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基于计算机视觉的塔吊危险区域入侵预警
1
作者
吴立舟
李华
+3 位作者
李典斌
吴昱锦
刘攀旺
薛曦澄
《中国安全科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第7期139-145,共7页
为解决建筑施工中塔吊作业存在的危险区域识别场景复杂的问题,利用计算机视觉技术,提出一种塔吊危险区域入侵预警方法。该方法结合塔吊危险区域动态判定和计算机视觉检测施工现场人员安全帽、安全带佩戴情况以及塔吊下方人员意外入侵,同...
为解决建筑施工中塔吊作业存在的危险区域识别场景复杂的问题,利用计算机视觉技术,提出一种塔吊危险区域入侵预警方法。该方法结合塔吊危险区域动态判定和计算机视觉检测施工现场人员安全帽、安全带佩戴情况以及塔吊下方人员意外入侵,同时,在YOLOv5算法基础上修改注意力模型,并开发窗口交互式检测软件。结果表明:人的入侵行为和安全防护装备在模型中的识别准确率均达85%以上,具有较高准确度。该方法可在塔吊施工场景下进行有效应用,将塔吊固定式危险区域划分为动态塔吊危险区域,并实时监测人员意外入侵及预警。
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关键词
计算机视觉
塔吊危险区域
入侵预警
YOLOv5
安全管理
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职称材料
题名
基于计算机视觉的塔吊危险区域入侵预警
1
作者
吴立舟
李华
李典斌
吴昱锦
刘攀旺
薛曦澄
机构
西安建筑科技大学资源工程学院
广州中海达卫星导航技术股份有限公司
中建三局集团北京有限公司
中国建筑第八工程局有限公司西北分公司
出处
《中国安全科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024年第7期139-145,共7页
基金
陕西省建设厅科技发展计划项目(2020-K32)
西安建科大工程技术项目(XAJD-YF23N010)。
文摘
为解决建筑施工中塔吊作业存在的危险区域识别场景复杂的问题,利用计算机视觉技术,提出一种塔吊危险区域入侵预警方法。该方法结合塔吊危险区域动态判定和计算机视觉检测施工现场人员安全帽、安全带佩戴情况以及塔吊下方人员意外入侵,同时,在YOLOv5算法基础上修改注意力模型,并开发窗口交互式检测软件。结果表明:人的入侵行为和安全防护装备在模型中的识别准确率均达85%以上,具有较高准确度。该方法可在塔吊施工场景下进行有效应用,将塔吊固定式危险区域划分为动态塔吊危险区域,并实时监测人员意外入侵及预警。
关键词
计算机视觉
塔吊危险区域
入侵预警
YOLOv5
安全管理
Keywords
computer vision
tower crane danger zone
intrusion warning
YOLOv5
safety management
分类号
X924.3 [环境科学与工程—安全科学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于计算机视觉的塔吊危险区域入侵预警
吴立舟
李华
李典斌
吴昱锦
刘攀旺
薛曦澄
《中国安全科学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2024
0
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