WO2021106770A1 - 誘導支援装置、誘導支援システム、及び履物 - Google Patents

誘導支援装置、誘導支援システム、及び履物 Download PDF

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WO2021106770A1
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歩 千野
田中 裕介
良平 ▲徳▼田
史 山畑
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歩 千野
田中 裕介
良平 ▲徳▼田
史 山畑
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Definitions

  • the present invention relates to a guidance support device used for footwear, a guidance support system including a guidance support device, and footwear, and particularly to a technique for providing a user with navigation to a destination.
  • Patent Document 1 proposes a glasses-type navigation system that is worn on a user's head and provides route guidance to a destination.
  • the device when a user wears a glasses-type wearable device, the device displays navigation information or the user is made to present the information by voice.
  • visually impaired users may not have a habit of wearing eyeglasses on a daily basis, and there are users who are visually impaired but do not have a habit of wearing eyeglasses on a daily basis.
  • wearing a wearable device for navigation can be cumbersome.
  • the inventor of the present application paid attention to the fact that the user wears some kind of footwear when moving, and recognized the possibility of reducing the complexity felt by the user by presenting the navigation information on the user's foot.
  • the present invention has been made in view of these points, and an object of the present invention is to provide a technique for presenting navigation information to a user's foot.
  • the first aspect of the present invention is a guidance support device that is used by being inserted into footwear.
  • This guidance support device includes a plurality of vibration generating members for generating vibrations at a plurality of locations on the user's foot of the guidance support device, a position acquisition unit for acquiring the current position, and a destination from the current position.
  • a vibration control unit that vibrates the vibration generating member in the combination of the above.
  • the position acquisition unit obtains a positioning position acquisition unit that acquires a positioning position based on a navigation signal received from a navigation satellite, a map acquisition unit that acquires map information including the route, and a base point position existing in the map information.
  • the guidance support device may include a position estimation unit that estimates a relative position as a reference and a position correction unit that calculates the current position by correcting the positioning position using the relative position.
  • the distance measuring unit for measuring the distance to the object around the footwear may be further provided, and the position estimation unit may include information on the object to be measured distance included in the map information and the distance measuring unit.
  • the base point position may be updated based on the measured distance.
  • the vibration control unit may vibrate the vibration generating member in a combination determined to urge the user to stop.
  • the guidance support device includes a destination reception unit that accepts the setting of the destination, a plurality of division areas that are set in advance in the map information, and information on the distance measurement target object that is determined for each division area.
  • a distance measurement target acquisition unit that acquires information on the distance measurement target object associated with the partition area including the destination may be further provided by referring to the distance measurement target object database that is associated and stored. ..
  • the ranging unit may be provided so as to be located on the heel of the user.
  • the guidance support device may be a first guidance support device used by being attached to one of both feet of the user, and information acquired by a sensor of a measurement unit included in the first guidance support device.
  • the sensor that acquires the first sensor information, which is the information acquired by the sensor of the measurement unit included in the second guidance support device that is attached to the other foot of the user's feet.
  • At least one of the measurement unit included in the first guidance support device and the measurement unit included in the second guidance support device by analyzing the difference between the information acquisition unit and the first sensor information and the second sensor information.
  • a failure detection unit that detects one of the failures and a failure notification unit that notifies the second guidance support device that the failure has been detected may be further provided.
  • the failure notification unit may notify a pre-registered notification destination via a mobile terminal capable of communicating with the guidance support device when the failure is detected.
  • the vibration control unit keeps the vibration generating member vibrating for a predetermined time in a combination determined to urge the user to stop, and then stops the vibration of the vibration generating member. You may let me.
  • the second aspect of the present invention is footwear.
  • This footwear acquires a plurality of vibration generating members for generating vibrations at a plurality of locations on the user's foot, a position acquisition unit for acquiring the current position, and a route from the current position to the destination.
  • the combination corresponding to the one pattern is provided on the condition that the route acquisition unit and the route pattern included in the route at the current position apply to any one of a plurality of predetermined patterns. It is provided with a vibration control unit that vibrates the vibration generating member.
  • navigation information can be presented to the user's foot.
  • FIG. 1A is a schematic diagram showing the overall configuration of the navigation system S according to the embodiment
  • FIG. 1B is a schematic diagram showing the overall configuration of the guidance support device 1 according to the embodiment. It is a figure.
  • the example of the guidance support device 1 according to the embodiment shown in FIG. 1B has an insole shape. Therefore, in the present specification, the guidance support device 1 is also referred to as an “insole 1”.
  • the navigation system S communicates with the insole 1 (not shown for the right foot and the left foot) for use in footwear such as shoes (not shown) and the insole 1.
  • the insole 1 includes a communication unit for receiving a navigation signal from the navigation satellite G and wirelessly communicating with the mobile terminal T.
  • the mobile terminal T is, for example, a known smartphone, and can receive a navigation signal from the navigation satellite G in the same manner as the insole 1.
  • the insole 1 has a function as a so-called insole for shoes, and is used by being inserted into footwear.
  • FIG. 1A the foot of the user U wearing the footwear in which the insole 1 is inserted is shown by a broken line.
  • the insole 1 is formed so as to come into contact with the sole of the user's foot, the insole, the heel, and the like.
  • the insole 1 includes a plurality of vibration generating members 2 for generating vibrations at a plurality of locations on the foot of the user U who uses the insole 1.
  • FIG. 1B shows an example in which the insole 1 includes six vibration generating members 2 from the first vibration generating member 2a to the sixth vibration generating member 2f, but the number of the vibration generating members 2 is 6. Not limited to one.
  • the vibration generating member 2 may be any material as long as it can generate vibration on the skin of the foot of the user U, and can be realized by using, for example, a motor or EMS (Electrical Muscle Stimulation).
  • the insole 1 also includes a processing device 3 for controlling the operation of each vibration generating member 2.
  • the processing device 3 is, for example, a microcomputer mounted on a flexible substrate or the like, and can generate vibration on the skin of the user U or stop the vibration by using the vibration generating member 2.
  • the insole 1 presents the direction in which the user U should go by generating vibration on the skin of the foot of the user U using the vibration generating member 2.
  • the insole 1 acquires a route from the current location of the user U (that is, the current location of the insole 1) to the destination and starts navigation.
  • the insole 1 causes the vibration generating member 2 to vibrate at a timing when the user U moving along the acquired path needs to perform an operation such as turning right or climbing stairs.
  • the insole 1 changes the vibration pattern generated in the vibration generating member 2 according to the motion pattern to be taken by the user U. For example, when the user U needs to make a right turn, the insole 1 vibrates only the vibration generating member 2 arranged on the right side of the foot of the user U. Alternatively, when the user U needs to climb the stairs, the insole 1 vibrates only the vibration generating member 2 arranged on the instep side of the foot of the user U. In this way, the insole 1 can present navigation information to the foot of the user U by changing the vibration pattern generated by the plurality of vibration generating members 2. As shown in FIG. 1B, the insole 1 also has a distance measuring unit 4 provided so as to be located on the heel of the user U, the details of which will be described later.
  • FIG. 2 is a diagram schematically showing a functional configuration of the insole 1 according to the embodiment.
  • the insole 1 includes a plurality of vibration generating members 2, a processing device 3, a distance measuring unit 4, and a measuring unit 5.
  • the processing device 3 includes a storage unit 30, a communication unit 31, a power supply 32, and a control unit 33.
  • the arrows indicate the main data flows, and there may be data flows not shown in FIG.
  • each functional block shows not a hardware (device) unit configuration but a functional unit configuration. Therefore, the functional block shown in FIG. 2 may be mounted in a single device, or may be mounted separately in a plurality of devices.
  • the storage unit 30 includes a ROM (Read Only Memory) that stores the BIOS (Basic Input Output System) of the computer that realizes the processing device 3, a RAM (Random Access Memory) that is a work area of the processing device 3, and an OS (Operating System). ), An application program, and a storage device that stores various information referred to when the application program is executed.
  • BIOS Basic Input Output System
  • RAM Random Access Memory
  • OS Operating System
  • the communication unit 31 is an interface for the processing device 3 to exchange signals with an external device.
  • the communication unit 31 can be realized by using a known wireless communication module such as Wi-Fi (registered trademark) or Bluetooth (registered trademark) and a GNSS (Global Navigation Satellite System) receiving module. ..
  • Wi-Fi registered trademark
  • Bluetooth registered trademark
  • GNSS Global Navigation Satellite System
  • the power supply 32 supplies electric power for driving the processing device 3.
  • the power supply 32 can be realized by using a known battery such as a lithium ion secondary battery, and also has a mechanism for non-contact charging.
  • the control unit 33 is a processor such as a CPU (Central Processing Unit) of the processing device 3, and by executing a program stored in the storage unit 30, the position acquisition unit 330, the route acquisition unit 331, the vibration control unit 332, and the object It functions as a ground reception unit 333, a distance measurement target acquisition unit 334, and a failure management unit 335.
  • Each part of the processing device 3 may be realized by hardware such as ASIC (Application Specific Integrated Circuit).
  • the position acquisition unit 330 acquires the current position of the insole 1.
  • the route acquisition unit 331 acquires the route from the current position of the insole 1 to the destination.
  • the route acquisition unit 331 may acquire the route created by the mobile terminal T by receiving it from the mobile terminal T.
  • the route acquisition unit 331 calculates the route from the current position of the insole 1 to the destination based on the map information read from the storage unit 30. You may get it.
  • the destination reception unit 333 accepts the destination setting from the user U. Specifically, the destination reception unit 333 receives the destination set by the user U on the mobile terminal T. When the destination reception unit 333 has a voice recognition function, the destination reception unit 333 may directly accept the setting of the destination by voice from the user U.
  • the vibration control unit 332 vibrates the vibration generating member in a combination corresponding to the pattern on the condition that the path pattern at the current position of the path fits into any one of a plurality of predetermined patterns.
  • the "plurality of predetermined patterns” is a pattern on the route that should cause some change in the operation of the user U in order to guide the user U to the destination.
  • Examples of a plurality of predetermined patterns include a pattern in which the user U should turn left on the route, a pattern in which the user U should climb using an elevator, and the like.
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing the data structure of the pattern database Dp referred to by the vibration control unit 332 according to the embodiment.
  • the pattern database Dp is stored in the storage unit 30 and is managed by the vibration control unit 332.
  • a pattern identifier is assigned to each pattern on the route that should cause some change in the operation of the user U. For example, the route pattern whose route pattern identifier is PID0001 is "arrival at the destination", and the route pattern whose route pattern identifier is PID0002 is "immediately turn right".
  • the six vibration generating members 2 included in the insole 1 are also assigned serial numbers from 1 to 6, respectively. For example, “1" is assigned to the first vibration generating member 2a, and “2" is assigned to the second vibration generating member 2b. The same applies hereinafter.
  • the vibration generating member 2 to generate vibration and the method of generating vibration are defined for each path pattern identifier.
  • the pattern with the path pattern identifier PID0001 is a pattern for notifying that the vehicle has arrived at the destination, and the first vibration generating member 2a, the third vibration generating member 2c, and the fifth vibration generating member 2e intermittently generate vibrations. It is a pattern to make.
  • the pattern in which the path pattern identifier is PID0XXX is a pattern for notifying the user U that an emergency stop should be made for some reason, and is a pattern in which all the vibration generating members 2 continuously generate vibrations.
  • the insole 1 presents navigation information to the foot of the user U by changing the pattern for generating vibration in the vibration generating member 2 according to the path pattern at the current location of the insole 1. Can be done.
  • the insole 1 Since the insole 1 according to the embodiment changes the pattern of generating vibration in the vibration generating member 2 according to the path pattern at the current location of the insole 1, the current location of the insole 1 (that is, the current location acquired by the position acquisition unit 330). The accuracy of the information) is important. Hereinafter, the process of acquiring the current location by the position acquisition unit 330 according to the embodiment will be described.
  • the position acquisition unit 330 includes a positioning position acquisition unit 3300, a map acquisition unit 3301, a position estimation unit 3302, and a position correction unit 3303.
  • the positioning position acquisition unit 3300 acquires the positioning position based on the navigation signal received from the navigation satellite G.
  • an error occurs in the positioning position calculated by the positioning position acquisition unit 3300 based on the navigation signal due to factors such as the type of the navigation signal and the radio wave condition.
  • the degree of error varies depending on the type of navigation signal transmitted by the navigation satellite G, the presence or absence of a structure that reflects the navigation signal, and the like, but if it is large, it may be about several meters to a dozen meters. Therefore, if only the positioning position acquired by the positioning position acquisition unit 3300 is relied on, the insole 1 may not be able to provide the user U with highly accurate navigation information.
  • the position acquisition unit 330 corrects the positioning position acquired by the positioning position acquisition unit 3300 based on information such as a known acceleration sensor, gyro sensor, and electronic compass (not shown). Specifically, first, the map acquisition unit 3301 acquires map information including a route. Here, when the storage unit 30 stores the map information, the map acquisition unit 3301 reads the map information from the storage unit 30 and acquires the map information. Instead, the map acquisition unit 3301 may receive and acquire map information from the mobile terminal T.
  • FIG. 4 is a diagram schematically showing an example of various sensors included in the measurement unit 5 according to the embodiment.
  • the measuring unit 5 includes all or at least one of the acceleration sensor 50, the gyro sensor 51, the direction sensor 52, the barometric pressure sensor 53, and the image sensor 54.
  • the position estimation unit 3302 cannot estimate the absolute position information of the insole 1 from the information based on the acceleration sensor 50, the gyro sensor 51, the direction sensor 52, and the like.
  • the position estimation unit 3302 estimates the relative position based on the base point position existing in the map information acquired by the map acquisition unit 3301. Although detailed description is omitted because it is a known technique, the position estimation unit 3302 estimates the integrated value of the output of the gyro sensor 51 or the like by using a known estimation technique such as a Kalman filter, so that the relative value is obtained. The accuracy of position estimation is improved. Since the base point position existing on the map is absolute position information, the relative position with respect to the base point position is also absolute position information.
  • the position correction unit 3303 calculates the current position of the insole 1 by correcting the positioning position using the relative position estimated by the position estimation unit 3302.
  • FIG. 5 is a diagram for explaining the position correction process executed by the position correction unit 3303 according to the embodiment.
  • the point indicated by the reference numeral B is the base point position B existing on the map.
  • the broken line indicated by the symbol N is the guidance direction N indicating the direction from the base point position B toward the destination.
  • the alternate long and short dash line indicated by reference numeral F is a locus F of a relative position acquired by the position estimation unit 3302 with reference to the base point position B.
  • the white circle indicated by the symbol P is the positioning position acquired by the positioning position acquisition unit 3300 based on the navigation signal received from the navigation satellite G. Although all the white circles in FIG. 5 are not designated with reference numerals in order to avoid complication, all the white circles in FIG. 5 indicate the positioning positions acquired by the positioning position acquisition unit 3300.
  • the solid line indicated by the symbol M indicates the corrected positioning position M in which the position correction unit 3303 corrects the positioning position using the relative position estimated by the position estimation unit 3302.
  • the position correction unit 3303 corrects the positioning position so that the positioning position acquired by the positioning position acquisition unit 3300 approaches the relative position estimated by the position estimation unit 3302. In this way, the position correction unit 3303 can improve the estimation accuracy of the current position of the insole 1 by referring to the two position information estimated independently based on the information different from each other.
  • the position estimation unit 3302 estimates the relative position of the insole 1 with reference to the base point position B existing on the map, but in general, the estimation error tends to increase as the insole 1 moves away from the base point position B. is there. Therefore, the insole 1 according to the embodiment updates the base point position B under certain conditions.
  • the insole 1 is provided with a distance measuring unit 4 that measures the distance to an object around the footwear in which the insole 1 is used.
  • the distance measuring unit 4 can be realized by using, for example, a known infrared distance measuring sensor, a sound wave measuring sensor, a distance measuring image sensor, or the like.
  • the distance measuring unit 4 is provided so as to be located at the heel of the user U when the user U wears footwear using the insole 1. As a result, since the position of the distance measuring unit 4 is higher than the ground, it is possible to prevent the accuracy of the distance measurement from being lowered due to obstacles such as pebbles existing on the ground while the user U is walking.
  • the position estimation unit 3302 updates the base point position B based on the information of the distance measurement target object included in the map information and the distance measured by the distance measurement unit.
  • the “object to be distanced” is an object referred to by the position estimation unit 3302 in order to determine whether or not to update the base point position B, and differs depending on the region including the path presented to the user U. For example, when the user U walks in the city, it is assumed that the user U moves on the sidewalk. Therefore, a structure such as an outer wall of a building existing around the sidewalk can be an object to be distance-measured. Further, when the user U walks in a mountain area, trees, rocks, signposts, etc. existing in the vicinity of the mountain trail may be targeted for distance measurement.
  • FIG. 6 is a diagram schematically showing the data structure of the distance measurement target object database Dr according to the embodiment.
  • the distance measurement target object database Dr is stored in the storage unit 30, and is managed by the position estimation unit 3302.
  • the distance measurement target object database Dr divides the map information into a plurality of division areas, assigns a division area identifier to each division area, and manages the distance measurement target object.
  • FIG. 6 exemplifies the information of the distance measurement target object in the division area where the division area identifier is RID000001.
  • the distance measurement target object database Dr stores the information of the distance measurement target object defined for each section area in association with the section area.
  • FIG. 6 shows an example of a distance measurement target object when the division area is an urban area. For this reason, objects existing in urban areas such as the outer walls of buildings, stairs of pedestrian bridges, and flower beds are targeted for distance measurement.
  • the position estimation unit 3302 determines the deviation between the distance on the map to the object to be distance-measured existing on the route presented to the user U and the actual distance measured by the distance-measuring unit 4.
  • the position estimation unit 3302 sets the object to be measured by the distance measuring unit 4 as a new base point position B on condition that the deviation is equal to or longer than a predetermined length.
  • the "predetermined length” is the “update determination reference length” referred to by the position estimation unit 3302 in order to determine whether or not to update the base point position B.
  • the position estimation unit 3302 trusts the distance measured by the distance measuring unit 4. , Correct the position coordinates.
  • the position estimation unit 3302 updates the base point position B based on the information of the object to be measured and the distance measured by the distance measurement unit 4, so that the position estimation unit 3302 determines the relative position estimation accuracy. Can be maintained.
  • the position estimation unit 3302 determines whether or not the difference between the distance on the map from the current position to the object to be measured and the distance measured by the distance measuring unit 4 is within a predetermined threshold distance.
  • the "predetermined threshold distance” is the “distance measuring operation determination reference distance” referred to by the position estimation unit 3302 in order to determine whether or not the distance measuring by the distance measuring unit 4 is operating normally. The greater the difference between the distance on the map from the current position to the object to be measured and the distance measured by the distance measuring unit 4, the higher the probability that the distance measuring by the distance measuring unit 4 has failed.
  • the distance measurement by the distance measuring unit 4 is used to correct the positioning position by the positioning position acquisition unit 3300, if the distance measurement by the distance measuring unit 4 fails, the accuracy of the navigation information by the insole 1 may deteriorate. Further, when the distance measurement target object cannot be measured by the distance measurement unit 4 even though the distance measurement target object exists on the map (that is, when the distance measurement unit 4 cannot detect the distance measurement target object). However, it becomes difficult to maintain the accuracy of the navigation information by the insole 1.
  • the vibration control unit 332 the difference between the distance on the map from the current position to the object to be measured and the distance measured by the distance measuring unit 4 exceeds a predetermined threshold distance, or the distance measuring unit 4
  • the vibration generating member 2 is vibrated in a combination determined to urge the user U to stop.
  • the vibration control unit 332 vibrates the vibration generating member 2 in the pattern whose path pattern identifier is PID0XXX in the pattern database Dp shown in FIG.
  • the insole 1 can suppress the presentation of inaccurate navigation information to the user U.
  • the mobile terminal T When the distance measurement by the distance measuring unit 4 fails, the mobile terminal T emits a voice to convey the fact, displays a message on the display screen of the mobile terminal T, or uses the vibration function of the mobile terminal T to enable the user. You may inform U.
  • the failure management unit 335 is described as the measurement unit 5 (hereinafter, "first measurement unit") provided in the insole 1 for the right foot of the user U (hereinafter, may be referred to as “first support guidance device”).
  • first measurement unit The information measured by the user U and the measurement unit 5 (hereinafter, “second measurement”) provided in the insole 1 for the left foot of the user U (hereinafter, may be referred to as “second support guidance device”).
  • the failure of each sensor included in the measuring unit 5 is detected based on the difference from the information measured by the unit.). If neither the first measurement unit nor the second measurement unit is out of order, the measured values of both should show similar values.
  • the failure management unit 335 detects whether or not any of the measurement units 5 is out of order by analyzing the difference between the information measured by the first measurement unit and the information measured by the second measurement unit. ..
  • FIG. 7 is a diagram schematically showing the functional configuration of the failure management unit 335 according to the embodiment.
  • the failure management unit 335 includes a sensor information acquisition unit 3350, a failure detection unit 3351, a failure notification unit 3352, and a voice generation unit 3353. Note that FIG. 7 illustrates the failure management unit 335 included in the first guidance device, but the failure management unit 335 included in the second guidance device also has the same functional configuration.
  • the sensor information acquisition unit 3350 acquires the first sensor information which is the information acquired by the various sensors of the first measurement unit and the second sensor information which is the information acquired by the various sensors of the second measurement unit.
  • the failure detection unit 3351 analyzes the difference between the first sensor information and the second sensor information, and detects a failure of at least one of the first measurement unit and the second measurement unit.
  • the failure notification unit 3352 notifies the second guidance support device that a failure has been detected.
  • the acceleration sensor 50, the gyro sensor 51, the azimuth sensor 52, or the barometric pressure sensor 53 digitize and detect the physical quantity in the outside world. Since the first guidance support device and the second guidance support device are attached to the right foot and the left foot of the same user U, respectively, when each sensor is operating normally, the numerical value detected by each sensor is approximately. The values should be the same, and the fluctuation (for example, variance value) should be within a certain range. This is because when the user U is walking, the left foot and the right foot will have the same acceleration, and the foot and the right foot cannot move in different directions. In addition, since the altitude at which the right foot and the left foot exist is the same, it is considered that the atmospheric pressure around them is also the same.
  • the images captured by the image sensors 54 of the first guidance support device and the second guidance support device are almost the same images. Therefore, for example, various types of images such as the average brightness, hue distribution, and brightness dispersion of the image captured by each image sensor 54, or the histogram shape of the pixel value of the red pixel, the pixel value of the green pixel, and the pixel value of the blue pixel.
  • the statistics should have similar values.
  • the failure detection unit 801 can estimate that at least one of the first measurement unit and the second measurement unit is out of order.
  • the failure notification unit 3352 notifies the external device registered in advance via the mobile terminal T capable of communicating with the first guidance support device when the failure detection unit 3351 detects the failure.
  • the "pre-registered notification destination" is, for example, a telephone number, an e-mail address, a web service, or the like preset by the user U.
  • the user U can register, for example, the telephone number and e-mail address of the family's mobile phone, the contact information of the call center of the service provider that provides the guidance support using the guidance support device 1, and the like. Can quickly notify a person other than the user U when the measurement unit 5 of the guidance support device 1 breaks down for some reason, and can arrange a taxi or receive guidance instructions by voice as necessary.
  • the vibration control unit 332 of the first guidance support device and the vibration control unit 332 of the second guidance support device are each in a combination defined to prompt the user U to stop when the failure notification unit 3352 detects a failure.
  • the vibration generating member 2 is continuously vibrated for a predetermined time (for example, 10 seconds, etc., for a time specified for the user U to recognize the stop instruction).
  • the guidance support device 1 can prevent the guidance support device 1 from providing guidance support to the user U in a state where a failure of the measurement unit 5 is suspected.
  • the vibration control unit 332 of the first guidance support device and the vibration control unit 332 of the second guidance support device stop the vibration of the vibration generating member 2, respectively.
  • the guidance support device 1 can prevent the vibration generating member 2 from continuing to vibrate even after the user U has stopped.
  • the voice generation unit 3353 When the failure detection unit 3351 fails in at least one of the first measurement unit and the second measurement unit, the voice generation unit 3353 generates a warning sound to notify a speaker (not shown) of the failure. As a result, the voice generation unit 3353 can promptly notify the user U that the failure has occurred even if the user U has a visual impairment.
  • FIG. 8 is a flowchart for explaining the flow of the vibration generation control process executed by the insole 1 according to the embodiment. The process in this flowchart starts, for example, when the insole 1 starts navigation.
  • the position acquisition unit 330 acquires the current position of the insole 1 (S2).
  • the destination reception unit 333 receives the setting of the destination from the user U (S4).
  • the route acquisition unit 331 acquires the route to the destination received from the user U (S6).
  • the vibration control unit 332 acquires the route pattern at the current position of the route acquired by the route acquisition unit 331 (S8).
  • the vibration control unit 332 generates vibration in the vibration generating member 2 in a pattern corresponding to the acquired path pattern (S10).
  • the insole 1 can present navigation information to the foot of the user U.
  • navigation information can be presented to the foot of the user U. Since the insole 1 is used for footwear that the user U always wears when walking, the user U is freed from the complexity of wearing the device each time for navigation. Further, the insole 1 presents navigation information to the user U via the tactile sensation of the user U by causing the vibration generating member 2 to generate vibration on the skin of the user U. Therefore, the insole 1 can present navigation information not only to a visually impaired person but also to a visually impaired person.
  • the position acquisition unit 330 acquires the current position based on the navigation signal received from the navigation satellite G has been described.
  • the position acquisition unit 330 may acquire the current position by receiving a signal from a beacon installed in a building or infrastructure.
  • the insole 1 can present navigation information to the user U even in an environment where it is difficult to receive a navigation signal from the navigation satellite G, such as in an underpass or inside a building.
  • the insole 1 may include an acceleration measuring unit (not shown) for measuring the acceleration of the insole 1.
  • the distance measuring unit 4 measures the distance to an object around the footwear on condition that the acceleration of the insole 1 is less than a predetermined threshold value.
  • the "predetermined threshold value” is a distance measurement system holding threshold value determined to ensure the distance measurement accuracy of the distance measurement unit 4.
  • the predetermined threshold value may be set by experimentally measuring the value of acceleration when the footwear is in contact with the ground. As a result, the measurement accuracy of the distance between the object to be measured by the distance measuring unit 4 and the insole 1 can be stabilized.
  • the vibration control unit 332 vibrates the vibration generating member 2 in a combination determined to urge the user U to stop when the distance measurement by the distance measuring unit 4 is not operating normally.
  • the distance measuring unit 4 includes a plurality of different sensors (for example, a sound wave distance measuring sensor and a distance measuring image sensor)
  • the distance measuring by a different distance measuring sensor from the sensor in which the distance measuring fails is successful.
  • the insole 1 may resume navigation on condition of. For example, even if the distance measurement fails with the sound wave distance measurement sensor, the difference between the distance on the map from the current position to the distance measurement target object and the distance measured by the distance measurement image sensor is less than the threshold distance. If so, the insole 1 starts navigation. As a result, the insole 1 is effective in that the state in which the navigation is stopped can be quickly resolved.
  • the mobile terminal T may be able to download the information of the distance measurement target object in the partition area that is not stored in the storage unit 30 from a specific server via a communication network such as the Internet.
  • a communication network such as the Internet.
  • the guidance support device 1 has the shape of the insole of the footwear has been mainly described.
  • the guidance support device 1 is not limited to the shape of the insole, and may have other shapes.
  • a case where the guidance support device 1 has a shape other than the insole will be described.
  • the guidance support device 1 according to the sixth modification will be described by using the same names and symbols as appropriate for the same functions as those provided by the insole 1 according to the embodiment, and omitting or simplifying them as appropriate.
  • FIG. 9 (a)-(c) are schematic views for explaining the guidance support device 1 according to the sixth modification of the embodiment.
  • FIG. 9A is a schematic view showing the external shape of the guidance support device 1 (not shown for the right foot and the left foot) according to the sixth modification.
  • FIG. 9B is a schematic view showing a state in which the guidance support device 1 according to the sixth modification is inserted into the footwear 6.
  • FIG. 9C is a schematic diagram showing the relationship between the guidance support device 1 according to the sixth modification and the foot of the user U.
  • FIG. 8B shows an example in which the footwear 6 is a sneaker, and the guidance support device 1 in the invisible portion inserted into the footwear 6 is shown by a broken line.
  • FIG. 9C shows the foot of the user U with a broken line.
  • the guidance support device 1 according to the sixth modification is the same as the insole 1 according to the embodiment in that it is used by being inserted into the footwear 6. However, unlike the insole, the guidance support device 1 according to the sixth modification does not have a member placed on the sole side of the foot of the user U at the time of use, but instead is placed on the side surface of the foot and the instep side of the user U. It is composed of the members to be used. Further, unlike the insole 1 according to the embodiment, the guidance support device 1 according to the sixth modification is arranged on the upper surface of the instep or the front side of the ankle, not on the heel of the user U at the time of use. Will be done. Further, in the guidance support device 1 according to the sixth modification, the distance measuring unit 4 is provided on the surface of the processing device 3, and even the distance measuring corresponding object existing in front of the user U in the traveling direction when the user U walks. Distance can be measured.
  • the vibration generating member 2 is not arranged on the sole of the foot of the user U when the guidance support device 1 is attached, similarly to the insole 1 according to the embodiment. Therefore, even if each sensor of the measuring unit 5 breaks down and the guidance support device 1 interferes with guiding the user U, the user U holds the white cane and touches the ground from the sole of the foot as before. You can continue walking by getting the information of.
  • FIG. 10 is a diagram schematically showing the functional configuration of the mobile terminal T according to the seventh modification of the embodiment.
  • the mobile terminal T according to the seventh modification has the same function as the failure management unit 335 according to the above-described embodiment.
  • the mobile terminal T is, for example, a known smart phone, and includes a storage unit 70 and a control unit 80.
  • the arrows indicate the main data flows, and there may be data flows not shown in FIG.
  • each functional block shows not a hardware (device) unit configuration but a functional unit configuration. Therefore, the functional block shown in FIG. 10 may be mounted in a single device, or may be mounted separately in a plurality of devices.
  • the storage unit 70 stores a ROM that stores the BIOS and the like of the computer that realizes the mobile terminal T, a RAM that is a work area of the mobile terminal T, an OS and an application program, and various information that is referred to when the application program is executed. It is a storage device. Further, the control unit 80 is a processor such as a CPU or GPU (Graphics Processing Unit) of the mobile terminal T, and by executing a program stored in the storage unit 70, the sensor information acquisition unit 800, the failure detection unit 801 and the failure It functions as a notification unit 802 and a voice generation unit 803.
  • a CPU or GPU Graphics Processing Unit
  • the sensor information acquisition unit 800 acquires the first sensor information which is the information acquired by the various sensors of the first measurement unit and the second sensor information which is the information acquired by the various sensors of the second measurement unit.
  • the failure detection unit 801 analyzes the difference between the first sensor information and the second sensor information, and detects a failure of at least one of the first measurement unit and the second measurement unit.
  • the failure notification unit 802 notifies the first guidance support device and the second guidance support device that a failure has been detected.
  • the failure notification unit 802 notifies the external device registered in advance when the failure is detected by the failure detection unit 801.
  • the vibration control unit 332 of the first guidance support device and the vibration control unit 332 of the second guidance support device each receive a notification that a failure has been detected from the failure notification unit 802, the user U is first urged to stop.
  • the vibration generating member 2 is continuously vibrated for a predetermined time (for example, 10 seconds or the like for a predetermined time for the user U to recognize the stop instruction) in the combination determined as described above.
  • the guidance support device 1 can prevent the guidance support device 1 from providing guidance support to the user U in a state where a failure of the measurement unit 5 is suspected.
  • the vibration control unit 332 of the first guidance support device and the vibration control unit 332 of the second guidance support device stop the vibration of the vibration generating member 2, respectively.
  • the guidance support device 1 can prevent the vibration generating member 2 from continuing to vibrate even after the user U has stopped.
  • the voice generation unit 803 When the failure detection unit 801 fails in at least one of the first measurement unit and the second measurement unit, the voice generation unit 803 generates a warning sound for notifying the speaker of the mobile terminal T (not shown). As a result, the voice generation unit 803 can promptly notify the user U that the failure has occurred even if the user U has a visual impairment.
  • Position acquisition unit 3300 ⁇ ⁇ Positioning position acquisition unit 3301 ⁇ ⁇ ⁇ Map acquisition unit 3302 ⁇ ⁇ ⁇ Position estimation unit 3303 ⁇ ⁇ ⁇ Position correction unit 331 ⁇ ⁇ ⁇ Route acquisition unit 332 ⁇ ⁇ ⁇ Vibration control unit 333 ⁇ ⁇ ⁇ Destination reception unit 334 ⁇ ⁇ ⁇ Distance measurement target acquisition unit 335 ⁇ ⁇ ⁇ Failure management unit 3350 ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ Sensor information acquisition unit 3351 ⁇ ⁇ ⁇ Failure detection unit 3352 ⁇ ⁇ ⁇ Failure notification unit 3353 ⁇ ⁇ ⁇ Voice generation unit 4 ⁇ ⁇ ⁇ Distance measurement Unit 5 ...
  • Measuring unit 50 ... Accelerometer 51 ... Gyro sensor 52 ... Direction sensor 53 ... Pressure sensor 54 ... Image sensor 6 ... Footwear T ... Mobile terminal 70 ... ⁇ ⁇ Storage unit 80 ⁇ ⁇ ⁇ Control unit 800 ⁇ ⁇ ⁇ Sensor information acquisition unit 801 ⁇ ⁇ ⁇ Failure detection unit 802 ⁇ ⁇ ⁇ Failure notification unit 803 ⁇ ⁇ ⁇ Voice generation unit G ⁇ ⁇ ⁇ Navigation satellite S ⁇ ⁇ ⁇ Navigation system

Abstract

履物に挿入して用いる誘導支援装置1において、複数の振動発生部材2は、誘導支援装置1のユーザの足部における複数の箇所にそれぞれ振動を発生させる。位置取得部330は、現在位置を取得する。経路取得部331は、現在位置から目的地に至るまでの経路を取得する。振動制御部332は、経路の現在位置における経路パターンがあらかじめ定められた複数のパターンのうちのいずれか一つのパターンに当てはまることを条件として、当該一つのパターンに対応する組み合わせで振動発生部材2を振動させる。

Description

誘導支援装置、誘導支援システム、及び履物
 本発明は、履物に用いる誘導支援装置、誘導支援装置を含む誘導支援システム、及び履物に関し、特にユーザに対して目的地までのナビゲーションを提供する技術に関する。
 従来、利用者の歩行による移動を補助するためのナビゲーションシステムが種々提案さている。例えば、特許文献1には、利用者の頭部に装着されて目的地までのルート案内を提供するメガネ型のナビゲーションシステムが提案されている。
特開2017-15485号公報
 上記の技術は、ユーザがメガネ型のウェアラブル装置を装着することにより、その装置にナビゲーション情報を表示させたり、音声によってユーザに情報を提示させたりするものである。しかしながら、視覚障害を持つユーザは日常的にメガネ等を装着する習慣がない場合があり、また、視覚の健常者であっても日常的にメガネを装着する習慣のないユーザが存在する。そのようなユーザにとっては、ナビゲーションのためにウェアラブル装置を装着するのは煩雑に感じられる場合がある。
 本願の発明者は、移動時にはユーザは何らかの履物を装着することに着目し、ユーザの足にナビゲーション情報を提示することによってユーザが感じる煩雑さを低減できる可能性を認識した。
 本発明はこれらの点に鑑みてなされたものであり、ユーザの足にナビゲーション情報を提示するための技術を提供することを目的とする。
 本発明の第1の態様は、履物に挿入して用いる誘導支援装置である。この誘導支援装置は、前記誘導支援装置のユーザの足部における複数の箇所にそれぞれ振動を発生させるための複数の振動発生部材と、現在位置を取得する位置取得部と、前記現在位置から目的地に至るまでの経路を取得する経路取得部と、前記経路の現在位置における経路パターンがあらかじめ定められた複数のパターンのうちのいずれか一つのパターンに当てはまることを条件として、当該一つのパターンに対応する組み合わせで前記振動発生部材を振動させる振動制御部と、を備える。
 前記位置取得部は、航法衛星から受信した航法信号に基づいて測位位置を取得する測位位置取得部と、前記経路を含む地図情報を取得する地図取得部と、前記地図情報に存在する基点位置を基準とする相対位置を推定する位置推定部と、前記相対位置を用いて前記測位位置を修正することにより、前記現在位置を算出する位置修正部と、を備えてもよく、前記誘導支援装置は、前記履物の周囲の物体までの距離を測定する測距部と、をさらに備えてもよく、前記位置推定部は、前記地図情報に含まれる測距対象物体の情報と、前記測距部が測定した距離とに基づいて、前記基点位置を更新してもよい。
 前記振動制御部は、前記測距部が測距対象物体を検出できない場合、前記ユーザに停止を促すように定められた組み合わせで前記振動発生部材を振動させてもよい。
 前記誘導支援装置は、前記目的地の設定を受け付ける目的地受付部と、あらかじめ前記地図情報に設定されている複数の区画領域と、区画領域毎に定められた前記測距対象物体の情報とを紐づけて格納する測距対象物体データベースを参照して、前記目的地が含まれる区画領域に紐づけられた測距対象物体の情報を取得する測距対象取得部と、をさらに備えてもよい。
 前記測距部は、前記ユーザのかかとに位置するように設けられていてもよい。
 前記誘導支援装置は、前記ユーザの両足のうちいずれか一方の足に装着して用いられる第1誘導支援装置であってもよく、前記第1誘導支援装置が備える計測部のセンサが取得した情報である第1センサ情報と、前記ユーザの両足のうちの他方の足に装着して用いられる第2誘導支援装置が備える計測部のセンサが取得した情報である第2センサ情報とを取得するセンサ情報取得部と、前記第1センサ情報と前記第2センサ情報との相違を解析して、前記第1誘導支援装置が備える計測部と前記第2誘導支援装置が備える計測部との少なくともいずれか一方の故障を検知する故障検知部と、前記故障が検知されたことを前記第2誘導支援装置に通知する故障通知部と、をさらに備えてもよい。
 前記故障通知部は、前記故障が検知されたことを契機として、前記誘導支援装置と通信可能な携帯端末を介してあらかじめ登録されている通知先に通知してもよい。
 前記振動制御部は、前記故障が検知された場合、前記ユーザに停止を促すように定められた組み合わせで前記振動発生部材を所定の時間振動を継続させた後、前記振動発生部材の振動を停止させてもよい。
 本発明の第2の態様は履物である。この履物は、ユーザの足部における複数の箇所にそれぞれ振動を発生させるための複数の振動発生部材と、現在位置を取得する位置取得部と、前記現在位置から目的地に至るまでの経路を取得する経路取得部と、前記現在位置における前記経路に含まれる経路パターンがあらかじめ定められた複数のパターンのうちのいずれか一つのパターンに当てはまることを条件として、当該一つのパターンに対応する組み合わせで前記振動発生部材を振動させる振動制御部と、を備える。
 なお、以上の構成要素の任意の組み合わせ、本発明の表現を方法、装置、システム、コンピュータプログラム、データ構造、記録媒体などの間で変換したものもまた、本発明の態様として有効である。
 本発明によれば、ユーザの足にナビゲーション情報を提示することができる。
実施の形態に係るナビゲーションシステムの概要を模式的に示す図である。 実施の形態に係るインソールの機能構成を模式的に示す図である。 実施の形態に係る振動制御部が参照するパターンデータベースのデータ構造を模式的に示す図である。 実施の形態に係る計測部が備える各種センサの一例を模式的に示す図である。 実施の形態に係る位置推定部が実行する位置修正処理を説明するための図である。 実施の形態に係る測距対象物体データベースのデータ構造を模式的に示す図である。 実施の形態に係る故障管理部の機能構成を模式的に示す図である。 実施の形態に係るインソールが実行する振動発生制御処理の流れを説明するためのフローチャートである。 実施の形態の第6の変形例に係る誘導支援装置を説明するための模式図である。 実施の形態の第7の変形例に係る携帯端末の機能構成を模式的に示す図である。
<実施の形態の概要>
 図1(a)-(b)は、実施の形態に係るナビゲーションシステムSの概要を模式的に示す図である。具体的には、図1(a)は実施の形態に係るナビゲーションシステムSの全体構成を示す模式図であり、図1(b)は実施の形態に係る誘導支援装置1の全体構成を示す模式図である。図1(b)に示す実施の形態に係る誘導支援装置1の例は、インソールの形状をしている。したがって、以下本明細書において、誘導支援装置1を「インソール1」とも記載する。
 図1(a)に示すように、実施の形態に係るナビゲーションシステムSは、靴等の履物(不図示)に用いるためのインソール1(右足用、左足用は不図示)と、インソール1と通信可能な携帯端末Tとを含む。インソール1は航法衛星Gから航法信号を受信したり、携帯端末Tと無線通信したりするための通信部を備えている。携帯端末Tは、例えば既知のスマートホンであり、インソール1と同様に航法衛星Gから航法信号を受信することができる。
 インソール1は、いわゆる靴の中敷きとしての機能を有し、履物に挿入されて用いられる。図1(a)において、インソール1が挿入された履物を履いているユーザUの足は破線で示されている。図1に示す例では、インソール1が挿入された履物をユーザUが履くと、インソール1はユーザの足の裏、足の甲、かかと等に接触するように形成されている。
 インソール1は、インソール1を利用するユーザUの足部における複数の箇所にそれぞれ振動を発生させるための複数の振動発生部材2を備えている。図1(b)は、インソール1が第1振動発生部材2aから第6振動発生部材2fまでの6つの振動発生部材2を備える場合の例を示しているが、振動発生部材2の数は6つに限られない。振動発生部材2は、ユーザUの足部の表皮に振動を発生させることができればどのようなものでもよく、例えばモータやEMS(Electrical Muscle Stimulation)を用いて実現できる。
 インソール1は、各振動発生部材2の動作を制御するための処理装置3も備えている。処理装置3は、例えばフレキシブル基板等に実装されたマイコンであり、振動発生部材2を用いてユーザUの表皮に振動を発生させたり、振動を停止させたりすることができる。
 実施の形態に係るインソール1は、振動発生部材2を用いてユーザUの足部の表皮に振動を発生させることでユーザUが進むべき方向を提示する。ユーザUが携帯端末Tを介してインソール1に目的地を入力すると、インソール1は、ユーザUの現在地(すなわち、インソール1の現在地)から目的地までの経路を取得し、ナビゲーションを開始する。インソール1は、取得した経路を移動中のユーザUが、例えば右折したり、階段を上ったりする等の動作の必要が生じたタイミングで、振動発生部材2に振動を発生させる。
 このとき、インソール1は、ユーザUが取るべき動作のパターンに応じて、振動発生部材2に発生させる振動のパターンを変更する。例えば、ユーザUが右折する必要がある場合、インソール1は、ユーザUの足部の右側に配置された振動発生部材2のみを振動させる。あるいは、ユーザUが階段を上る必要がある場合、インソール1は、ユーザUの足部の甲側に配置された振動発生部材2のみを振動させる。このように、インソール1は、複数の振動発生部材2に発生させる振動のパターンを変えることにより、ユーザUの足部にナビゲーション情報を提示することができる。なお、図1(b)に示すように、インソール1は、ユーザUのかかとに位置するように設けられた測距部4も有するが、その詳細は後述する。
<実施の形態に係るインソール1の機能構成>
 図2は、実施の形態に係るインソール1の機能構成を模式的に示す図である。インソール1は、複数の振動発生部材2、処理装置3、測距部4、及び計測部5を備える。処理装置3は、記憶部30、通信部31、電源32、及び制御部33を備える。図2において、矢印は主なデータの流れを示しており、図2に示していないデータの流れがあってもよい。図2において、各機能ブロックはハードウェア(装置)単位の構成ではなく、機能単位の構成を示している。そのため、図2に示す機能ブロックは単一の装置内に実装されてもよく、あるいは複数の装置内に分かれて実装されてもよい。
 記憶部30は、処理装置3を実現するコンピュータのBIOS(Basic Input Output System)等を格納するROM(Read Only Memory)や処理装置3の作業領域となるRAM(Random Access Memory)、OS(Operating System)やアプリケーションプログラム、当該アプリケーションプログラムの実行時に参照される種々の情報を格納する記憶装置である。
 通信部31は、処理装置3が外部の装置との間で信号をやりとりするためのインタフェースである。具体的には、通信部31は、Wi-Fi(登録商標)やBluetooth(登録商標)等の既知の無線通信モジュール及びGNSS(Global Navigation Satellite System;全球測位衛星システム)受信モジュールを用いて実現できる。以下、実施の形態に係る処理装置3が外部の装置と通信する場合は通信部31を介して通信することを前提としてその記載を省略する。
 電源32は、処理装置3を駆動するための電力を供給する。電源32は、例えばリチウムイオン二次電池等の既知の電池を用いて実現でき、また非接触で充電するための機構も備えている。
 制御部33は、処理装置3のCPU(Central Processing Unit)等のプロセッサであり、記憶部30に記憶されたプログラムを実行することによって位置取得部330、経路取得部331、振動制御部332、目的地受付部333、測距対象取得部334、及び故障管理部335として機能する。なお、処理装置3の各部は、例えばASIC(Application Specific Integrated Circuit)のようなハードウェアで実現されてもよい。
 位置取得部330は、インソール1の現在位置を取得する。経路取得部331は、インソール1の現在位置から目的地に至るまでの経路を取得する。経路取得部331は、携帯端末Tが作成した経路を携帯端末Tから受信することによって取得してもよい。記憶部30が地図情報を格納している場合には、経路取得部331は、記憶部30から読み出した地図情報に基づいて、インソール1の現在位置から目的地に至るまでの経路を算出して取得してもよい。
 目的地の設定は目的地受付部333がユーザUから受け付ける。具体的には、目的地受付部333は、ユーザUが携帯端末Tに設定した目的地を受信することによって受け付ける。なお、目的地受付部333が音声認識機能を備える場合には、目的地受付部333は、ユーザUから音声によって目的地の設定を直接受け付けてもよい。
 振動制御部332は、経路の現在位置における経路パターンがあらかじめ定められた複数のパターンのうちのいずれか一つのパターンに当てはまることを条件として、そのパターンに対応する組み合わせで振動発生部材を振動させる。
 ここで「あらかじめ定められた複数のパターン」とは、ユーザUを目的地まで案内するためにユーザUの動作に何らかの変化を生じさせるべき経路上のパターンである。あらかじめ定められた複数のパターンの例は、ユーザUが経路上で左折すべきパターンや、エレベータを使って上昇すべきパターン等が挙げられる。
 図3は、実施の形態に係る振動制御部332が参照するパターンデータベースDpのデータ構造を模式的に示す図である。パターンデータベースDpは記憶部30に格納されており、振動制御部332によって管理されている。図3に示すように、パターンデータベースDpにおいて、ユーザUの動作に何らかの変化を生じさせるべき経路上のパターン毎にパターン識別子が割り当てられている。例えば、経路パターン識別子がPID0001である経路パターンは「目的地到着」であり、PID0002である経路パターンは「直ちに右折」である。
 また、インソール1が備える6つの振動発生部材2にも、それぞれ1から6までの通し番号が割り当てられている。例えば、第1振動発生部材2aには「1」が割り当てられ、第2振動発生部材2bには「2」が割り当てられている。以下同様である。
 図3に示すように、パターンデータベースDpにおいて、経路パターン識別子毎に、振動を発生させるべき振動発生部材2と振動の発生のさせ方とが定められている。例えば、経路パターン識別子がPID0001のパターンは目的地に到着したことを知らせるパターンであり、第1振動発生部材2a、第3振動発生部材2c、及び第5振動発生部材2eが間欠的に振動を発生させるパターンである。また、経路パターン識別子がPID0XXXのパターンは、何らかの理由でユーザUに緊急停止すべきことを知らせるパターンであり、全ての振動発生部材2が連続的に振動を発生させるパターンである。
 このように、実施の形態に係るインソール1は、インソール1の現在地における経路パターンに応じて振動発生部材2に振動を発生させるパターンを変更することにより、ユーザUの足にナビゲーション情報を提示することができる。
[位置情報取得の詳細]
 実施の形態に係るインソール1は、インソール1の現在地における経路パターンに応じて振動発生部材2に振動を発生させるパターンを変更することから、インソール1の現在地(すなわち、位置取得部330が取得する現在地の情報)の精度が重要となる。以下、実施の形態に係る位置取得部330による現在地の取得処理について説明する。
 図2に示すように、位置取得部330は、測位位置取得部3300、地図取得部3301、位置推定部3302、及び位置修正部3303を備えている。測位位置取得部3300は、航法衛星Gから受信した航法信号に基づいて、測位位置を取得する。一般に、測位位置取得部3300が航法信号に基づいて算出する測位位置は、航法信号の種類や電波状況等を要因として誤差が発生することが知られている。誤差の程度は、航法衛星Gが送信する航法信号の種類や、航法信号を反射させる構造物の有無等によって変化するが、大きい場合には数メートルから十数メートル程度になる場合もある。このため、測位位置取得部3300が取得する測位位置のみに依拠すると、インソール1は精度の高いナビゲーション情報をユーザUに提供できない場合も起こりうる。
 そこで、実施の形態に係る位置取得部330は、図示しない既知の加速度センサやジャイロセンサ、電子コンパス等の情報に基づいて、測位位置取得部3300が取得した測位位置を修正する。具体的には、まず、地図取得部3301は、経路を含む地図情報を取得する。ここで、地図取得部3301は、記憶部30が地図情報を格納している場合には記憶部30から読み出して地図情報を取得する。これに代えて、地図取得部3301は、携帯端末Tから地図情報を受信して取得してもよい。
 続いて、位置推定部3302は、計測部5が計測した情報に基づいて、測位位置取得部3300とは独立にインソール1の位置を推定する。図4は、実施の形態に係る計測部5が備える各種センサの一例を模式的に示す図である。図4に示すように、計測部5は、加速度センサ50、ジャイロセンサ51、方位センサ52、気圧センサ53、及びイメージセンサ54の全部、又は少なくとも1つを備える。一般に、航法信号に基づく情報とは異なり、加速度センサ50やジャイロセンサ51、方位センサ52等に基づく情報からでは、位置推定部3302はインソール1の絶対的な位置情報を推定できない。そこで、位置推定部3302は、地図取得部3301が取得した地図情報に存在する基点位置を基準とする相対位置を推定する。既知の技術であるために詳細な説明は省略するが、位置推定部3302は、ジャイロセンサ51等の出力の積分値を、例えばカルマンフィルター等の既知の推定技術を用いて推定することにより、相対位置の推定精度を高めている。地図上に存在する基点位置は絶対的な位置情報であるため、基点位置を基準とする相対位置も絶対的な位置情報となる。
 位置修正部3303は、位置推定部3302が推定した相対位置を用いて測位位置を修正することにより、インソール1の現在位置を算出する。
 図5は、実施の形態に係る位置修正部3303が実行する位置修正処理を説明するための図である。図5において、符号Bで示す点は地図上に存在する基点位置Bである。また、符号Nで示す破線は、基点位置Bから目的地に向かう向きを示す誘導方向Nである。符号Fで示す一点鎖線は、基点位置Bを基準として位置推定部3302が取得した相対位置の軌跡Fである。
 符号Pで示す白丸は、測位位置取得部3300が航法衛星Gから受信した航法信号に基づいて取得した測位位置である。煩雑となることを避けるために図5において全ての白丸に符号Pを付していないが、図5における白丸はいずれも測位位置取得部3300が取得した測位位置を示している。
 符号Mで示す実線は、位置修正部3303が位置推定部3302によって推定された相対位置を用いて測位位置を修正した修正測位位置Mを示す。図5に示すように、位置修正部3303は、測位位置取得部3300が取得した測位位置を位置推定部3302が推定した相対位置に近づけるように、測位位置を修正する。このように、位置修正部3303は、互いに異なる情報に基づいて独立に推定された2つの位置情報を参照することにより、インソール1の現在位置の推定精度を高めることができる。
[基点位置の更新]
 上述したように、位置推定部3302は、地図上に存在する基点位置Bを基準としてインソール1の相対位置を推定するが、一般に、インソール1が基点位置Bから離れるほど推定誤差は大きくなる傾向がある。そこで、実施の形態に係るインソール1は、一定の条件の下で基点位置Bを更新する。
 これを実現するために、インソール1は、インソール1が用いられている履物の周囲の物体までの距離を測定する測距部4を備えている。測距部4は、例えば既知の赤外線測距センサ、音波測距センサ、又は測距イメージセンサ等を用いて実現できる。
 図1に示すように、測距部4は、ユーザUがインソール1を用いた履物を履いたときに、ユーザUのかかとに位置するように設けられている。これにより、測距部4の位置が地面より高くなるため、ユーザUが歩行中の地面に存在する小石等の障害物によって測距の精度が低下することを抑制できる。
 位置推定部3302は、地図情報に含まれる測距対象物体の情報と、測距部が測定した距離とに基づいて、基点位置Bを更新する。ここで、「測距対象物体」は、基点位置Bを更新するか否かを判定するために位置推定部3302が参照する物体であり、ユーザUに提示する経路が含まれる領域によって異なる。例えば、ユーザUが市街地を歩行する場合、ユーザUは歩道を移動することが想定される。このため、歩道の周辺に存在する建物の外壁等の構造物が測距対象物体となり得る。また、ユーザUが山岳エリアを歩行する場合には、登山道付近に存在する樹木や岩、道標等が測距対象となり得る。
 図6は、実施の形態に係る測距対象物体データベースDrのデータ構造を模式的に示す図である。測距対象物体データベースDrは記憶部30に格納されており、位置推定部3302によって管理されている。図6に示すように、測距対象物体データベースDrは、地図情報を複数の区画領域に分割し、各区画領域に区画領域識別子を割り当てて測距対象物体を管理している。図6は、区画領域識別子がRID000001である区画領域における測距対象物体の情報を例示している。図6に示すように、測距対象物体データベースDrは、区画領域毎に定められた測距対象物体の情報を区画領域と紐づけて格納している。
 上述したように、市街地や山間部、森林や砂浜、温泉街や草原等、土地の種類によって測距対象物体となり得る物は異なる。そこで、「区画領域」は、土地の種類等を勘案してあらかじめ定められており、地図取得部3301が取得する地図情報に登録されている。図6は、区画領域が市街地である場合における測距対象物体の例を示している。このため、測距対象物体として、ビルの外壁や歩道橋の階段、花壇等の市街地に存在する物が測距対象となっている。
 位置推定部3302は、ユーザUに提示している経路に存在する測距対象物体までの地図上の距離と、測距部4が測定した実際の距離との乖離を判定する。位置推定部3302は、その乖離が所定の長さ以上となることを条件として、そのとき測距部4が測定対象とした測距対象物体を新たな基点位置Bとする。
 ここで、「所定の長さ」は、基点位置Bを更新するか否かを判定するために位置推定部3302が参照する「更新判定基準長さ」である。測距対象物体までの地図上の距離と、測距部4が測定した実際の距離との乖離が所定の長さにある場合、位置推定部3302は測距部4が測定した距離を信頼し、位置座標を補正する。
 このように、位置推定部3302が測距対象物体の情報と、測距部4が測定した距離とに基づいて基点位置Bを更新することにより、位置推定部3302は、相対位置の推定精度を維持することができる。
[停止の指示]
 位置推定部3302は、現在位置を起点とする測距対象物体までの地図上の距離と、測距部4が測定した距離との乖離が所定の閾距離内か否かを判定する。ここで、「所定の閾距離」は、測距部4による測距が正常に作動しているか否かを判定するために位置推定部3302が参照する「測距動作判定基準距離」である。現在位置を起点とする測距対象物体までの地図上の距離と測距部4が測定した距離との乖離が大きいほど、測距部4による測距が失敗している蓋然性が高くなる。測距部4による測距は測位位置取得部3300による測位位置の修正に用いられるため、測距部4による測距が失敗するとインソール1によるナビゲーション情報の精度が悪くなりかねない。また、地図上に測距対象物体が存在するにもかかわらず、測距部4が測距対象物体までの距離が計測できない場合(すなわち、測距部4が測距対象物体を検出できない場合)も、インソール1によるナビゲーション情報の精度の維持が難しくなる。
 そこで、振動制御部332は、現在位置を起点とする測距対象物体までの地図上の距離と測距部4が測定した距離との乖離が所定の閾距離を上回るか、又は測距部4が測距対象物体を検出できない場合、ユーザUに停止を促すように定められた組み合わせで振動発生部材2を振動させる。具体的には、振動制御部332は、図3に示すパターンデータベースDpにおいて、経路パターン識別子がPID0XXXで示されるパターンで振動発生部材2を振動させる。これにより、インソール1は、精度の悪いナビゲーション情報をユーザUに提示することを抑制できる。
 なお、測距部4による測距が失敗した場合、携帯端末Tは、そのことを伝える音声を発したり、携帯端末Tの表示画面にメッセージを表示したり、携帯端末Tが備えるバイブレーション機能によってユーザUに知らせたりしてもよい。
[故障の検知]
 以上は、位置推定部3302が正常に動作していることを前提として説明した。位置推定部3302は計測部5が計測した情報に基づいて位置を推定するため、推定精度は計測部5の計測結果に依存する。例えば、計測部5が故障した等の場合には、位置推定部3302による位置推定の精度はユーザUの誘導支援に支障を来さないとも限らない。計測部5が備える各センサの特性異常から単独で故障を検知できる場合もあるが、一方で、位置推定部3302が単独でセンサの故障を検知することは難しい故障状態も存在し得る。位置推定部3302は、計測部5が計測した情報を正しいか否かを判定するための基準を持たないからである。
 そこで、故障管理部335は、ユーザUの右足用のインソール1(以下、「第1支援誘導装置」と記載することがある。)が備える計測部5(以下、「第1計測部」と記載することがある。)が計測した情報と、ユーザUの左足用のインソール1(以下、「第2支援誘導装置」と記載することがある。)が備える計測部5(以下、「第2計測部」と記載することがある。)が計測した情報との相違に基づいて、計測部5が備える各センサの故障を検知する。第1計測部と第2計測部とがいずれも故障していない場合、両者の計測値は同様の値を示すはずである。これに対し、第1計測部と第2計測部とは独立しているため、両者の少なくともいずれか一方が故障している場合、両者の計測値に有意な差が現れるはずである。そこで、故障管理部335は、第1計測部が計測した情報と第2計測部が計測した情報との相違を解析することにより、いずれかの計測部5が故障しているか否かを検知する。
 図7は、実施の形態に係る故障管理部335の機能構成を模式的に示す図である。故障管理部335は、センサ情報取得部3350、故障検知部3351、故障通知部3352、及び音声発生部3353を備える。なお、図7は、第1誘導装置が備える故障管理部335を図示しているものとするが、第2誘導装置が備える故障管理部335も同様の機能構成である。
 センサ情報取得部3350は、第1計測部の各種センサが取得した情報である第1センサ情報と、第2計測部の各種センサが取得した情報である第2センサ情報と、を取得する。
 故障検知部3351は、第1センサ情報と第2センサ情報との相違を解析して、第1計測部と第2計測部との少なくともいずれか一方の故障を検知する。故障通知部3352は、故障が検知されたことを第2誘導支援装置に通知する。
 例えば、加速度センサ50、ジャイロセンサ51、方位センサ52、又は気圧センサ53は、外界の物理量を数値化して検出する。第1誘導支援装置と第2誘導支援装置とは、それぞれ同一のユーザUの右足及び左足に装着されるため、各センサが正常に動作している場合には、各センサが検出する数値は概ね同じ値となり、その変動(例えば分散値)も一定の範囲内に収まるはずである。ユーザUが歩行しているときに、左足と右足とは同様の加速度であろうし、足と右足とが異なる方向に移動することはあり得ないからである。また、右足と左足とが存在する高度も同じであるから周辺の気圧も同様であると考えられる。
 また、第1誘導支援装置と第2誘導支援装置とのそれぞれのイメージセンサ54が撮像する映像も、概ね同じ映像となる。したがって、例えば、各イメージセンサ54が撮像した映像の平均輝度、色相分布、輝度の分散、又は赤色画素の画素値、緑色画素の画素値、及び青色画素の画素値のヒストグラム形状等、画像に関する各種統計量も同様の値となるはずである。故障検知部801は、第1センサ情報と第2センサ情報との相違が有意なる場合、第1計測部と第2計測部との少なくともいずれか一方が故障していることを推定できる。
 また、故障通知部3352は、故障検知部3351によって故障が検知されたことを契機として、第1誘導支援装置と通信可能な携帯端末Tを介して、あらかじめ登録されている外部装置に通知する。ここで、「あらかじめ登録されている通知先」とは、例えば、ユーザUが事前に設定してある電話番号やメールアドレス、ウェブサービス等である。ユーザUは、例えば家族の携帯電話の電話番号やメールアドレス、誘導支援装置1を用いた誘導支援を提供しているサービス業者のコールセンターの連絡先等を登録しておくことにより、誘導支援装置1は、誘導支援装置1の計測部5が何らかの事情で故障した場合に、ユーザU以外の者に素早く通知し、必要に応じてタクシーの手配や音声による誘導指示等を受けることができる。
 第1誘導支援装置の振動制御部332と第2誘導支援装置の振動制御部332とはそれぞれ、故障通知部3352が故障を検知すると、まず、ユーザUに停止を促すように定められた組み合わせで振動発生部材2を所定の時間(例えば10秒間等、ユーザUが停止の指示を認識するために定められた時間)振動を継続させる。これにより、誘導支援装置1は、計測部5の故障が疑われる状態でユーザUの誘導支援をすることを防止できる。その後、第1誘導支援装置の振動制御部332と第2誘導支援装置の振動制御部332とはそれぞれ、振動発生部材2の振動を停止させる。これにより、誘導支援装置1は、ユーザUが停止した後にも振動発生部材2が振動し続けることを防止できる。
 音声発生部3353は、故障検知部3351が第1計測部と第2計測部との少なくともいずれか一方の故障した場合、図示しないスピーカに故障を知らせる警告音を発生させる。これにより、音声発生部3353は、ユーザUが視覚に障害を持っていても、故障が発生したことをユーザUに迅速に知らせることができる。
<インソール1が実行する振動発生制御処理の処理フロー>
 図8は、実施の形態に係るインソール1が実行する振動発生制御処理の流れを説明するためのフローチャートである。本フローチャートにおける処理は、例えばインソール1がナビゲーションを開始したときに開始する。
 位置取得部330は、インソール1の現在位置を取得する(S2)。目的地受付部333は、ユーザUから目的地の設定を受け付ける(S4)。経路取得部331は、ユーザUから受け付けた目的地までの経路を取得する(S6)。
 振動制御部332は、経路取得部331が取得した経路の現在位置における経路パターンを取得する(S8)。振動制御部332は、取得した経路パターンに応じたパターンで振動発生部材2に振動を発生させる(S10)。以上を繰り返すことにより、インソール1は、ユーザUの足にナビゲーション情報を提示することができる。
<実施の形態に係るインソール1が奏する効果>
 以上説明したように、実施の形態に係るインソール1によれば、ユーザUの足にナビゲーション情報を提示することができる。インソール1は、ユーザUが歩行するときに必ず身に付ける履物に用いられるため、ユーザUはナビゲーションのために都度装置を身に付ける煩雑さから解放される。また、インソール1は振動発生部材2がユーザUの表皮に振動を発生させることにより、ユーザUの触覚を介してユーザUにナビゲーション情報を提示する。このため、インソール1は、視覚の健常者のみならず、視覚障害者に対してもナビゲーション情報を提示することができる。
 以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。例えば、装置の全部又は一部は、任意の単位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。また、複数の実施の形態の任意の組み合わせによって生じる新たな実施の形態も、本発明の実施の形態に含まれる。組み合わせによって生じる新たな実施の形態の効果は、もとの実施の形態の効果をあわせ持つ。以下のそのような変形例を説明する。
<第1の変形例>
 上記では、インソール1が振動発生部材2、処理装置3、及び測距部4を備える場合について説明した。これに代えて、振動発生部材2、処理装置3、及び測距部4の少なくとも一部又は全部を履物自体が備えてもよい。
<第2の変形例>
 上記では、位置取得部330が航法衛星Gから受信した航法信号に基づいて現在位置を取得する場合について場合について説明した。これに代えて、あるいはこれに加えて、位置取得部330は建物やインフラに設置されたビーコンから信号を受信することにより現在位置を取得してもよい。これにより、例えば地下道や建物の内部等のように航法衛星Gから航法信号を受信することが困難な環境においても、インソール1はユーザUにナビゲーション情報を提示することができる。
<第3の変形例>
 上記では、測距部4が測距対象物体とインソール1と間の距離を測定する場合について説明した。ここで、測距部4はユーザUの履物に用いられるインソール1に備えられているため、ユーザUの歩行に伴って動くことになる。このため、例えば測距部4がカメラによって実現されているような場合には、測距部4が動くことによって測距の精度が低下する恐れがある。
 そこで、インソール1は、インソール1の加速度を測定するための図示しない加速度測定部を備えてもよい。測距部4は、インソール1の加速度が所定の閾値未満であることを条件として履物の周囲の物体までの距離を測定する。ここで「所定の閾値」は、測距部4の測距精度を担保するために定められた測距制度保持閾値である。一般にユーザUが歩行するとき、地面に接している方の履物はごく短時間であるものの加速度が0又はそれに近い値となる。所定の閾値は、履物が地面に接しているときの加速度の値を実験により計測して設定すればよい。これにより、測距部4による測距対象物体とインソール1と間の距離の測定精度を安定化させることができる。
<第4の変形例>
 上記では、測距部4による測距が正常に作動していない場合に、振動制御部332がユーザUに停止を促すように定められた組み合わせで振動発生部材2を振動させる場合について説明した。ここで、測距部4が複数の異なるセンサ(例えば、音波測距センサと測距イメージセンサ)を備える場合には、測距が失敗したセンサとは異なる測距センサによる測距が成功することを条件として、インソール1はナビゲーションを再開してもよい。例えば、音波測距センサで測距が失敗した場合であっても、現在位置を起点とする測距対象物体までの地図上の距離と測距イメージセンサが測定した距離との乖離が閾距離未満であれば、インソール1はナビゲーションを開始する。これにより、インソール1は、ナビゲーションが停止した状態を迅速に解消し得る点で効果がある。
<第5の変形例>
 上記では、測距対象物体データベースDrが、地図情報に設定されている複数の区画領域毎に測距対象物体の情報を格納する場合について説明した。ここで、携帯端末Tは、記憶部30に格納されていない区画領域の測距対象物体の情報を、例えばインターネット等の通信ネットワークを介して特定のサーバからダウンロードできるようにしてもよい。これにより、記憶部30のデータ容量が小さい場合であっても、インソール1のユーザUは、ナビゲーション情報の提供を受けたい区画領域の測距対象物体の情報をオンデマンドで取得することができる。
<第6の変形例>
 上記では、誘導支援装置1が履物のインソールの形状である場合について主に説明した。しかしながら、誘導支援装置1はインソールの形状である場合に限られず、他の形状であってもよい。以下、誘導支援装置1がインソール以外の形状である場合について説明する。以下、第6の変形例に係る誘導支援装置1について、実施の形態に係るインソール1が備える機能と同一の機能については同一の名称及び符号を使用し、適宜省略又は簡略化して説明する。
 図9(a)-(c)は、実施の形態の第6の変形例に係る誘導支援装置1を説明するための模式図である。具体的には、図9(a)は、第6の変形例に係る誘導支援装置1(右足用、左足用は不図示)の外観形状を示す模式図である。図9(b)は、第6の変形例に係る誘導支援装置1を履物6に挿入した状態を示す模式図である。さらに、図9(c)は、第6の変形例に係る誘導支援装置1と、ユーザUの足との関係を示す模式図である。図8(b)は、履物6がスニーカーである場合の例を示しており、履物6に挿入されて見えない部分の誘導支援装置1を破線で示している。また、図9(c)は、ユーザUの足を破線で示している。
 第6の変形例に係る誘導支援装置1は、履物6に挿入して用いられる点では実施の形態に係るインソール1と同様である。しかしながら、第6の変形例に係る誘導支援装置1はインソールとは異なり、使用時にユーザUの足の裏側に配置される部材はなく、代わりにユーザUの足の側面及び足の甲側に配置される部材によって構成されている。さらに、第6の変形例に係る誘導支援装置1は、実施の形態に係るインソール1と異なり、処理装置3は使用時のユーザUのかかとではなく、足の甲の上面ないし足首正面側に配置される。また、第6の変形例に係る誘導支援装置1においては測距部4は処理装置3の表面に備えられており、ユーザUの歩行時にユーザUの進行方向正面に存在する測距対処物までの距離を計測することができる。
 また、第6の変形例に係る誘導支援装置1は、実施の形態に係るインソール1と同様に、装着時に誘導支援装置1はユーザUの足の裏に振動発生部材2が配置されない。このため、万が一計測部5の各センサが故障して誘導支援装置1がユーザUを誘導することに支障を来すようになったとしても、ユーザUは従来どおり白杖を持ち足裏から地面の情報を得ることで歩行を継続することができる。
<第7の変形例>
 上記では、誘導支援装置1が備える各センサの故障を誘導支援装置1自身で検知する場合について説明した。これに替えて、あるいはこれに加えて、誘導支援装置1と通信可能な態様で接続している携帯端末Tが、誘導支援装置1が備える各センサの故障を検知してもよい。以下この場合について説明する。
 図10は、実施の形態の第7の変形例に係る携帯端末Tの機能構成を模式的に示す図である。第7の変形例に係る携帯端末Tは、上述した実施の形態に係る故障管理部335と同等の機能を備えている。
 上述したように、携帯端末Tは、例えば既知のスマートホンであり、記憶部70と制御部80とを備えている。図10において、矢印は主なデータの流れを示しており、図10に示していないデータの流れがあってもよい。図7において、各機能ブロックはハードウェア(装置)単位の構成ではなく、機能単位の構成を示している。そのため、図10に示す機能ブロックは単一の装置内に実装されてもよく、あるいは複数の装置内に分かれて実装されてもよい。
 記憶部70は、携帯端末Tを実現するコンピュータのBIOS等を格納するROMや携帯端末Tの作業領域となるRAM、OSやアプリケーションプログラム、当該アプリケーションプログラムの実行時に参照される種々の情報を格納する記憶装置である。また、制御部80は、携帯端末TのCPUやGPU(Graphics Processing Unit)等のプロセッサであり、記憶部70に記憶されたプログラムを実行することによってセンサ情報取得部800、故障検知部801、故障通知部802、及び音声発生部803として機能する。
 センサ情報取得部800は、第1計測部の各種センサが取得した情報である第1センサ情報と、第2計測部の各種センサが取得した情報である第2センサ情報と、を取得する。
 故障検知部801は、第1センサ情報と第2センサ情報との相違を解析して、第1計測部と第2計測部との少なくともいずれか一方の故障を検知する。故障通知部802は、故障が検知されたことを第1誘導支援装置と第2誘導支援装置とに通知する。
 故障通知部802は、故障検知部801によって故障が検知されたことを契機として、あらかじめ登録されている外部装置に通知する。第1誘導支援装置の振動制御部332と第2誘導支援装置の振動制御部332とはそれぞれ、故障通知部802から故障が検知されたことの通知を受信すると、まず、ユーザUに停止を促すように定められた組み合わせで振動発生部材2を所定の時間(例えば10秒間等、ユーザUが停止の指示を認識するために定められた時間)振動を継続させる。これにより、誘導支援装置1は、計測部5の故障が疑われる状態でユーザUの誘導支援をすることを防止できる。その後、第1誘導支援装置の振動制御部332と第2誘導支援装置の振動制御部332とはそれぞれ、振動発生部材2の振動を停止させる。これにより、誘導支援装置1は、ユーザUが停止した後にも振動発生部材2が振動し続けることを防止できる。
 音声発生部803は、故障検知部801が第1計測部と第2計測部との少なくともいずれか一方の故障した場合、図示しない携帯端末Tのスピーカに故障を知らせる警告音を発生させる。これにより、音声発生部803は、ユーザUが視覚に障害を持っていても、故障が発生したことをユーザUに迅速に知らせることができる。
1・・・インソール
2・・・振動発生部材
3・・・処理装置
30・・・記憶部
31・・・通信部
32・・・電源
33・・・制御部
330・・・位置取得部
3300・・・測位位置取得部
3301・・・地図取得部
3302・・・位置推定部
3303・・・位置修正部
331・・・経路取得部
332・・・振動制御部
333・・・目的地受付部
334・・・測距対象取得部
335・・・故障管理部
3350・・・センサ情報取得部
3351・・・故障検知部
3352・・・故障通知部
3353・・・音声発生部
4・・・測距部
5・・・計測部
50・・・加速度センサ
51・・・ジャイロセンサ
52・・・方位センサ
53・・・気圧センサ
54・・・イメージセンサ
6・・・履物
T・・・携帯端末
70・・・記憶部
80・・・制御部
800・・・センサ情報取得部
801・・・故障検知部
802・・・故障通知部
803・・・音声発生部
G・・・航法衛星
S・・・ナビゲーションシステム
 

Claims (9)

  1.  履物に挿入して用いる誘導支援装置であって、
     前記誘導支援装置のユーザの足部における複数の箇所にそれぞれ振動を発生させるための複数の振動発生部材と、
     現在位置を取得する位置取得部と、
     前記現在位置から目的地に至るまでの経路を取得する経路取得部と、
     前記経路の現在位置における経路パターンがあらかじめ定められた複数のパターンのうちのいずれか一つのパターンに当てはまることを条件として、当該一つのパターンに対応する組み合わせで前記振動発生部材を振動させる振動制御部と、
     を備える誘導支援装置。
  2.  前記位置取得部は、
     航法衛星から受信した航法信号に基づいて測位位置を取得する測位位置取得部と、
     前記経路を含む地図情報を取得する地図取得部と、
     前記地図情報に存在する基点位置を基準とする相対位置を推定する位置推定部と、
     前記相対位置を用いて前記測位位置を修正することにより、前記現在位置を算出する位置修正部と、
     を備え、
     前記誘導支援装置は、
     前記履物の周囲の物体までの距離を測定する測距部と、
     をさらに備え、
     前記位置推定部は、前記地図情報に含まれる測距対象物体の情報と、前記測距部が測定した距離とに基づいて、前記基点位置を更新する、
     請求項1に記載の誘導支援装置。
  3.  前記振動制御部は、前記測距部が測距対象物体を検出できない場合、前記ユーザに停止を促すように定められた組み合わせで前記振動発生部材を振動させる、
     請求項2に記載の誘導支援装置。
  4.  前記目的地の設定を受け付ける目的地受付部と、
     あらかじめ前記地図情報に設定されている複数の区画領域と、区画領域毎に定められた前記測距対象物体の情報とを紐づけて格納する測距対象物体データベースを参照して、前記目的地が含まれる区画領域に紐づけられた測距対象物体の情報を取得する測距対象取得部と、
     をさらに備える、
     請求項2又は3に記載の誘導支援装置。
  5.  前記測距部は、前記ユーザのかかとに位置するように設けられている、
     請求項2から4のいずれか1項に記載の誘導支援装置。
  6.  前記誘導支援装置は、前記ユーザの両足のうちいずれか一方の足に装着して用いられる第1誘導支援装置であり、
     前記第1誘導支援装置が備える計測部のセンサが取得した情報である第1センサ情報と、前記ユーザの両足のうちの他方の足に装着して用いられる第2誘導支援装置が備える計測部のセンサが取得した情報である第2センサ情報とを取得するセンサ情報取得部と、
     前記第1センサ情報と前記第2センサ情報との相違を解析して、前記第1誘導支援装置が備える計測部と前記第2誘導支援装置が備える計測部との少なくともいずれか一方の故障を検知する故障検知部と、
     前記故障が検知されたことを前記第2誘導支援装置に通知する故障通知部と、をさらに備える、
     請求項1から5のいずれか1項に記載の誘導支援装置。
  7.  前記故障通知部は、前記故障が検知されたことを契機として、前記誘導支援装置と通信可能な携帯端末を介してあらかじめ登録されている通知先に通知する、
     請求項6に記載の誘導支援装置。
  8.  前記振動制御部は、前記故障が検知された場合、前記ユーザに停止を促すように定められた組み合わせで前記振動発生部材を所定の時間振動を継続させた後、前記振動発生部材の振動を停止させる、
     請求項6又は7に記載の誘導支援装置。
  9.  ユーザの足部における複数の箇所にそれぞれ振動を発生させるための複数の振動発生部材と、
     現在位置を取得する位置取得部と、
     前記現在位置から目的地に至るまでの経路を取得する経路取得部と、
     前記現在位置における前記経路に含まれる経路パターンがあらかじめ定められた複数のパターンのうちのいずれか一つのパターンに当てはまることを条件として、当該一つのパターンに対応する組み合わせで前記振動発生部材を振動させる振動制御部と、
     を備える履物。
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