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基于卷积神经网络的驾驶员不安全行为识别
被引量:
16
1
作者
田文洪
曾柯铭
+1 位作者
莫中勤
吝博强
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期381-387,共7页
提出了一种基于卷积神经网络的驾驶员违规行为识别方法。首先,利用特定卷积神经网络对驾驶员的实时图像提取特征,然后并行对多种行为分别进行二分类。建立了一个真实场景下的驾驶员违规数据集,在此数据集上的测试说明了该方法的高效和...
提出了一种基于卷积神经网络的驾驶员违规行为识别方法。首先,利用特定卷积神经网络对驾驶员的实时图像提取特征,然后并行对多种行为分别进行二分类。建立了一个真实场景下的驾驶员违规数据集,在此数据集上的测试说明了该方法的高效和良好的泛化能力。实验结果表明,该方法在约10万张图像的数据集中对打电话、吸烟、不系安全带3种行为分别达到了99.85%、99.62%、98.68%的识别率,同时使用当前较先进的Inception-v3和Xception模型测试,也获得了类似的识别效果。
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关键词
卷积神经网络
深度学习
模式识别
驾驶员不安全行为识别
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职称材料
题名
基于卷积神经网络的驾驶员不安全行为识别
被引量:
16
1
作者
田文洪
曾柯铭
莫中勤
吝博强
机构
电子科技大学信息与软件工程学院
出处
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第3期381-387,共7页
基金
国家自然科学基金(61672136
61828202)
四川省科技支撑计划(2016GZ0322)
文摘
提出了一种基于卷积神经网络的驾驶员违规行为识别方法。首先,利用特定卷积神经网络对驾驶员的实时图像提取特征,然后并行对多种行为分别进行二分类。建立了一个真实场景下的驾驶员违规数据集,在此数据集上的测试说明了该方法的高效和良好的泛化能力。实验结果表明,该方法在约10万张图像的数据集中对打电话、吸烟、不系安全带3种行为分别达到了99.85%、99.62%、98.68%的识别率,同时使用当前较先进的Inception-v3和Xception模型测试,也获得了类似的识别效果。
关键词
卷积神经网络
深度学习
模式识别
驾驶员不安全行为识别
Keywords
convolutional neural network (CNN)
deep learning
pattern recognition
recognition of unsafe driving behaviors
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于卷积神经网络的驾驶员不安全行为识别
田文洪
曾柯铭
莫中勤
吝博强
《电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
16
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参考文献
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