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基于深度卷积网络和在线学习跟踪的驾驶员打哈欠检测
被引量:
3
1
作者
张伟伟
糜泽阳
+1 位作者
肖凌云
钱宇彬
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第8期902-911,共10页
提出了一种基于多信息融合的驾驶员打哈欠检测方法。首先,建立驾驶员面部图像数据库并训练深度卷积神经网络来依次检测驾驶员的面部和鼻子;然后,采用局部二比特特征和随机森林分类器训练生成在线鼻子检测器,以此来校正光流跟踪器在鼻子...
提出了一种基于多信息融合的驾驶员打哈欠检测方法。首先,建立驾驶员面部图像数据库并训练深度卷积神经网络来依次检测驾驶员的面部和鼻子;然后,采用局部二比特特征和随机森林分类器训练生成在线鼻子检测器,以此来校正光流跟踪器在鼻子跟踪过程中产生的漂移误差等参数;最后,分析鼻子下方嘴部区域的边界梯度变化情况,并结合鼻子跟踪器置信度、面部横向运动等信息来判断驾驶员是否打哈欠。实验结果表明,深度卷积网络相对于其他面部分类方法,可以获得更好的分类检测效果;基于在线学习的跟踪方法可以很好地减小光流跟踪引起的漂移误差;整个算法可以在多种驾驶环境下以较高准确率检测驾驶员打哈欠事件的发生。
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关键词
卷积神经网络
光流跟踪
打哈欠检测
信息融合
二比特特征
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职称材料
题名
基于深度卷积网络和在线学习跟踪的驾驶员打哈欠检测
被引量:
3
1
作者
张伟伟
糜泽阳
肖凌云
钱宇彬
机构
上海工程技术大学机械与汽车工程学院
中国标准化研究院
出处
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第8期902-911,共10页
基金
国家重点研发计划资助项目(2016YFC0800702-1)
国家自然科学基金资助项目(51805312
+3 种基金
51675324
51575169)
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(282019Y-6694
282018Y-5976)
文摘
提出了一种基于多信息融合的驾驶员打哈欠检测方法。首先,建立驾驶员面部图像数据库并训练深度卷积神经网络来依次检测驾驶员的面部和鼻子;然后,采用局部二比特特征和随机森林分类器训练生成在线鼻子检测器,以此来校正光流跟踪器在鼻子跟踪过程中产生的漂移误差等参数;最后,分析鼻子下方嘴部区域的边界梯度变化情况,并结合鼻子跟踪器置信度、面部横向运动等信息来判断驾驶员是否打哈欠。实验结果表明,深度卷积网络相对于其他面部分类方法,可以获得更好的分类检测效果;基于在线学习的跟踪方法可以很好地减小光流跟踪引起的漂移误差;整个算法可以在多种驾驶环境下以较高准确率检测驾驶员打哈欠事件的发生。
关键词
卷积神经网络
光流跟踪
打哈欠检测
信息融合
二比特特征
Keywords
convolutional neural network
optical flow tracker
yawning detection
information fusion
binary feature
分类号
U471.15 [机械工程—车辆工程]
TP29 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度卷积网络和在线学习跟踪的驾驶员打哈欠检测
张伟伟
糜泽阳
肖凌云
钱宇彬
《中国机械工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
3
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