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疲勞駕駛多源性智能監測預警方法研究
DOI:
CSTR:
作者:
作者單位:

西安交通大學(xué) 機械工程學(xué)院

作者簡(jiǎn)介:

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基金項目:


Study on multi-source intelligent monitoring and early warning method for fatigue driving
Author:
Affiliation:

School of mechanical engineering Xi'an Jiao Tong University

Fund Project:

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    摘要:

    對疲勞駕駛監測預警方法進(jìn)行研究,可以避免駕駛員因疲勞駕駛產(chǎn)生的交通事故,減少因疲勞駕駛造成的人員傷亡和經(jīng)濟損失。當前的疲勞駕駛監測預警方法存在監測靈敏度低、可靠性差等問(wèn)題,不能及時(shí)對疲勞駕駛的駕駛員進(jìn)行報警,來(lái)避免交通事故的發(fā)生。為此,提出了疲勞駕駛多源性智能監測預警方法,首先將攝像頭采集的駕駛員圖像進(jìn)行預處理,通過(guò)計算駕駛員圖像信息的灰度值,得到駕駛員圖像中像素的分布密度,為后續的監測和預警工作提供信息。其次,采用卡爾曼濾波算法對駕駛員的圖像信息進(jìn)行跟蹤,得到駕駛員各個(gè)時(shí)間內的狀態(tài)估計值,最后,通過(guò)計算駕駛員狀態(tài)估計值判斷駕駛員是否存在疲勞狀態(tài)。實(shí)驗結果表明,該方法的丟包率低、多源性高、抗干擾能力強、計算效率高。

    Abstract:

    The study of fatigue driving monitoring and warning method can avoid traffic accidents caused by fatigue driving, and reduce the casualties and economic losses caused by fatigue driving. The current methods of monitoring and early warning for driving fatigue have the disadvantages of low sensitivity and poor reliability. It is impossible to alarm the drivers in time to avoid the occurrence of traffic accidents. To this end, put forward the fatigue driving multi-source intelligent monitoring and early warning methods, the driver collected camera images preprocessing, gray image information by calculating the driver value, distribution density in the image pixel driver, to provide information for the follow-up monitoring and early warning work. Secondly, tracking using Calman filtering algorithm on the driver image information, each time the driver in the state estimation, finally, to determine whether the driver fatigue state by estimating the driver state value. Experimental results show that the proposed method has low packet loss rate, high diversity, strong anti-interference ability and high computational efficiency.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

尹昱東.疲勞駕駛多源性智能監測預警方法研究計算機測量與控制[J].,2018,26(3):3-6.

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歷史
  • 收稿日期:2017-08-08
  • 最后修改日期:2017-08-08
  • 錄用日期:2017-08-18
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2018-03-29
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