教官用装置305は、例えば、表示装置であってもよく、印刷装置であってもよく、それ以外の装置であってもよい。表示装置は、例えば、表示機能だけを有するものであってもよく、表示機能以外の機能も有するものであってもよい。表示機能以外の機能も有する表示装置とは、例えばタブレット端末などである。
 図示は省略するが、表示装置は、情報を表示可能な表示部と、データ取得部と、表示制御部とを有する。データ取得部は、出力された第1鞍乗型車両走行複合データD3c1を取得する。表示制御部は、データ取得部が取得した第1鞍乗型車両走行複合データD3c1を表示部の1つの画面上に同時に表示させる。
 図示は省略するが、印刷装置は、情報を用紙に印刷可能な印刷部と、データ取得部と、印刷制御部とを有する。データ取得部は、出力された第1鞍乗型車両走行複合データD3c1を取得する。印刷制御部は、データ取得部が取得した第1鞍乗型車両走行複合データD3c1を印刷部によって1枚の用紙の同一面に印刷させる。
 図6に示す一連の処理は、自動二輪車310が第1旋回動作とは異なる旋回動作を行った場合にも実行される。第1旋回動作とは異なる旋回動作は、自動二輪車310が第1コーナーを旋回する動作であってもよく、自動二輪車310が第1コーナーと異なる第2コーナーを旋回する動作であってもよい。但し、後者の場合は、第2コーナーを旋回中の自動二輪車310を撮影できるように、撮像装置308を配置する必要がある。また、第2旋回動作は、自動二輪車310とは異なる鞍乗型車両が第1コーナーを旋回する動作であってもよく、自動二輪車310とは異なる鞍乗型車両が第1コーナーと異なる第2コーナーを旋回する動作であってもよい。そして、鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304のプロセッサ302は、第1旋回動作とは異なる旋回動作について図6に示す一連の処理が実行されることにより、複数の鞍乗型車両走行複合データD3cが教官用装置305に出力される。
 プロセッサ302は、図7に示す一連の処理S11~S13、S20、S21を実行してもよい。
 鞍乗型車両走行一体複合データ生成処理S20において、プロセッサ302は、少なくとも1つの鞍乗型車両走行一体複合データD3uを生成する。鞍乗型車両走行一体複合データD3uは、記憶部303に記憶された複数の鞍乗型車両走行複合データD3cを関連づけて生成される。1つの鞍乗型車両走行一体複合データD3uを生成するために使用される鞍乗型車両走行複合データD3cの数は、2つであってもよく、2つより多くてもよい。
 プロセッサ302は、同じライダー識別データに基づいて生成された複数の鞍乗型車両走行複合データD3cに基づいて、同一ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3usを生成してもよい。プロセッサ302は、異なるライダー識別データに基づいて生成された複数の鞍乗型車両走行複合データD3cに基づいて、相違ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3udを生成してもよい。鞍乗型車両走行一体複合データ生成処理S20において複数の鞍乗型車両走行一体複合データD3uが生成される場合、複数の鞍乗型車両走行一体複合データD3uは、同一ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3usおよび相違ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3udの一方だけを含んでいてもよく、両方を含んでいてもよい。
 本具体例3の鞍乗型車両走行一体複合データD3uは、鞍乗型車両走行複合データD3cを含んでいてもよく、含まなくてもよい。鞍乗型車両走行一体複合データD3uは、鞍乗型車両走行複合データD3cの基になるデータを含んでいてもよく、含まなくてもよい。鞍乗型車両走行一体複合データD3uは、複数の鞍乗型車両走行複合データD3cの差分や比較や組み合わせなどによって生成されたデータであってもよい。鞍乗型車両走行一体複合データD3uは、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1と第2鞍乗型車両走行複合データD3c2との差分であってもよい。鞍乗型車両走行一体複合データD3uは、複数の鞍乗型車両走行複合データD3cの代表(例えば平均)を示すデータであってもよい。
 鞍乗型車両走行一体複合データD3uは、例えば、第1旋回姿勢データD3rv1の画像と、第2旋回姿勢データD3rv2の画像とを重ね合わせたイメージデータを含んでいてもよい。また、鞍乗型車両走行一体複合データD3uは、例えば、同じ第1コーナーを走行して得られた第1旋回軌跡データD1t1の旋回軌跡と第2旋回軌跡データD1t2の旋回軌跡を重ねたイメージデータを含んでいてもよい。鞍乗型車両走行一体複合データD3uは、例えば、加速度および減速度に応じた表示形態で表した走行軌跡を示す2つのラインの一方を、他方のラインの内側に配置したイメージデータを含んでいてもよい。
 鞍乗型車両走行一体複合データ出力処理S21において、プロセッサ302は、生成された鞍乗型車両走行一体複合データD3uを、教官用装置305に出力する。教官用装置305は、例えば、表示装置であってもよく、印刷装置であってもよく、それ以外の装置であってもよい。鞍乗型車両走行一体複合データD3uが出力される教官用装置305は、鞍乗型車両走行複合データD3cを出力する車両用装置304と一体で構成されていてもよく、別体で構成されていてもよい。表示装置の表示制御部は、データ取得部が取得した鞍乗型車両走行一体複合データD3uを表示部の1つの画面上に同時に表示させる。印刷装置の印刷制御部は、データ取得部が取得した鞍乗型車両走行一体複合データD3uを印刷部によって1枚の用紙の同一面に印刷させる。
 なお、第1車両姿勢データD3v1および第1ライダー姿勢データD3r1は、自動二輪車310から取得されてもよい。第1車両姿勢データD3v1は、具体例1、2の第1車両姿勢データD1v1と同様のデータであってもよい。つまり、第1車両姿勢データD3v1は、自動二輪車310のGNSS受信ユニット90と、IMU86と、操舵角センサ84の少なくとも1つを利用して生成されたデータであってもよい。第1ライダー姿勢データD3r1は、具体例1、2の第1ライダー姿勢データD1r1と同様のデータであってもよい。つまり、第1ライダー姿勢データD3r1は、自動二輪車310の撮像装置91で生成されたイメージデータに基づいて生成されたデータであってもよい。
 なお、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理装置301は、自動二輪車310を含む複数の自動二輪車に関連するデータを処理してもよい。それにより、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、相違ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3udを取得しやすくなる。
 鞍乗型車両走行データ処理装置301は、撮像装置308を含む複数の撮像装置からイメージデータを取得可能であってもよい。複数の撮像装置は、互いに異なる複数のコーナーを旋回しているときの自動二輪車を撮影できるように配置および設定される。この場合、鞍乗型車両走行一体複合データ生成処理S20において、鞍乗型車両走行一体複合データD3uは、同じコーナーを旋回する旋回動作に関連する複数の鞍乗型車両走行複合データD3cに基づいて生成されてもよい。
 なお、撮像装置308は、例えば小型のドローン(無人飛行機)などの飛行体に設置されてもよい。この場合も、撮像装置308は、コーナーを旋回しているときの自動二輪車310の姿勢とライダーRの姿勢を撮影する。
 本具体例3は、具体例1と同様の鞍乗型車両走行データ処理装置の構成、鞍乗型車両走行データ処理方法および鞍乗型車両走行データ処理プログラムの処理について、具体例1と同様の効果を奏する。本具体例3は、上述した本発明の実施形態の効果に加えて、以下の効果を奏する。
 鞍乗型車両走行データ処理装置301が教習支援システムである。そして、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、例えば、車両用装置304から教官用装置305に出力されてよい。この場合の教官用装置305は、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を表示する端末装置、表示装置または第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を印刷する印刷装置である。第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を教官用装置に送信することで、ライダーRの運転技術および/または自動二輪車310の特徴を強く反映したデータを表示または印刷することができる。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、第1車両姿勢データD3v1および第1ライダー姿勢データD3r1に基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データD3c1が出力される場合、下記の効果が得られる。
 第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1旋回動作中の自動二輪車310の姿勢および自動二輪車310に乗車するライダーRの姿勢を高い精度で示す。さらに、第1車両姿勢データD3v1および第1ライダー姿勢データD3r1に基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1旋回動作中の自動二輪車310の姿勢と自動二輪車310に乗車するライダーRの姿勢との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、第1旋回動作中の自動二輪車310の姿勢を示す第1車両姿勢データD3v1および第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を示す第1ライダー姿勢データD3r1の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理装置301は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置301のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置301のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、第1旋回軌跡データD1t1に基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データD3c1が出力される場合、下記の効果が得られる。
 第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1旋回動作中の自動二輪車310の旋回軌跡を高い精度で示す。さらに、第1旋回軌跡データD1t1に基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1旋回動作中の自動二輪車310の姿勢との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、第1旋回動作中の自動二輪車310の旋回軌跡を示す第1旋回軌跡データD1t1の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理装置301は、出力されたデータの後処理を効率化して、ハードウェアリソースを低減することができる。また、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理方法は、出力されたデータの後処理を効率化して、ハードウェアリソースを低減することができる。また、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、出力されたデータの後処理を効率化して、ハードウェアリソースを低減することができる。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、第1旋回軌跡データD1t1および第1前方向減速度データD1d1に基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データD3c1が出力される場合、下記の効果が得られる。
 第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1旋回動作中の自動二輪車310の旋回軌跡および第1減速動作中の自動二輪車310の減速度を高い精度で示す。さらに、第1旋回軌跡データD1t1および第1前方向減速度データD1d1に基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1旋回動作中の自動二輪車310の姿勢と第1減速動作中の自動二輪車310の減速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、第1旋回動作中の自動二輪車310の旋回軌跡を示す第1旋回軌跡データD1t1および第1減速動作中の自動二輪車310の減速度を示す第1前方向減速度データD1d1の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理装置301は、出力されたデータの後処理を効率化して、ハードウェアリソースを低減することができる。また、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理方法は、出力されたデータの後処理を効率化して、ハードウェアリソースを低減することができる。また、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、出力されたデータの後処理を効率化して、ハードウェアリソースを低減することができる。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、第1旋回軌跡データD1t1および第1前方向加速度データD1a1に基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データD3c1が出力される場合、下記の効果が得られる。
 第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1旋回動作中の自動二輪車310の旋回軌跡および第1加速動作中の自動二輪車310の加速度を高い精度で示す。さらに、第1旋回軌跡データD1t1および第1前方向加速度データD1a1に基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1旋回動作中の自動二輪車310の姿勢と第1加速動作中の自動二輪車310の加速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、第1旋回動作中の自動二輪車310の旋回軌跡を示す第1旋回軌跡データD1t1および第1加速動作中の自動二輪車310の加速度を示す第1前方向加速度データD1a1の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理装置301は、出力されたデータの後処理を効率化して、ハードウェアリソースを低減することができる。また、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理方法は、出力されたデータの後処理を効率化して、ハードウェアリソースを低減することができる。また、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、出力されたデータの後処理を効率化して、ハードウェアリソースを低減することができる。
 鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13において、第1旋回軌跡データD1t1および第1左右方向加速度データD1l1に基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データD3c1が出力される場合、下記の効果が得られる。
 第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1旋回動作中の自動二輪車310の旋回軌跡および第1旋回動作中の自動二輪車310の車両左右方向の加速度を高い精度で示す。さらに、第1旋回軌跡データD1t1および第1左右方向加速度データD1l1に基づいたイメージデータを含む第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1旋回動作中の自動二輪車310の姿勢と第1旋回動作中の自動二輪車310の車両左右方向の加速度との関連性がより明確に反映される。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、第1旋回動作中の自動二輪車310の旋回軌跡を示す第1旋回軌跡データD1t1および第1旋回動作中の自動二輪車310の車両左右方向の加速度を示す第1左右方向加速度データD1l1の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理装置301は、出力されたデータの後処理を効率化して、ハードウェアリソースを低減することができる。また、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理方法は、出力されたデータの後処理を効率化して、ハードウェアリソースを低減することができる。また、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、出力されたデータの後処理を効率化して、ハードウェアリソースを低減することができる。
 第1車両姿勢データD3v1および第1ライダー姿勢データD3r1は、撮像装置から取得される。これにより、自動二輪車310に搭載されたセンサの信号等に基づいて第1車両姿勢データD3v1および第1ライダー姿勢データD3r1を生成する必要がない。そのため、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1を容易に生成できる。
 また、撮像装置から取得された第1車両姿勢データD3v1および第1ライダー姿勢データD3r1は、第1旋回動作中の自動二輪車310の姿勢および自動二輪車310に乗車するライダーRの姿勢を高い精度で示す。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、第1旋回動作中の自動二輪車310の姿勢を示す第1車両姿勢データD3v1および第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢を示す第1ライダー姿勢データD3r1の精度を確保するために、処理能力やメモリ容量の大きいハードウェアリソースが不要になる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理装置301は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置301のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例3の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置301のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (具体例3の変形例)
 次に、本発明の実施形態の具体例3の変形例について図12を参照しつつ説明する。本具体例3の変形例の鞍乗型車両走行データ処理装置301は、上述した本発明の実施形態の具体例3の鞍乗型車両走行データ処理装置301の特徴を全て有する。なお、以下の説明において、上述した本発明の実施形態の具体例3と同じ部位または処理についての説明は適宜省略する。図12に示すように、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、車両用装置304および出力装置305を含む。出力装置305は、表示装置305a、印刷装置305bの少なくともいずれかを含む。具体例3において、出力装置305は、教官用装置または教習者用装置である。車両用装置304は、インターネット306を介して、出力装置305である表示装置305aおよび印刷装置305bとデータ通信可能に接続されている。また、車両用装置304は、インターネット306を介して、撮像装置308を含む撮影ユニット320とデータ通信可能に接続されている。
 撮影ユニット320は、撮像装置308、車両検知センサ321、撮影制御装置322を含む。撮像装置308は、路面に固定設置される。例えば、撮像装置308は、定点カメラである。あるコーナーを第1コーナーとすると、撮像装置308は、第1コーナーの近くに配置される。撮像装置308は、第1コーナーを旋回しているときの自動二輪車310の姿勢とライダーRの姿勢を撮影できるように配置および設定されている。撮像装置308は、第1旋回動作中の自動二輪車310とライダーRを撮影できるように配置および設定されている。
 車両検知センサ321は、自動二輪車310が第1コーナーの所定位置にいることを検知するためのセンサである。自動二輪車310には、ICタグ311が搭載されている。ICタグ311は、車両ID(identifier)が記憶されている。車両IDには、ライダー識別データが含まれている。車両検知センサ321は、第1コーナーの所定位置にいる自動二輪車310のICタグ311を検出するためのポーリング信号を所定の時間間隔で出力する。ICタグ311は、ポーリング信号を受信すると、当該ポーリング信号に対するレスポンス信号を出力する。車両検知センサ321は、ICタグ311のレスポンス信号を受信したときに、自動二輪車310が第1コーナーの所定位置にいることを検知する。また、このとき、ICタグ311から出力されるレスポンス信号には、ICタグ311に記憶されたライダー識別データが含まれている。車両検知センサ321は、レスポンス信号を受信したときには、そのレスポンス信号に含まれているライダー識別データを撮影制御装置322に送信する。撮影制御装置322は、車両検知センサ321から受信したライダー識別データに基づいて、第1コーナーの所定位置にいる自動二輪車310に乗車するライダーRを識別することができる。
 撮影制御装置322は、鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304から撮影開始指示を受信する。この撮影指示には、撮影対象となる自動二輪車310に乗車するライダーRのライダー識別データが含まれている。撮影制御装置322は、図示しない記憶部を有する。撮影制御装置322は、撮影指示を受信したときには、この撮影指示に含まれるライダー識別データを記憶部に格納する。撮影制御装置322は、撮影制御装置322の記憶部に記憶されているライダー識別データに対応する自動二輪車310が第1コーナーの所定位置にいるときに、撮影装置308が撮影するように制御する。具体的には、撮影制御装置322は、車両検知センサ321からライダー識別データを受信したときに、第1コーナーの所定位置にいる自動二輪車310を識別する。撮影制御装置322は、第1コーナーの所定位置にいる自動二輪車310が、撮影対象の自動二輪車310であると判断した場合に、第1コーナーの所定位置にいる自動二輪車310を撮影するように撮像装置308を制御する。この後、撮影制御装置322は、撮像装置308により生成された旋回姿勢データD3rvを鞍乗型車両走行データ処理装置301に送信する。本具体例3の変形例では、撮像装置308により生成された旋回姿勢データD3rvは、写真のデータである。
 なお、撮像装置308は、第1旋回動作中の自動二輪車310とライダーRを撮影できるように配置および設定されていれば、路面に固定設置されていなくてもよい。また、撮影ユニット320は、第1コーナーを旋回しているときの自動二輪車310の姿勢とライダーRの姿勢を撮影できる撮像装置308を含んでいればよく、車両検知センサ321および撮影制御装置322を有さなくてもよい。
 撮像装置308により生成された旋回姿勢データD3rvは、第1コーナーを旋回中の自動二輪車310の姿勢に関連する車両姿勢データD3vを含む。撮像装置308は、第1コーナーの所定位置にいる自動二輪車310の姿勢を撮影可能となるよう、撮像装置308の向きや視野角などの撮影条件が予め調整されている。詳細には、撮像装置308の撮影条件は、車両姿勢データD3v(旋回姿勢データD3rv)が、第1コーナーを旋回中の自動二輪車310のロール角、ピッチ角、前輪11(操舵車輪)の操舵角の少なくともいずれか1つに関連するように設定されている。
 撮像装置308により生成された旋回姿勢データD3rvは、第1コーナーを旋回中の自動二輪車310に乗車するライダーRの姿勢に関連するライダー姿勢データD3rを含む。撮像装置308は、第1コーナーの所定位置にいる自動二輪車310に乗車したライダーRの姿勢を撮影可能となるよう、撮像装置308の向きや視野角などの撮影条件が予め調整されている。詳細には、撮像装置308の撮影条件は、ライダー姿勢データD3r(旋回姿勢データD3rv)が、ライダーRの頭の向き、肩の位置、脚の位置、尻の位置、および、股の位置の少なくともいずれか1つに関連するように設定されている。
 なお、本具体例3の変形例では、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、複数の撮影ユニットに接続されてもよい。各撮影ユニットの撮像装置は、互いに異なるコーナーを旋回中の自動二輪車310を撮影できるように配置される。この場合、各撮影ユニットには、撮像装置が配置されるコーナーの位置を示す位置データが記憶されている。また、撮影制御装置322は、撮影日時データを生成する。詳細には、撮影制御装置322は、撮像装置308で撮影した日時データを、撮影日時データとして不図示の内部時計などに基づき生成する。撮影制御装置322は、撮像装置308により生成されたイメージデータと共に、コーナーの位置データおよび撮影日時データを、鞍乗型車両走行データ処理装置301に送信する。また、撮影制御装置322から鞍乗型車両走行データ処理装置301に送信されるデータは、コーナーの位置データに関連付けられて撮影ユニットに記憶された旋回方向に関する旋回データを含んでいてもよい。
 ライダーIDなどのライダー識別データD1iは、タッチパネル28によりライダーRによって入力されて、ICタグ311に記憶される車両IDに関連付けられる。また、ICタグ311には、車両IDに関連付けられて、自動二輪車310のカテゴリーに関するカテゴリーデータおよび自動二輪車310の排気量に関する排気量データが予め記憶される。
 本具体例3の変形例において、記憶部303に記憶された複数の鞍乗型車両走行複合データD3cの一例を図13に示す。図13の鞍乗型車両走行複合データD3cは、鞍乗型車両走行複合データD3cを生成するために使用されたデータを含んでいる。図13の鞍乗型車両走行複合データD3cは、図9に示すような鞍乗型車両走行複合データD1cに含まれるデータに加えて、属性を示すメタデータを含む。メタデータは、この例では、撮影日時データ、コーナーの位置データ、旋回方向データ、カテゴリーデータおよび排気量データである。
 表示装置305aは、教官または教習者であるライダーRなどのユーザが有する例えばタブレット端末等の情報端末である。表示装置305aは、表示部305a1と、データ取得部305a2と、表示制御部305a3と、入力部305a4とを有する。表示部305a1は、情報を表示可能に構成される。データ取得部305a2は、鞍乗型車両走行データ処理装置301から出力された鞍乗型車両走行複合データD3cを取得する。表示制御部305a3は、データ取得部305a2が取得した鞍乗型車両走行複合データD3cを表示部305a1の1つの画面上に同時に表示させる。入力部305a4は、タッチパネル等であり、ユーザ操作による入力を受け付ける。
 印刷装置305bは、印刷部305b1と、データ取得部305b2と、印刷制御部305b3とを有する。印刷部305b1は、情報を用紙に印刷可能に構成される。データ取得部305b2は、鞍乗型車両走行データ処理装置301から出力された鞍乗型車両走行複合データD3cを取得する。印刷制御部305b3は、データ取得部305b2が取得した鞍乗型車両走行複合データD3cを印刷部305b1によって1枚の用紙の同一面に印刷させる。なお、印刷装置305bは、表示装置305aにデータ通信可能に接続された印刷装置であってもよい。
 鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304は、記憶部303に記憶された鞍乗型車両走行複合データD3cを表示装置305aまたは印刷装置305bの少なくともいずれかに出力する。車両用装置304は、例えば、表示装置305aからの鞍乗型車両走行複合データ出力指令に基づいて、鞍乗型車両走行複合データD3cを表示装置305aに出力する。車両用装置304は、例えば、印刷装置305bからの鞍乗型車両走行複合データ出力指令に基づいて、鞍乗型車両走行複合データD3cを印刷装置305bに出力する。車両用装置304は、例えば、表示装置305aから印刷装置305bへの鞍乗型車両走行複合データ出力指令に基づいて、鞍乗型車両走行複合データD3cを印刷装置305bに出力する。表示装置305aの表示部305a1に表示される第1鞍乗型車両走行複合データD3c1の一例を図14に示す。図14の例では、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1を運転技術情報Iとして表示する。表示装置305aの表示部305a1で表示される運転技術情報Iの表示用データは、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1に基づいて、車両用装置304で生成される。なお、表示装置305aの表示部305a1で表示される運転技術情報Iの表示用データは、車両用装置304から出力された第1鞍乗型車両走行複合データD3c1に基づいて、表示制御部305a3で生成されてもよい。印刷装置305bも同様に、図14に示す第1鞍乗型車両走行複合データD3c1を運転技術情報Iとして用紙に印刷する。印刷装置305bの印刷部305b1で印刷される運転技術情報Iの印刷用データは、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1に基づいて、車両用装置304で生成される。なお、印刷装置305bの印刷部305b1で印刷される運転技術情報Iの印刷用データは、車両用装置304から出力された第1鞍乗型車両走行複合データD3c1に基づいて、印刷制御部305b3で生成されてもよい。図14の例では、運転技術情報Iは、第1イメージIM1および第2イメージIM2を含む第1鞍乗型車両走行複合データD3c1と、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1に関連する属性情報MIとを含む。
 属性情報MIは、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1に関連する属性情報であって、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1に関連する第1ライダー識別データD1i1とメタデータを含む属性データの表示である。図14の例では、メタデータは、撮影日時データ、コーナーの位置データ、旋回方向データ、カテゴリーデータおよび排気量データである。
 第1イメージIM1は、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1として関連付けられた第1旋回軌跡データD1t1、第1前方向減速度データD1d1および第1前方向加速度データD1a1を基に、車両用装置304で生成されるイメージデータの表示である。本具体例3の変形例では、第1イメージIM1は、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1として関連付けられた第1減速動作中と第1旋回動作中と第1加速動作中の自動二輪車310の走行軌跡データB1t、第1減速動作中と第1旋回動作中と第1加速動作中の前方向加減速データB1adを基に、車両用装置304で生成される。第1イメージIM1は、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1として関連付けられた第1減速動作中と第1旋回動作中と第1加速動作中の自動二輪車310の走行軌跡を、自動二輪車310の車両前方向の減速度および加速度に応じた表示形態で表したコンピュータグラフィックスである。より詳細には、第1イメージIM1は、走行軌跡の各位置を、その位置での自動二輪車310の車両前方向の減速度または加速度の値の大きさに応じて色のグラデーションで表したコンピュータグラフィックスである。図14では便宜上、色のグラデーションを、ドットのハッチングも使って表現している。また、図14では便宜上モノクロ表示で表現されているが、カラー表示で表現されてもよい。
 図14に示すように、第1イメージIM1は、進行方向の表示を含んでもよい。進行方向の表示は、第1旋回軌跡データD1t1が示す旋回軌跡における、自動二輪車310の進行方向を示す。
 第2イメージIM2は、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1として関連付けられた第1旋回姿勢データD3rv1であって、撮像装置308で取得されたイメージデータを基に、車両用装置304で生成されるイメージデータである。つまり、第2イメージIM2は、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1として関連付けられた第1車両姿勢データD3v1および第1ライダー姿勢データD3r1を含むイメージデータを基に、車両用装置304で生成されるイメージデータの表示である。
 また、図14に示すように、第1イメージIM1は、撮影ポイントの表示を含んでもよい。撮影ポイントの表示は、第1旋回軌跡データD1t1が示す旋回軌跡における、第2イメージIM2を取得した撮影ユニット320の撮影位置を示す。撮影ポイントの表示があることで、運転技術情報Iを視認した教官などの評価者が、第1イメージIM1と第2イメージIM2との関係性をより明確に把握することが可能となる。
 第2イメージIM2は、第1旋回動作中の一時点だけの自動二輪車310の姿勢やライダーRの姿勢を示す。第1イメージIM1と第2イメージIM2を含む第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、ライダーRの運転技術および/または自動二輪車310の特徴を強く反映している。そのため、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1が、第1イメージIM1と第2イメージIM2を含むように表示されることで、それらを視認した教官などの評価者が、ライダーRの運転技術および/または自動二輪車310の特徴を把握しやすい。つまり、第2イメージIM2が、第1旋回動作中の複数時点における自動二輪車310の姿勢やライダーRの姿勢を示すイメージでなくても、第1イメージIM1と第2イメージIM2を含む運転技術情報Iを視認した評価者は、ライダーRの運転技術および/または自動二輪車310の特徴を把握しやすい。それに加えて、ライダーRが、自身の運転技術および/または自動二輪車310の特徴を視覚的に理解できる。
 なお、本具体例3の変形例では、出力装置305である表示装置305aが教官用装置であってもよい。そして、教官用装置305である表示装置305aの記憶部(図示せず)には、特定のライダーの鞍乗型車両走行複合データを検索する鞍乗型車両走行複合データ検索アプリケーションプログラムが記憶されてもよい。表示装置305aは、入力部305a4を介したユーザ操作に基づいて、この運転技術情報検索アプリケーションプログラムを起動することができる。以下、運転技術情報検索アプリケーションプログラムの処理の手順の一例について、図15~図17に基づいて説明する。図15は、運転技術情報検索アプリケーションプログラムに基づいた、鞍乗型車両走行データ処理装置301に含まれる、出力装置305である表示装置305aと車両用装置304との間の処理の手順の一例を示している。
 図15に示すように、表示装置305aは、入力部305a4を介したユーザ操作に基づいて、運転技術情報出力アプリケーションプログラムを起動する(B1)。表示装置305aは、インターネット306を介して、属性データ項目の送信を指示する属性データ項目送信指示を、車両用装置304に送信する(B2)。車両用装置304は、インターネット306を介して、属性データ項目送信指示を取得する(B3)。車両用装置304は、記憶部303から、属性データ項目を抽出する(B4)。属性データ項目は、属性データの項目である。属性データ項目は、例えば、ライダー識別データD1i、コーナーの位置データ、撮影日時データ、カテゴリーデータ、および排気量データである。鞍乗型車両走行データ処理装置301は、抽出した属性データ項目を、インターネット306を介して表示装置305aに送信する(B5)。そして、表示装置305aのデータ取得部305a2が、インターネット306を介して属性データ項目を取得する(B6)。
 表示装置305aは、例えば、図16に示す検索画面DS1を表示部305a1に表示する(B7)。検索画面DS1は、鞍乗型車両走行複合データD3cを検索するための検索条件をユーザが設定するための画面である。検索画面DS1では、B6で取得した各属性データ項目について、検索条件を設定するための条件設定欄351が設けられている。詳細には、検索画面DS1には、ライダー設定欄351a、位置設定欄351b、旋回方向設定欄351c、カテゴリー設定欄351d、排気量設定欄351e、期間設定欄351fが条件設定欄351として設けられている。
 ライダー設定欄351aは、検索対象とするライダーRのライダーIDを設定する設定欄である。このライダー設定欄351aでは、検索可能なライダーIDのリストをプルダウンメニューなどの形態で表示されている。
 位置設定欄351bは、撮像装置が配置されるコーナーの位置データを設定するための設定欄である。旋回方向設定欄351cは、自動二輪車310の旋回方向に関する旋回データを設定するための設定欄である。カテゴリー設定欄351dは、自動二輪車310のカテゴリーに関するカテゴリーデータを設定するための欄である。排気量設定欄351eは、自動二輪車310の排気量に関する排気量データを設定するための欄である。これら条件設定欄351b~351eそれぞれについても、設定可能なデータのリストをプルダウンメニューなどの形態で表示されている。期間設定欄351fは、自動二輪車310の撮影日時データの検索範囲を設定するための欄である。
 表示装置305aは、ユーザにより各データ項目についての検索条件が設定されると、インターネット306を介して、検索条件を、車両用装置304に送信する(B8)。車両用装置304は、その検索条件に合致する属性データを抽出する(B9)。車両用装置304は、抽出された属性データを、インターネット306を介して、表示装置305aに送信する(B10)。そして、表示装置305aは、図17に示す選択画面DS2を表示部305a1に表示する(B11)。選択画面DS2は、運転技術データを生成する際に出力される鞍乗型車両走行複合データD3cをその属性データに基づいてユーザが選択するための画面である。選択画面DS2には、B6の処理で抽出した、検索条件に合致する鞍乗型車両走行複合データD3cに含まれる属性データを示す属性情報355が表示されている。また、選択画面DS2において、属性情報355に対応付けてチェックボックス356が設けられている。チェックボックス356は、ユーザが、出力される鞍乗型車両走行複合データD3cをその属性データに基づいて選択するためのものである。また、選択画面DS2には、鞍乗型車両走行複合データD3cの出力先となる出力装置305を設定するための出力設定欄357などが表示されている。
 ユーザにより、出力される鞍乗型車両走行複合データD3cに含まれる属性データが選択されると、表示装置305aは、選択された属性データを、インターネット306を介して、車両用装置304に送信する(B12)。車両用装置304は、インターネット306を介して、選択された属性データを取得する(B13)。車両用装置304は、取得した属性データを含む鞍乗型車両走行複合データD3cを、記憶部303から抽出する(B14)。
 車両用装置304は、抽出した鞍乗型車両走行複合データD3cを、インターネット306を介して、出力装置305である表示装置305aに送信する(B15)。なお、ここでいう出力装置305は表示装置305aに限らない。表示装置305aは、鞍乗型車両走行複合データD3cを取得し(B16)、取得した鞍乗型車両走行複合データD3cを表示部305a1に表示する(B17)。
 さらに、本具体例3の変形例では、出力装置305である表示装置305aが教習者用装置であってもよい。そして、教習者用装置305である表示装置305aの記憶部(図示せず)には、教習者である各ライダーの鞍乗型車両走行複合データを表示する鞍乗型車両走行複合データ表示アプリケーションプログラムが記憶されてもよい。表示装置305aは、入力部305a4を介したユーザ操作に基づいて、この運転技術情報表示アプリケーションプログラムを起動することができる。以下、運転技術情報表示アプリケーションプログラムの処理の手順の一例について、図18に基づいて説明する。図18は、運転技術情報表示アプリケーションプログラムに基づいた、鞍乗型車両走行データ処理装置301に含まれる、出力装置305である表示装置305aと車両用装置304との間の処理の手順の別の一例を示している。この例では、表示装置305aは、各ライダーRが所有する端末である。表示装置305aには、この表示装置305aを所有するライダーRのライダー識別データD1iが記憶されている。そして、本具体例3の変形例では、表示装置305aが、鞍乗型車両走行複合データ表示アプリケーションプログラムを起動した場合には、この表示装置305aを所有するライダーRに関連した第1鞍乗型車両走行複合データD3c1が表示部305a1に表示されるように構成されている。
 表示装置305aは、入力部305a4を介したユーザ操作に基づいて、鞍乗型車両走行複合データ表示アプリケーションプログラムを起動する(C1)。そして、表示装置305aは、記憶されたライダー識別データD1iを含む第1鞍乗型車両走行複合データ送信指示を、インターネット306を介して車両用装置304に送信する(C2)。車両用装置304は、インターネット306を介して、ライダー識別データD1iを含む第1鞍乗型車両走行複合データ送信指示を取得する(C3)。車両用装置304は、取得したライダー識別データと同じライダー識別データD1iを含む鞍乗型車両走行複合データD3cを、記憶部303から抽出する(C4)。
 車両用装置304は、抽出した鞍乗型車両走行複合データD3cを、インターネット306を介して、表示装置305aに送信する(C5)。表示装置305aは、鞍乗型車両走行複合データD3cを取得し(C6)、取得した鞍乗型車両走行複合データD3cを表示部305a1に表示する(C7)。
 なお、具体例3の変形例の鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304は、記憶部303に記憶された鞍乗型車両走行一体複合データD3uを表示装置305aまたは印刷装置305bの少なくともいずれかに出力してもよい。表示装置305aの表示部305a1に表示される鞍乗型車両走行一体複合データD3uの一例を図19に示す。図19の例では、相違ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3udを運転技術情報I2として表示する。表示装置305aの表示部305a1で表示される運転技術情報I2の表示用データは、相違ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3udに基づいて、車両用装置304で生成される。なお、表示装置305aの表示部305a1で表示される運転技術情報I2の表示用データは、車両用装置304から出力された相違ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3udに基づいて、表示制御部305a3で生成されてもよい。なお、印刷装置305bも同様に、図19に示す相違ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3udを運転技術情報I2として用紙に印刷する。印刷装置305bの印刷部305b1で印刷される運転技術情報I2の印刷用データは、相違ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3udに基づいて、車両用装置304で生成される。なお、印刷装置305bの印刷部305b1で印刷される運転技術情報I2の印刷用データは、車両用装置304から出力された相違ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3udに基づいて、印刷制御部305b3で生成されてもよい。図19の例では、運転技術情報I2は、ライダーRaに関する第1イメージIM11および第2イメージIM21を含む第1鞍乗型車両走行複合データD3c1と、および、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1に関連する属性情報MI1を含む。さらに、運転技術情報I2は、ライダーRbに関する第1イメージIM12および第2イメージIM22を含む第2鞍乗型車両走行複合データD3c2と、および、第2鞍乗型車両走行複合データD3c2に関連する属性情報MI2を含む。ライダーRaとライダーRbは、例えば、教官と教習生であってもよい。つまり、運転技術情報I2として表示される相違ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3udは、教官と教習生の鞍乗型車両走行複合データD3cに基づいて生成されていてもよい。この場合、教官と教習生は、教習者の3つのイメージと、教官の3つのイメージとを比較することで、教習生の運転技術を把握しやすい。また、教官と教習生は、教習者の運転技術の課題を視覚的により理解しやすい。
 表示または印刷される鞍乗型車両走行一体複合データD3uは、同一ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3usであってもよい。表示または印刷される同一ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3usは、例えば、教習会の最初に取得された鞍乗型車両走行複合データD3cと、同じ教習会の最後に取得された鞍乗型車両走行複合データD3cに基づいていてもよい。この場合、教官と教習生では、教習会における教習生の運転技術の成長度を視覚的に把握することができる。
 本具体例3の変形例は、具体例3と同様の効果を奏する。本具体例3の変形例は、上述した本発明の実施形態の効果に加えて、以下の効果を奏する。
 鞍乗型車両走行データ処理装置301が教習支援システムである。そして、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1は、例えば、車両用装置304から教官用装置305に出力されてよい。この場合の教官用装置305は、例えば、教官が所有する、第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を表示する表示装置305aまたは第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を印刷する印刷装置305bである。第1鞍乗型車両走行複合データD1c1を教官用装置305に送信することで、ライダーRの運転技術および/または自動二輪車310の特徴を強く反映したデータを表示または印刷することができる。また、第1鞍乗型車両走行複合データDc1は、例えば、車両用装置304から教習者用装置305に出力されてよい。この場合の教習者用装置305は、例えば、ライダーRが所有する、第1鞍乗型車両走行複合データDc1を表示する端末装置である。第1鞍乗型車両走行複合データDc1を教習者用装置305に送信することで、ライダーRの運転技術および/または自動二輪車310の特徴を強く反映したデータを表示することができる。
 鞍乗型車両走行データ処理装置301のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上するためには、処理するデータの種類およびデータ量の少なくとも一方を低減する必要がある。本願発明者らは、鞍乗型車両走行データ処理装置301が処理するライダーの運転技術および/または車両の特徴に関連するデータの種類とデータ量が多くなる理由を検討したところ、次の2つの理由であることがわかった。1つ目の理由は、鞍乗型車両の姿勢の変化が、四輪自動車の姿勢の変化と比べて大きいことである。また、2つ目の理由は、ライダーの運転技術のバラツキが大きいことである。本願発明者らは、鞍乗型車両の走行中において、鞍乗型車両の姿勢の変化やライダーの運転技術のバラツキが大きい動作を調べたところ、鞍乗型車両がコーナーを旋回している旋回動作であることがわかった。そこで、本願発明者らは、鞍乗型車両がコーナーを旋回している旋回動作におけるデータが、ライダーの運転技術および/または車両の特徴との相関性が高いことがわかった。鞍乗型車両走行データ処理装置が取得するデータに、ライダーの運転技術および/または車両の特徴との相関性の高い鞍乗型車両がコーナーを旋回している旋回動作におけるデータを入れたことで、鞍乗型車両走行複合データに基づいて、バラツキの多い動作に基づいてライダーの運転技術および/または車両の特徴を把握することができる。つまり、鞍乗型車両走行複合データは、出力対象に出力された後、活用されやすい。また、出力する鞍乗型車両走行複合データとしてイメージデータを使ったことで、出力される鞍乗型車両走行複合データのデータの種類を減らして、視覚的に一度でライダーの運転技術および/または車両の特徴を把握することができる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置301のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 以上のように、本具体例3の変形例の鞍乗型車両走行データ処理装置301は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例3の変形例の鞍乗型車両走行データ処理方法は、鞍乗型車両走行データ処理装置301のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、本具体例3の変形例の鞍乗型車両走行データ処理プログラムは、鞍乗型車両走行データ処理装置301のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 (実施形態の変更例)
 本発明は、上述した実施形態、具体例1~3および具体例3の変形例に限られるものではなく、特許請求の範囲に記載した限りにおいて様々な変更が可能である。以下、本発明の実施形態の変更例について説明する。なお、上述した構成と同じ構成を有するものについては、同じ符号を用いて適宜その説明を省略する。上述の実施形態、実施形態の具体例、および後述する変更例は、適宜組み合わせて実施可能である。
 本発明の実施形態の具体例1において、鞍乗型車両走行データ処理装置101はECU60に含まれる。そして、本発明の実施形態の具体例1において、ECU60のプロセッサ102は、鞍乗型車両走行データ処理プログラム、エンジン制御およびブレーキ制御を実行する。本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、データ処理ECU、エンジン制御ECUおよびブレーキ制御ECUがデータ通信可能に接続されて構成されて良い。データ処理ECUは、鞍乗型車両走行データ処理プログラムを実行する。エンジン制御ECUは、エンジン制御を実行する。ブレーキ制御ECUは、ブレーキ制御を実行する。データ処理ECU、エンジン制御ECUおよびブレーキ制御ECUは、それぞれ、CPUなどの少なくとも1つのプロセッサ、および、ROM、RAMなどの少なくとも1つの記憶装置で構成されている。また、発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、データ処理ECU、ならびに、エンジン制御およびブレーキ制御を行う1つのECUがデータ通信可能に接続されて構成されて良い。
 本発明の実施形態の具体例3の変形例において、表示装置305aの表示部305a1に表示される第1鞍乗型車両走行複合データD3c1の一例を図14に示した。図14では、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1に含まれる第1減速動作中と第1旋回動作中と第1加速動作中の走行軌跡と、自動二輪車310の車両前方向の減速度および加速度とを表示装置305aの表示部305a1に表示している。本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、第1減速動作中と第1旋回動作中と第1加速動作中の走行軌跡を含む、走行コース全体の走行軌跡と、自動二輪車310の車両前方向の減速度および加速度とを表示装置305aの表示部305a1に表示してもよい。
 本発明の実施形態の具体例3の変形例において、表示装置305aの表示部305a1に表示される第1鞍乗型車両走行複合データD3c1の一例を図14に示した。表示装置305aの表示部305a1に表示される第1鞍乗型車両走行複合データD3c1の別の一例を図20に示す。図20の例では、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1を運転技術情報I3として表示する。表示装置305aの表示部305a1で表示される運転技術情報I3の表示用データは、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1に基づいて、車両用装置304で生成される。なお、表示装置305aの表示部305a1で表示される運転技術情報I3の表示用データは、車両用装置304から出力された第1鞍乗型車両走行複合データD3c1に基づいて、表示制御部305a3で生成されてもよい。なお、印刷装置305bも同様に、図20に示す第1鞍乗型車両走行複合データD3c1を運転技術情報I3として用紙に印刷する。印刷装置305bの印刷部305b1で印刷される運転技術情報I3の印刷用データは、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1に基づいて、車両用装置304で生成される。なお、印刷装置305bの印刷部305b1で印刷される運転技術情報I3の印刷用データは、車両用装置304から出力された第1鞍乗型車両走行複合データD3c1に基づいて、印刷制御部305b3で生成されてもよい。図20に示すように、運転技術情報I3は、第1イメージIM1、第2イメージIM23および第3イメージIM3を含む第1鞍乗型車両走行複合データD3c1と、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1に関連する属性情報MIとを含む。
 第3イメージIM3は、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1として関連付けられた第1旋回軌跡データD1t1および第1左右方向加速度データD1l1を基に、車両用装置304で生成されるイメージデータの表示である。第3イメージIM3は、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1として関連付けられた第1旋回軌跡データD1t1が示す自動二輪車310の旋回軌跡を、車両左右方向の加速度に応じた表示形態で表したコンピュータグラフィックスである。より詳細には、第3イメージIM3は、旋回軌跡の各位置を、その位置での自動二輪車310の車両左右方向の加速度の値の大きさに応じてグラデーションで表したコンピュータグラフィックスである。なお、図20では便宜上モノクロ表示で表現されているが、カラー表示で表現されてもよい。第3イメージIM3は、第1イメージIM1と同じく撮影ポイントの表示および進行方向の表示を含む。第3イメージIM3を視認した評価者は、ライダーRの運転技術および/または自動二輪車310の特徴をより詳細に把握することができる。また、第3イメージIM3を視認したライダーRは、自身の運転技術および/または自動二輪車310の特徴を視覚的に理解しやすい。
 図20に示す第2イメージIM23は、図14に示す第2イメージIM2のような写真ではなく、コンピュータグラフィックスである。第2イメージIM23は、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1として関連付けられた第1車両姿勢データD3v1および第1ライダー姿勢データD3r1に基づいてコンピュータグラフィックス技術で作成された、自動二輪車310の姿勢およびライダーRの姿勢を表した線画である。例えば、ライダーRの姿勢の線図は、ライダーRの骨格モデル(スケルトンモデル)を表した線図と、ライダーRの頭の向き(視線の向き)を表した線図とを組み合わせたコンピュータグラフィックスである。骨格モデルは、例えば、複数の骨を関節でつないだモデルである。第2イメージIM23は、写真に比べて余分な情報が排除されている。そのため、第2イメージIM23を視認した評価者は、ライダーRの運転技術および/または自動二輪車310の特徴をより詳細に把握することができる。また、第2イメージIM23を視認したライダーRは、自身の運転技術および/または自動二輪車310の特徴を理解しやすい。なお、より詳細な運転技術を把握できる点では、第2イメージIM2のような写真の方が好ましい。第2イメージIM23のデータは、第2イメージIM2のデータよりもデータ量が少ない。従って、鞍乗型車両走行データ処理装置301で処理される第1鞍乗型車両走行複合データD3c1のデータ量を減らすことができる。つまり、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 本発明の実施形態の具体例3の変形例において、鞍乗型車両走行一体複合データD3uは、同じライダー識別データD1iに基づいて生成された複数の鞍乗型車両走行複合データD3cおよび異なるライダー識別データD1iに基づいて生成された1つの鞍乗型車両走行複合データD3cに基づいて生成されてもよい。この場合に生成された鞍乗型車両走行一体複合データD3uを、混合ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3umとする。表示装置305aの表示部305a1に表示される混合ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3umの一例を図25に示す。図25の例では、混合ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3umを運転技術情報I4として表示する。表示装置305aの表示部305a1で表示される運転技術情報I4の表示用データは、混合ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3umに基づいて、車両用装置304で生成される。なお、表示装置305aの表示部305a1で表示される運転技術情報I4の表示用データは、車両用装置304から出力された混合ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3umに基づいて、表示制御部305a3で生成されてもよい。なお、印刷装置305bも同様に、図25に示す混合ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3umを運転技術情報I4として用紙に印刷する。印刷装置305bの印刷部305b1で印刷される運転技術情報I4の印刷用データは、混合ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3umに基づいて、車両用装置304で生成される。なお、印刷装置305bの印刷部305b1で印刷される運転技術情報I4の印刷用データは、車両用装置304から出力された混合ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3umに基づいて、印刷制御部305b3で生成されてもよい。図25の例では、運転技術情報I4は、ライダーRaに関する第1イメージIM11および第2イメージIM21を含む第1鞍乗型車両走行複合データD3c1と、および、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1に関連する属性情報MI1を含む。また、運転技術情報I4は、ライダーRbに関する第1イメージIM12および第2イメージIM22を含む第2鞍乗型車両走行複合データD3c2と、および、第2鞍乗型車両走行複合データD3c2に関連する属性情報MI2を含む。さらに、運転技術情報I4は、ライダーRbに関する第1イメージIM14および第2イメージIM24を含む第4鞍乗型車両走行複合データD3c4と、および、第4鞍乗型車両走行複合データD3c4に関連する属性情報MI4を含む。ライダーRaとライダーRbは、例えば、教官と教習生であってもよい。つまり、運転技術情報I4として表示される混合ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3umは、教官と教習生の鞍乗型車両走行複合データD3cに基づいて生成されていてもよい。この場合、教官と教習生では、教習会における教習生の運転技術の成長度を視覚的に把握することができる。また、教官と教習生は、教習者の3つのイメージと、教官の3つのイメージとを比較することで、教習生の運転技術を把握しやすい。また、教官と教習生は、教習者の運転技術の課題を視覚的により理解しやすい。
 また、本発明の実施形態の具体例3の変形例において、図25に示すように、運転技術情報I4は、解析情報 AI1を含んでいてもよい。解析情報AI1は、車両用装置304で生成される。解析情報AI1は、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1と第2鞍乗型車両走行複合データD3c2のうち、属性データに含まれる撮影日時が後の方の鞍乗型車両走行複合データD3cに基づいて生成される。図25では、第2鞍乗型車両走行複合データD3c2に関連する属性データの撮影日時は、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1に関連する属性データの撮影日時よりも後である。解析情報AI1は、教習生であるライダーRaの運転技術に対するコメントを含んでいてもよい。コメントは、例えば、運転技術の評価であってもよく、運転技術に対する助言であってもよく、その両方であってもよい。車両用装置304の記憶部303は、運転技術に関連する複数のコメントを予め記憶している。車両用装置304のプロセッサ302は、コメントを作成する対象となる鞍乗型車両走行複合データD3c(図25では第2鞍乗型車両走行複合データD3c2)に基づいて、記憶部303に記憶された複数のコメントの中からコメントを選択する。より詳細には、プロセッサ302は、コメントを作成する対象となる鞍乗型車両走行複合データD3cを解析し、その解析結果を元に、複数のコメントの中からコメントを選択する。鞍乗型車両走行複合データD3cの解析には、他のデータを使用してもよい。車両用装置304は、選択されたコメントを含む解析情報AI1を含む運転技術情報I4の表示用データを生成する。
 車両用装置304の記憶部303は、運転技術に関連するコメントを生成するために必要な複数の要素を予め記憶しておいてもよい。そして、車両用装置304のプロセッサ302は、コメントを作成する対象となる鞍乗型車両走行複合データD3cに基づいて、記憶部303に記憶された複数の要素を組み合わせてコメントを生成してもよい。より詳細には、プロセッサ302は、コメントを作成する対象となる鞍乗型車両走行複合データD3cを学習プログラムにて学習させ、その学習結果を元に、複数の要素を組み合わせてコメントを作成する。鞍乗型車両走行複合データD3cの学習には、他のデータを使用してもよい。車両用装置304は、作成されたコメントを含む解析情報AI1を含む運転技術情報I4の表示用データを生成する。
 さらに、本発明の実施形態の具体例3の変形例において、図26に示すように、鞍乗型車両走行データ処理装置301の車両用装置304のプロセッサ302は、図6と同じ処理S11~S13の後に、鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理S40を実行する。鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理S40は、図7に示す鞍乗型車両走行一体複合データ生成処理S20および鞍乗型車両走行一体複合データ出力処理S21の前または後に実行されてもよい。鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理S40では、鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13で出力された、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1と第2鞍乗型車両走行複合データD3c2との差分である第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12を出力する。また、鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理S40では、鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13で出力された、第2鞍乗型車両走行複合データD3c2と第3鞍乗型車両走行複合データD3c3との差分である第2鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c23を出力してもよい。また、鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理S40では、鞍乗型車両走行複合データ出力処理S13で出力された、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1と第3鞍乗型車両走行複合データD3c3との差分である第3鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c13を出力してもよい。
 そして、解析情報AI1は、第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12に基づいて生成されてもよい。例えば、解析情報AI1は、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1と第2鞍乗型車両走行複合データD3c2との差分である第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12に基づいた運転技術の成長度に関連するコメントを含んでいてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データD3c1と第2鞍乗型車両走行複合データD3c2との差分である第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12は、教習生の運転技術の成長度を示す。この場合、車両用装置304の記憶部303は、運転技術の成長度に関連する複数のコメントを予め記憶している。解析情報AI1は、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1と第2鞍乗型車両走行複合データD3c2との差分である第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12に基づいて選択された運転技術の成長度に関連するコメントと、第2鞍乗型車両走行複合データD3c2に基づいて選択された運転技術に関連するコメントを含んでいてもよい。
 解析情報AI1は、第2鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c23に基づいて生成されてもよい。例えば、解析情報AI1は、第2鞍乗型車両走行複合データD3c2と第3鞍乗型車両走行複合データD3c3との差分である第2鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c23に基づいて選択された運転技術に関連するコメントを含んでいてもよい。第2鞍乗型車両走行複合データD3c2と第3鞍乗型車両走行複合データD3c3との差分である第2鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c23は、教官の運転技術と教習生の運転技術との差を示す。第2鞍乗型車両走行複合データD3c2と第3鞍乗型車両走行複合データD3c3との差分である第2鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c23を利用することにより、別のコースで教習を行う場合でも、教習生の運転技術を解析しやすい。そのため、教習生の運転技術に対するコメントとして、より適したコメントを選択または作成することができる。解析情報AI1は、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1と第3鞍乗型車両走行複合データD3c3との差分である第3鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c13に基づいて生成されてもよい。
 解析情報AI1は、第2鞍乗型車両走行複合データD3c2と第3鞍乗型車両走行複合データD3c3との差分である第2鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c23に基づいたコメントと、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1と第2鞍乗型車両走行複合データD3c2との差分である第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12に基づいたコメントを含んでいてもよい。解析情報AI1は、教習生であるライダーRaの運転技術の評価を示す記号を含んでいてもよい。解析情報AI1は、教官が作成したコメントの表示であってもよい。
 解析情報AI1は、図14に示す運転技術情報Iおよび後述する図20に示す運転技術情報I3に含まれていてもよい。つまり、解析情報AI1は、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1と共に1つの画面上に表示され、第2鞍乗型車両走行複合データおよび第3鞍乗型車両走行複合データと共に1つの画面上に表示されなくてもよい。運転技術情報Iに含まれる解析情報AI1は、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1に基づいて生成される。
 解析情報AI1は、第1鞍乗型車両走行複合データと第2鞍乗型車両走行複合データと共に1つの画面上に表示され、第3鞍乗型車両走行複合データと共に1つの画面上に表示されなくてもよい。例えば、解析情報AI1は、後述する図19に示す運転技術情報I2に含まれていてもよい。つまり、解析情報AI1は、相違ライダー鞍乗型車両走行一体複合データD3udを表示する運転技術情報Iに含まれていてもよい。
 第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12、第2鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c23、および第3鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c13は、解析情報AI1のコメントの生成以外の用途に用いられてもよい。
 鞍乗型車両走行複合データ差分は、異なる鞍乗型車両に乗車する同一ライダーの複数の鞍乗型車両走行複合データに基づいて生成されてもよい。そして、このような鞍乗型車両走行複合データ差分に基づいて解析情報を生成してもよい。この場合の鞍乗型車両走行複合データ差分は、鞍乗型車両の特徴の差を示す。このような鞍乗型車両走行複合データ差分を利用することにより、鞍乗型車両の特徴を解析しやすい。そのため、鞍乗型車両の特徴に対するコメントとして、より適したコメントを選択または作成することができる。
 上述したように、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1および第2鞍乗型車両走行複合データD3c2は、ライダーRの運転技術および/または自動二輪車310の特徴を強く反映している。そのため、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1と第2鞍乗型車両走行複合データD3c2との差分である第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12は、ライダーRの運転技術および/または自動二輪車310の特徴の差を強く反映している。
 鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理S40で出力されたライダーRの運転技術および/または自動二輪車310の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12は、種々な使い方がなされてよい。鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理S40において、第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12は、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置301内の記憶部303に出力されてもよい。鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理S40において、第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12は、鞍乗型車両走行データ処理装置301が有するプロセッサ302と同じまたは異なるプロセッサに出力されてもよい。鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理S40において、第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12は、鞍乗型車両走行データ処理装置301の外部のコンピュータに出力されてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置301は、教習支援システムである。第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12は、例えば、車両用装置304から教官用装置(または教習者用装置)305に出力されてよい。この場合の教官用装置305は、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12を表示する端末装置、表示装置または第1鞍乗型車両走行複合データ差分を印刷する印刷装置である。また、鞍乗型車両走行データ処理装置301が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12は、例えば、表示装置305aまたは印刷装置305bである教官用装置305に出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12を教官用装置305に送信することで、ライダーRの運転技術および/または自動二輪車310の特徴を強く反映したデータを表示または印刷することができる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置が教習支援システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12は、例えば、車両用装置304から教習者用装置305に出力されてよい。この場合の教習者用装置305は、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12を表示する端末装置である。第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12を教習者用装置305に送信することで、ライダーRの運転技術および/または自動二輪車310の特徴を強く反映したデータを表示することができる。さらに、車両用装置304、教官用装置305は、第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12に基づいて、解析情報を生成してもよい。解析情報とは、例えば、ライダーRの運転技術に関連するコメント、自動二輪車310の特徴に関連するコメント、鞍乗型車両の乗り換えの案内、ツーリングコースの紹介、ライディングスクールの紹介、イベントの紹介、商品の紹介などに関する情報である。イベントは、運転講習会、ツーリング会、競技会などを含む。商品は、鞍乗型車両自体や鞍乗型車両の部品を含む。鞍乗型車両の部品は、例えば、タイヤやバッテリーである。なお、教習支援システム、車両制御装置およびデータ収録システムは、鞍乗型車両走行データ処理装置の一例である。さらに、例えば、第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12は、保険システム、販売システム、金融システムなどのデータ処理システムに用いられてよい。
 なお、鞍乗型車両走行データ処理装置は、鞍乗型車両制御装置であってもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置が鞍乗型車両制御装置の場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、鞍乗型車両制御装置内のエンジン制御またはブレーキ制御のためのプロセッサに出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、車両制御装置内で、記憶部に出力されてよい。そして、記憶部に出力された第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、エンジン制御またはブレーキ制御を実行する、鞍乗型車両走行データ処理装置が有するプロセッサと同じまたは異なるプロセッサに出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分をエンジン制御またはブレーキ制御のために出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて、鞍乗型車両のエンジン制御またはブレーキ制御を行うことができる。鞍乗型車両走行データ処理装置301が鞍乗型車両制御装置の場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、鞍乗型車両が備える表示装置に出力されてもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分を表示装置に出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータを表示することができる。
 また、鞍乗型車両走行データ処理装置は、データ収録システムであってもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、例えば、データ収録システムに接続された外部記憶装置(二次記憶装置、補助記憶装置)に出力されてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、鞍乗型車両の走行後、蓄積した第1鞍乗型車両走行複合データ差分を、例えば、データ収録システムの外部の鞍乗型車両の走行状態を解析するための解析装置に出力してもよい。第1鞍乗型車両走行複合データ差分を解析装置に出力することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて解析することができる。外部記憶装置に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、鞍乗型車両の走行状態の解析に使用されてもよい。外部記憶装置に記憶された第1鞍乗型車両走行複合データ差分を解析に使用することで、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映したデータに基づいて解析することができる。鞍乗型車両走行データ処理装置がデータ収録システムの場合、第1鞍乗型車両走行複合データ差分は、データ収録システムの外部のコンピュータに出力されてもよい。
 第1鞍乗型車両走行複合データD3c1と第2鞍乗型車両走行複合データD3c2との差分である第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12は、ライダーRの運転技術の差および/または自動二輪車310の特徴の差を強く反映している。そのため、ライダーRの運転技術の差および/または車両310の特徴の差を強く反映したデータ差分を出力するために多数のデータを処理する場合に比べて、鞍乗型車両走行データ処理装置301が処理するデータの種類を抑えることができる。具体的には、例えば、取得するデータの種類を少なくすることができる。また、例えば、鞍乗型車両走行データ処理装置301のプロセッサ302が出力する第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12のデータ量も少なくすることができる場合がある。その結果、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、処理能力やメモリ容量の小さいハードウェアリソースを使用することができる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、プロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、処理するデータの種類を増やすこともできる。そして、ライダーRの運転技術および/または自動二輪車310の特徴をより一層強く反映した第1鞍乗型車両走行複合データ差分ΔD3c12を出力できる。また、鞍乗型車両走行データ処理装置301は、ハードウェアリソースに生じた処理能力やメモリ容量の空きを利用して、必要に応じて、他の機能の処理を実行することもできる。そのため、鞍乗型車両走行データ処理装置301のプロセッサやメモリなどのハードウェアリソースの設計自由度を向上できる。
 本発明の実施形態の具体例3の変形例において、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1車両姿勢データD3v1を含み、教官などの評価者は、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1が表示された画面等を見て運転技術の評価を行う。
 しかし、本発明の第1鞍乗型車両走行複合データは、第1車両姿勢データに基づいて生成された鞍乗型車両の姿勢の評価のデータを含んでいてもよい。例えば、鞍乗型車両のロール角、ピッチ角、ヨー角、鞍乗型車両の操舵車輪の操舵角、鞍乗型車両のある位置の車両左右方向の変位、および、鞍乗型車両のある位置の車両上下方向の変位の少なくとも1つを、例えば「良い」、「普通」、「悪い」といった評価尺度で定性的に示すデータを、第1鞍乗型車両走行複合データが含んでいてもよい。
 本発明の実施形態の具体例3の変形例において、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1は、第1ライダー姿勢データD3r1を含み、教官などの評価者は、第1鞍乗型車両走行複合データD3c1が表示された画面等を見て運転技術の評価を行う。
 しかし、本発明の第1鞍乗型車両走行複合データは、第1ライダー姿勢データに基づいて生成されたライダーの姿勢の評価のデータを含んでいてもよい。例えば、ライダーRの頭の向き、肩の位置、脚の位置、尻の位置、および、股の位置の少なくとも1つを、例えば「良い」、「普通」、「悪い」といった評価尺度で定性的に示すデータを、第1鞍乗型車両走行複合データが含んでいてもよい。
 本発明の鞍乗型車両は、自動二輪車に限らない。本発明の鞍乗型車両は、自動二輪車以外に、自動三輪車(motor tricycle)、四輪バギー(ATV:All Terrain Vehicle / 全地形型車両)、スノーモービル、水上オートバイ(パーソナルウォータークラフト)などを含む。
 自動二輪車、自動三輪車、四輪バギーは、少なくとも1つの前輪と、少なくとも1つの後輪を有する。自動二輪車は、スポーツタイプ、オンロードタイプ、およびオフロードタイプの自動二輪車、スクーター、原動機付き自転車、モペットなどを含む。自動三輪車は、2つの前輪と1つの後輪を有していてもよく、1つの前輪と2つの後輪を有していてもよい。自動二輪車、自動三輪車、および、四輪バギーの操舵車輪は、前輪であってもよく、後輪であってもよく、前輪と後輪の両方であってもよい。自動二輪車、自動三輪車、および、四輪バギーは、ライダーがステアリングホイール(ハンドルユニット)を操作することで、少なくとも1つの前輪が操舵される。自動二輪車、自動三輪車、および、四輪バギーは、少なくとも1つの前輪の上下方向の振動を吸収する少なくとも1つのフロントサスペンションを有していてもよい。自動二輪車、自動三輪車、および、四輪バギーは、少なくとも1つの後輪の上下方向の振動を吸収する少なくとも1つのリアサスペンションを有していてもよい。
 スノーモービルは、雪上を走行する鞍乗型車両である。スノーモービルは、車両の前部に、1つまたは2つのスキーを有する。車両の前部に設けられた1つまたは2つのスキーは、操舵用スキーである。ライダーがステアリングホイール(ハンドルユニット)を操作することで、操舵用スキーの向きが変更される。第1車両姿勢データは、操舵用スキーの操舵角に関連するデータであってもよい。スノーモービルは、車両の後部に、無限軌道(トラックベルト)を有してもよく、1つまたは2つのスキーを有してもよい。無限軌道(トラックベルト)の動力源は、エンジンであっても、電気モータであってもよい。スノーモービルは、上下方向の振動を吸収する少なくとも1つのサスペンションを有していてもよい。
 水上オートバイは、水面を走行する鞍乗型車両である。水上オートバイは、ウォータージェット推進システムによって、推進力を発生させる。ウォータージェット推進システムは、船体下部から取り込んだ水をジェットポンプで加速させて噴射することで、推進力を発生させる。ジェットポンプの動力源は、エンジンであっても、電気モータであってもよい。ライダーがステアリングホイール(ハンドルユニット)を操作することで、ジェットノズルの向きが変更されて、噴射される水流の向きが変更される。それにより、進行方向が変更される。水上オートバイは、上下方向の振動を吸収する少なくとも1つのサスペンションを有していてもよい。
 自動三輪車は、自動二輪車と同様に、右旋回する場合に車両右方向に傾斜する。
 例えば図21に示す四輪バギー510のように、四輪バギーは、右旋回する場合、車両左右方向のどちらにもほとんど傾斜しない。四輪バギーが右旋回するとき、ライダーは、ステアリングホイールを車両右方向に回転させると共に、自身の重心を車両右方向に移動させる。それにより、重力と遠心力とのバランスをとっている。また、右旋回時は、遠心力により右輪(内輪)から左輪(外輪)へ荷重移動があるため、ライダーが重心を車両右方向に移動させることで、右輪(内輪)への荷重を増加させる。それにより、右輪(内輪)の横力を路面に伝えやすくしている。このように、四輪バギーの場合は、重力と遠心力とのバランスをとるだけでなく、旋回しやすくするために、ライダーは重心を移動させる。
 例えば図22に示す水上オートバイ610のように、水上オートバイは、右旋回する場合、車両右方向に傾斜する。水上オートバイが右旋回するとき、ライダーは、ステアリングホイールを車両右方向に回転させると共に、自身の姿勢を変化させることで水上オートバイを車両右方向に傾斜させる。
 図23に示すスノーモービル710のように、スノーモービルは、比較的低速で右旋回する場合、車両左右方向のどちらにもほとんど傾斜しない。図24に示すスノーモービル810のように、スノーモービルは、比較的高速で右旋回する場合に、車両右方向に傾斜することがある。スノーモービルは、車両のタイプによっては、比較的高速で右旋回する場合も、車両左右方向のどちらにもほとんど傾斜しない。スノーモービルが右旋回するとき、ライダーは、ステアリングホイールを車両右方向に回転させると共に、自身の姿勢を変化させることで、スノーモービルを車両右方向に傾斜させる。車両の前部に2つの操舵用スキーを有する場合、右旋回時は、遠心力により右操舵用スキーから左操舵用スキーへ荷重移動があるため、ライダーが重心を車両右方向に移動させることで、右操舵用スキーへの荷重を増加させる。それにより、右操舵用スキーの横力を路面(雪上)に伝えやすくしている。
 なお、左旋回する場合は、右旋回の逆になるため、記載を省略する。このように、鞍乗型車両の種類に関わらず、鞍乗型車両は、遠心力と重力のバランスを利用して旋回する乗り物である。
 鞍乗型車両がスノーモービルの場合、鞍乗型車両の姿勢とライダーの姿勢を撮影する撮像装置は、雪上に設置されてもよい。本発明の鞍乗型車両が水上オートバイの場合、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の姿勢とライダーの姿勢を撮影する撮像装置は、水面に設置されてもよく、岸などの陸地に設置されてもよい。
 スノーモービルおよび水上オートバイは、GNSSを利用せずに、車両前方向または進行方向の速度を検出する速度センサを有する場合がある。本発明の第1前方向加速度データおよび第1前方向減速度データデータは、この速度センサの信号に基づいて生成されてもよく、GNSSを利用して生成されてもよい。本発明の第1前方向加速度データおよび第1前方向減速度データデータは、スノーモービルの無限軌道の回転速度を検出するセンサの信号に基づいて生成されてもよい。
 鞍乗型車両走行データ処理装置は、鞍乗型車両に搭載されてもよく、搭載されなくてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置が、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データに基づいて鞍乗型車両を制御する車両制御装置の場合、鞍乗型車両走行データ処理装置は鞍乗型車両に搭載されてもされなくてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置が、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを蓄積する鞍乗型車両走行データ収録システムの場合、鞍乗型車両走行データ処理装置は鞍乗型車両に搭載されてもよく、搭載されなくてもよい。鞍乗型車両走行データ処理装置が鞍乗型車両に搭載されない場合、鞍乗型車両走行データ処理装置は、複数の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを取得してもよい。
 本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置は、1箇所に配置された1つの装置であってもよく、異なる位置に配置された複数の装置で構成されていてもよい。
 第1ライダー姿勢データは、モーションキャプチャを利用して生成されたデータであってもよい。モーションキャプチャとは、人やオブジェクトの動きをデジタル化してコンピュータに取り込む技術である。
 第1ライダー姿勢データは、慣性センサ式のモーションキャプチャを利用して生成されたデータであってもよい。具体的には、第1ライダー姿勢データが、ライダーの各部に取り付けられたIMU(Inertial Measurement Unit)などの慣性センサの信号に基づいて生成されてもよい。
 第1ライダー姿勢データは、機械式のモーションキャプチャを利用して生成されたデータであってもよい。機械式のモーションキャプチャは、外骨格モーションキャプチャシステムとも呼ばれる。具体的には、第1ライダー姿勢データが、ライダーの関節に取り付けられた角度または変位を検出するセンサの信号に基づいて生成されてもよい。
 第1ライダー姿勢データは、磁気式のモーションキャプチャを利用して生成されたデータであってもよい。具体的には、磁気コイルがライダーの関節に取り付けられる。磁気コイルが磁界内で動くことで生じる歪みを測定することで、磁気コイルの位置及び姿勢が求められる。その情報に基づいて、第1ライダー姿勢データが生成されてもよい。
 第1ライダー姿勢データは、マーカーレス・モーションキャプチャを利用して生成されたデータであってもよい。具体的には、第1ライダー姿勢データが、カメラで撮影された人の画像を解析することで生成されたデータであってもよい。マーカーレス・モーションキャプチャを利用して生成されたイメージデータは、カメラで撮影された写真または動画に、CGで作成されたラインや点を重ねて表示したものであってもよい。マーカーレス・モーションキャプチャを利用して生成されたイメージデータは、CGで作成されたイメージデータだけで構成されてもよい。マーカーレス・モーションキャプチャに使用されるカメラは、鞍乗型車両に搭載されていてもよく、鞍乗型車両に搭載されていなくてもよい。マーカーレス・モーションキャプチャのイメージデータを生成する処理は、本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置が行ってもよく、撮像装置が行ってもよい。
 第1ライダー姿勢データは、複数のモーションキャプチャ技術を組み合わせて生成されたデータであってもよい。
 第1車両姿勢データは、モーションキャプチャを利用して生成されたデータであってもよい。モーションキャプチャの具体例は、第1ライダー姿勢データと同じであるため、記載を省略する。但し、マーカーレス・モーションキャプチャが利用される場合、カメラは、鞍乗型車両に搭載されない。第1車両姿勢データは、複数のモーションキャプチャ技術を組み合わせて生成されたデータであってもよい。第1車両姿勢データは、いずれかのモーションキャプチャ技術と、鞍乗型車両に搭載されたIMUとを利用して生成されてもよい。第1車両姿勢データは、いずれかのモーションキャプチャ技術と、鞍乗型車両に搭載されたGNSS受信ユニットとを利用して生成されてもよい。
 本発明において、第1旋回軌跡データは、GNSSと、鞍乗型車両が有するセンサとを利用して生成されたデータであってもよい。鞍乗型車両が有するセンサとは、例えば、IMU、操舵車輪または操舵用スキーの操舵角を検出するセンサ、鞍乗型車両の車両前方向または進行方向の速度の検出に寄与するセンサのいずれであってもよい。
 本発明において、第1旋回軌跡データは、GNSSを利用せずに生成されたデータであってもよい。例えば、第1旋回軌跡データは、無線標識(ビーコン)を利用して生成されたデータであってもよい。この場合、鞍乗型車両は、無線局から送信される電波などの電磁波を受信可能な受信機を搭載する。第1旋回軌跡データは、受信機が受信した電波に基づいて生成されたデータに基づいて生成されてもよい。第1旋回軌跡データは、受信機が受信した電波に基づいて生成されたデータと、地図データとに基づいて生成されてもよい。
 本発明の鞍乗型車両は、車両前方向の加速度および減速度を検出する加速度センサを有していてもよい。第1前方向加速度データおよび第1前方向減速度データは、この加速度センサの信号に基づいて生成されてもよい。
 本発明において、鞍乗型車両走行一体複合データ生成処理後、鞍乗型車両走行一体複合データを記憶部に記憶する処理が実行されてもよい。
 本発明の鞍乗型車両走行データ処理装置の記憶部は、鞍乗型車両走行複合データを1つしか記憶していなくてもよい。つまり、鞍乗型車両走行複合データ記憶処理において、記憶部に記憶される鞍乗型車両走行複合データが更新されてもよい。
 本発明において、鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度(負の加速度を含む)に関連する第1旋回左右方向加速度データを関連付けて鞍乗型車両走行複合データを出力しても、しなくてもよい。鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、第1減速動作中の第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度(負の加速度を含む)に関連する第1減速左右方向加速度データを関連付けて鞍乗型車両走行複合データを出力しても、しなくてもよい。鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、第1加速動作中の第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度(負の加速度を含む)に関連する第1加速左右方向加速度データを関連付けて鞍乗型車両走行複合データを出力しても、しなくてもよい。
 本発明において、鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、鞍乗型車両を識別するための鞍乗型車両識別データを関連付けて鞍乗型車両走行複合データを出力してもよい。例えば、鞍乗型車両走行複合データ出力処理では、第1車両姿勢データと、第1ライダー姿勢データと、第1旋回軌跡データと、第1鞍乗型車両識別データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データ、および、第2車両姿勢データと、第2ライダー姿勢データと、第2旋回軌跡データと、第2鞍乗型車両識別データとが関連付けられた第2鞍乗型車両走行複合データを出力してもよい。鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力された第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、ライダーの運転技術および/または車両の特徴を強く反映している。つまり、鞍乗型車両は、旋回動作中のライダーの姿勢と車両の挙動が密接に関連しているという特性を有する。旋回動作中の車両の挙動は、車両ごとに異なる。そのため、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両と第2旋回動作中の第2鞍乗型車両が同じ場合は、鞍乗型車両ごとのライダーの運転技術の違いを反映させた第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データを出力することができる。また、第1旋回動作中の第1鞍乗型車両と第2旋回動作中の第2鞍乗型車両が異なる場合は、ライダーごとの車両の特徴の違いを反映させた第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データを出力することができる。そして、鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力されたライダーの運転技術および/または車両の特徴を含む第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データは、様々な使い方がなされる。第1鞍乗型車両走行複合データおよび第2鞍乗型車両走行複合データの差分や比較や組み合わせなどによってデータが生成されてもよい。
 本発明において、鞍乗型車両一体複合データは、第1前方向減速度データに基づいて生成されなくてもよい。鞍乗型車両一体複合データは、第1前方向加速度データに基づいて生成されなくてもよい。鞍乗型車両一体複合データは、第1ライダー識別データに基づいて生成されなくてもよい。本発明において、ライダー識別データ取得処理は無くてもよい。本発明において、鞍乗型車両走行一体複合データ生成処理は無くてもよい。
 1、101、201、301 鞍乗型車両走行データ処理装置
 2、102、302 プロセッサ
 10 鞍乗型車両
 110、210、310 自動二輪車(鞍乗型車両)
 308 撮像装置
 510 四輪バギー(鞍乗型車両)
 610 水上オートバイ(鞍乗型車両)
 710、810 スノーモービル(鞍乗型車両)
 Dc1、D1c1、D3c1 第1鞍乗型車両走行複合データ
 Dv 車両姿勢データ
 Dv1、D1v1、D3v1 第1車両姿勢データ
 Dr ライダー姿勢データ
 Dr1、D1r1、D3r1 第1ライダー姿勢データ
 Dt 旋回軌跡データ
 Dt1、D1t1 第1旋回軌跡データ
 Dd 前方向減速度データ
 Da 前方向加速度データ
 Dl 左右方向加速度データ
 Di ライダー識別データ
 D1d1 第1前方向減速度データ
 D1a1 第1前方向加速度データ
 D1i1 第1ライダー識別データ
 D1c2 第2鞍乗型車両走行複合データ
 D1v2 第2車両姿勢データ
 D1r2 第2ライダー姿勢データ
 D1t2 第2旋回軌跡データ
 D1d2 第2前方向減速度データ
 D1i2 第2ライダー識別データ
 R ライダー

Claims (22)

  1.  鞍乗型車両の運転の教習に使用され、走行中の前記鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを用いる鞍乗型車両教習支援システムや、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを蓄積する鞍乗型車両走行データ収録システムや、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データに基づいて前記鞍乗型車両を制御する鞍乗型車両制御装置のような、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを処理する鞍乗型車両走行データ処理装置であって、
     第1鞍乗型車両が第1コーナーを旋回している第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する第1車両姿勢データを含み、前記第1鞍乗型車両を含む少なくとも1台の鞍乗型車両が旋回している旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢に関連する車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連するライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する旋回軌跡データとが、前記鞍乗型車両走行データとして取得される鞍乗型車両走行データ取得処理と、
     前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データを含む鞍乗型車両走行複合データを出力する鞍乗型車両走行複合データ出力処理と、を実行するプロセッサを有することを特徴とする鞍乗型車両走行データ処理装置。
  2.  前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、
     前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第1旋回動作前および前記第1旋回動作中の少なくとも何れか一方において、前記第1鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する第1減速動作中の前記第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連する第1前方向減速度データを含み、前記旋回動作前および前記旋回動作中の少なくとも何れか一方において、前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が低減する減速動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連する前方向減速度データが、前記鞍乗型車両走行データとして取得され、
     前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、
     前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データと、前記前方向減速度データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1減速動作中の前記第1鞍乗型車両の車両前方向の減速度に関連する前記第1前方向減速度データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力することを特徴とする請求項1に記載の鞍乗型車両走行データ処理装置。
  3.  前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、
     前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第1旋回動作後および前記第1旋回動作中の少なくともいずれか一方において、前記第1鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する第1加速動作の前記第1鞍乗型車両の車両前方向の加速度に関連する第1前方向加速度データを含み、前記旋回動作後および前記旋回動作中の少なくともいずれか一方において、前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の速度が増加する加速動作の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両前方向の加速度に関連する前方向加速度データが、前記鞍乗型車両走行データとして取得され、
     前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、
     前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データと、前記前方向加速度データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記前記ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1加速動作中の前記鞍第1乗型車両の車両前方向の加速度に関連する前記第1前方向加速度データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力することを特徴とする請求項1または2に記載の鞍乗型車両走行データ処理装置。
  4.  前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、
     前記車両姿勢データと前記ライダー姿勢データと前記旋回軌跡データに加えて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連する第1左右方向加速度データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連する左右方向加速度データが、前記鞍乗型車両走行データとして取得され、
     前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、
     前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データと、前記左右方向加速度データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記前記ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の車両左右方向の加速度に関連する前記第1左右方向加速度データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力することを特徴とする請求項1~3のいずれか一項に記載の鞍乗型車両走行データ処理装置。
  5.  前記プロセッサは、
     前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する第1ライダー識別データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーを識別するライダー識別データが取得されるライダー識別データ取得処理、を更に実行し、
     前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、
     前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データ、前記ライダー姿勢データ、および前記旋回軌跡データと、前記ライダー識別データ取得処理で取得された前記ライダー識別データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する前記第1ライダー識別データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力することを特徴とする請求項1~4のいずれか一項に記載の鞍乗型車両走行データ処理装置。
  6.  前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、
     前記第1旋回動作を行った前記第1鞍乗型車両と同一または異なる第2鞍乗型車両が前記第1コーナーと同じまたは異なるコーナーを旋回している旋回動作であって前記第1旋回動作とは異なる第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の姿勢に関連する第2車両姿勢データを含む前記車両姿勢データと、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連する第2ライダー姿勢データを含む前記ライダー姿勢データと、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する第2旋回軌跡データを含む前記旋回軌跡データとが取得され、
     前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、
     前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データとに基づいて、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第2車両姿勢データと、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第2ライダー姿勢データと、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第2旋回軌跡データとが関連付けられた第2鞍乗型車両走行複合データを出力することを特徴とする請求項1~5のいずれか一項に記載の鞍乗型車両走行データ処理装置。
  7.  前記プロセッサは、
     前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する第1ライダー識別データ、および、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する第2ライダー識別データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーを識別するライダー識別データが取得されるライダー識別データ取得処理、を更に実行し、
     前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、
     前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データ、前記ライダー姿勢データ、および前記旋回軌跡データと、前記ライダー識別データ取得処理で取得された前記ライダー識別データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第1ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第1旋回軌跡データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する前記第1ライダー識別データとが関連付けられた前記第1鞍乗型車両走行複合データを出力するとともに、
     前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データ、前記ライダー姿勢データ、および前記旋回軌跡データと、前記ライダー識別データ取得処理で取得された前記ライダー識別データに基づいて、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の姿勢に関連する前記第2車両姿勢データ、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車する前記ライダーの姿勢に関連する前記第2ライダー姿勢データ、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する前記第2旋回軌跡データ、および、前記第2旋回動作中の前記第2鞍乗型車両に乗車するライダーを識別する前記第2ライダー識別データが関連付けられた前記第2鞍乗型車両走行複合データを出力することを特徴とする請求項6に記載の鞍乗型車両走行データ処理装置。
  8.  前記プロセッサは、
     前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理で出力された、前記第1鞍乗型車両走行複合データと前記第2鞍乗型車両走行複合データとの差分である鞍乗型車両走行複合データ差分を出力する鞍乗型車両走行複合データ差分出力処理、を更に実行することを特徴とする請求項6または7に記載の鞍乗型車両走行データ処理装置。 
  9.  前記旋回軌跡データが、GNSS(Global Navigation Satellite System / 全球測位衛星システム)を利用して生成されたデータであることを特徴とする請求項1~8のいずれか一項に記載の鞍乗型車両走行データ処理装置。
  10.  前記前方向減速度データが、GNSSを利用して生成されたデータであることを特徴とする請求項2に記載の鞍乗型車両走行データ処理装置。
  11.  前記前方向加速度データが、GNSSを利用して生成されたデータであることを特徴とする請求項3に記載の鞍乗型車両走行データ処理装置。
  12.  前記左右方向加速度データが、GNSSを利用して生成されたデータであることを特徴とする請求項4に記載の鞍乗型車両走行データ処理装置。
  13.  前記車両姿勢データは、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のロール角、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のピッチ角、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のヨー角、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の操舵車輪または操舵用スキーの操舵角、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のある位置の車両左右方向の変位、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両のある位置の車両上下方向の変位の少なくともいずれか1つに関連するデータであることを特徴とする請求項1~12のいずれか一項に記載の鞍乗型車両走行データ処理装置。
  14.  前記ライダー姿勢データは、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの頭の向き、肩の位置、脚の位置、尻の位置、および、股の位置の少なくともいずれか1つに関連するデータであることを特徴とする請求項1~13のいずれか一項に記載の鞍乗型車両走行データ処理装置。
  15.  前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、
     前記第1車両姿勢データおよび前記第1ライダー姿勢データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力されることを特徴とする請求項1~14のいずれか一項に記載の鞍乗型車両走行データ処理装置。
  16.  前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、
     前記第1旋回軌跡データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力されることを特徴とする請求項1~15のいずれか一項に記載の鞍乗型車両走行データ処理装置。
  17.  前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、
     前記第1旋回軌跡データおよび前記第1前方向減速度データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力されることを特徴とする請求項2または10に記載の鞍乗型車両走行データ処理装置。
  18.  前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、
     前記第1旋回軌跡データおよび前記第1前方向加速度データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力されることを特徴とする請求項3または11に記載の鞍乗型車両走行データ処理装置。
  19.  前記鞍乗型車両走行複合データ出力処理において、
     前記第1旋回軌跡データおよび前記第1左右方向加速度データに基づいたイメージデータを含む前記第1鞍乗型車両走行複合データが出力されることを特徴とする請求項4または12に記載の鞍乗型車両走行データ処理装置。
  20.  前記鞍乗型車両走行データ取得処理において、
     前記車両姿勢データおよび前記ライダー姿勢データが、撮像装置から取得されることを特徴とする請求項1~19のいずれか一項に記載の鞍乗型車両走行データ処理装置。
  21.  鞍乗型車両の運転の教習に使用され、走行中の前記鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを用いる鞍乗型車両教習支援システムや、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを蓄積する鞍乗型車両走行データ収録システムや、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データに基づいて前記鞍乗型車両を制御する鞍乗型車両制御装置のような、鞍乗型車両走行データ処理装置において、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを処理する鞍乗型車両走行データ処理方法であって、
     第1鞍乗型車両が第1コーナーを旋回している第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する第1車両姿勢データを含み、前記第1鞍乗型車両を含む少なくとも1台の鞍乗型車両が旋回している旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢に関連する車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢 に関連する第1ライダー姿勢データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連するライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する旋回軌跡データとが、前記鞍乗型車両走行データとして取得される鞍乗型車両走行データ取得処理と、
     前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データを含む鞍乗型車両走行複合データを出力する鞍乗型車両走行複合データ出力処理と、
     を行うことを特徴とする鞍乗型車両走行データ処理方法。
  22.  鞍乗型車両の運転の教習に使用され、走行中の前記鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを用いる鞍乗型車両教習支援システムや、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを蓄積する鞍乗型車両走行データ収録システムや、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データに基づいて前記鞍乗型車両を制御する鞍乗型車両制御装置のような、鞍乗型車両走行データ処理装置において、走行中の鞍乗型車両に関連する鞍乗型車両走行データを処理する鞍乗型車両走行データ処理プログラムであって、
     第1鞍乗型車両が第1コーナーを旋回している第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する第1車両姿勢データを含み、前記第1鞍乗型車両を含む少なくとも1台の鞍乗型車両が旋回している旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の姿勢に関連する車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連するライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データを含み、前記旋回動作中の前記少なくとも1台の鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する旋回軌跡データとが、前記鞍乗型車両走行データとして取得される鞍乗型車両走行データ取得処理と、
     前記鞍乗型車両走行データ取得処理で取得された前記車両姿勢データと、前記ライダー姿勢データと、前記旋回軌跡データとに基づいて、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の姿勢に関連する第1車両姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両に乗車するライダーの姿勢に関連する第1ライダー姿勢データと、前記第1旋回動作中の前記第1鞍乗型車両の旋回軌跡に関連する第1旋回軌跡データとが関連付けられた第1鞍乗型車両走行複合データを含む鞍乗型車両走行複合データを出力する鞍乗型車両走行複合データ出力処理と、
     を前記鞍乗型車両走行データ処理装置が有するプロセッサに実行させることを特徴とする鞍乗型車両走行データ処理プログラム。
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