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基于YOLOv3的前车行驶状态识别与预警技术研究
被引量:
1
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作者
王正旭
王秋力
《机电工程技术》
2022年第12期73-77,共5页
在交通事故中接近60%是由于车与车的追尾碰撞所造成。更有大量研究显示,如果能在车辆追尾事故发生前一秒给驾驶员发出预警,可以避免90%以上的交通事故发生。因此,为了预防追尾事故的发生,开展对前车行驶状态识别与预警的研究很有必要。...
在交通事故中接近60%是由于车与车的追尾碰撞所造成。更有大量研究显示,如果能在车辆追尾事故发生前一秒给驾驶员发出预警,可以避免90%以上的交通事故发生。因此,为了预防追尾事故的发生,开展对前车行驶状态识别与预警的研究很有必要。使用YOLOv3算法来深度学习训练并生成行驶中的车辆尾部检测模型,并将此模型作为车尾灯状态识别的基础框架。设计了车尾灯状态识别模型与语音报警系统,构成一个前车行驶状态识别与预警的模型。通过实验得出模型对前车状态识别的准确率达87.5%,即设计的前车行驶状态识别与预警模型具有一定的可行性。
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关键词
机器视觉
车辆尾灯状态识别
YOLOv3
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职称材料
题名
基于YOLOv3的前车行驶状态识别与预警技术研究
被引量:
1
1
作者
王正旭
王秋力
机构
广州市工贸技师学院新能源应用产业系
西安电子科技大学电子工程学院
出处
《机电工程技术》
2022年第12期73-77,共5页
基金
广州市财政资金项目(编号:1210-2041YDZB3081)。
文摘
在交通事故中接近60%是由于车与车的追尾碰撞所造成。更有大量研究显示,如果能在车辆追尾事故发生前一秒给驾驶员发出预警,可以避免90%以上的交通事故发生。因此,为了预防追尾事故的发生,开展对前车行驶状态识别与预警的研究很有必要。使用YOLOv3算法来深度学习训练并生成行驶中的车辆尾部检测模型,并将此模型作为车尾灯状态识别的基础框架。设计了车尾灯状态识别模型与语音报警系统,构成一个前车行驶状态识别与预警的模型。通过实验得出模型对前车状态识别的准确率达87.5%,即设计的前车行驶状态识别与预警模型具有一定的可行性。
关键词
机器视觉
车辆尾灯状态识别
YOLOv3
Keywords
machine vision
vehicle taillight status recognition
YOLOv3
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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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于YOLOv3的前车行驶状态识别与预警技术研究
王正旭
王秋力
《机电工程技术》
2022
1
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