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基于HOG特征提取与SVM驾驶员注意力分散行为检测方法研究
被引量:
6
1
作者
卜庆志
裘君
胡超
《集成技术》
2019年第4期69-75,共7页
驾驶员注意力分散是导致交通事故的主要原因。该文以驾驶员注意力分散行为图像为分类目标,提出了一种基于方向梯度直方图(Histogram of Oriented Gradient,HOG)与支持向量机(Support Vector Machine,SVM)的行为检测方法。首先,获取图像...
驾驶员注意力分散是导致交通事故的主要原因。该文以驾驶员注意力分散行为图像为分类目标,提出了一种基于方向梯度直方图(Histogram of Oriented Gradient,HOG)与支持向量机(Support Vector Machine,SVM)的行为检测方法。首先,获取图像中的感兴趣区域,并对图像进行增强、去噪及归一化处理;然后,提取图像HOG特征,进而采用交叉验证法对SVM分类器中的参数进行优化;最后,对视频图像中驾驶员的不同行为进行分类识别。实验中,通过与传统SVM算法以及基于局部二值模式的SVM算法进行对比,验证了所提方法具有更好的识别准确率。
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关键词
驾驶员注意力分散
方向梯度直方图
交叉验证
支持向量机
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职称材料
基于多尺度特征融合的驾驶员注意力分散检测方法
2
作者
张宇欣
陈益强
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2022年第11期170-178,共9页
近年来,道路交通事故的发生逐年增加。驾驶员注意力不集中是造成交通事故的主要原因之一。该项工作利用多源数据来检测驾驶员是否注意力分散。由于每个数据源能为其余数据源提供一定的信息,即多源数据之间的关联性较强,因此对不同来源...
近年来,道路交通事故的发生逐年增加。驾驶员注意力不集中是造成交通事故的主要原因之一。该项工作利用多源数据来检测驾驶员是否注意力分散。由于每个数据源能为其余数据源提供一定的信息,即多源数据之间的关联性较强,因此对不同来源的数据进行同等处理或对多源特征进行简单的连接整合会导致特征耦合度高,不能保证挖掘任务的有效性。另外,注意力分散驾驶可能受到许多因素的影响,当已知类别的集合中不存在驾驶员注意力分散的类型时,常见的有监督方法可能会导致分类错误。对此,提出了一种基于多尺度特征融合的驾驶员注意力分散检测方法(Multi-Scale Feature Fusion Network,MSFFN)。首先,通过多个嵌入式子网络从多源数据中学习低维表示。然后,提出一种多尺度特征融合方法,从时空关联性的角度聚合这些特征表示,降低多源特征之间的耦合度。最后,设计基于卷积长短期记忆的编解码模型进行无监督检测。在训练阶段,模型仅对正常驾驶实例进行训练,确定正常数据的一类分类边界。在检测阶段,计算模型重构误差并将其作为每一个测试数据的评分,从而做出细粒度的检测决策。该方法在公开的驾驶员行为数据集上取得了很好的实验结果,优于现有方法。
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关键词
驾驶员注意力分散
无监督学习
多源
多尺度融合
编解码器
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职称材料
基于机器视觉的驾驶员注意力状态监测技术研究
被引量:
10
3
作者
成波
孟传
张伟
《汽车工程》
EI
CSCD
北大核心
2009年第12期1137-1140,共4页
在将头部朝向近似为视线方向的前提下,研究了驾驶员头部朝向角度与注意力分散之间的关系;提出了头部朝向偏离路面的持续时间和时间比例两个注意力分散指标,建立了基于驾驶员面部特征点(如眼睛,鼻孔)的模型以进行头部朝向角度的估算和注...
在将头部朝向近似为视线方向的前提下,研究了驾驶员头部朝向角度与注意力分散之间的关系;提出了头部朝向偏离路面的持续时间和时间比例两个注意力分散指标,建立了基于驾驶员面部特征点(如眼睛,鼻孔)的模型以进行头部朝向角度的估算和注意力分散程度的判别。实验结果表明,对驾驶员面部朝向角度的估计精度达到了较高水平,对注意力分散的检测也达到了较高的准确率。
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关键词
主动安全
驾驶
辅助系统
驾驶员注意力分散
机器视觉
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职称材料
题名
基于HOG特征提取与SVM驾驶员注意力分散行为检测方法研究
被引量:
6
1
作者
卜庆志
裘君
胡超
机构
江西理工大学
浙江大学宁波理工学院
出处
《集成技术》
2019年第4期69-75,共7页
基金
宁波市科技计划项目(创新团队2014B82015)
浙江省教育厅一般项目(Y201738805)
文摘
驾驶员注意力分散是导致交通事故的主要原因。该文以驾驶员注意力分散行为图像为分类目标,提出了一种基于方向梯度直方图(Histogram of Oriented Gradient,HOG)与支持向量机(Support Vector Machine,SVM)的行为检测方法。首先,获取图像中的感兴趣区域,并对图像进行增强、去噪及归一化处理;然后,提取图像HOG特征,进而采用交叉验证法对SVM分类器中的参数进行优化;最后,对视频图像中驾驶员的不同行为进行分类识别。实验中,通过与传统SVM算法以及基于局部二值模式的SVM算法进行对比,验证了所提方法具有更好的识别准确率。
关键词
驾驶员注意力分散
方向梯度直方图
交叉验证
支持向量机
Keywords
driver distraction
histogram of oriented gradient
cross validation
support vector machine
分类号
TP391.41 [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
基于多尺度特征融合的驾驶员注意力分散检测方法
2
作者
张宇欣
陈益强
机构
全球能源互联网发展合作组织
中国科学院计算技术研究所
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2022年第11期170-178,共9页
基金
国家重点研发计划(2020YFC2007104)。
文摘
近年来,道路交通事故的发生逐年增加。驾驶员注意力不集中是造成交通事故的主要原因之一。该项工作利用多源数据来检测驾驶员是否注意力分散。由于每个数据源能为其余数据源提供一定的信息,即多源数据之间的关联性较强,因此对不同来源的数据进行同等处理或对多源特征进行简单的连接整合会导致特征耦合度高,不能保证挖掘任务的有效性。另外,注意力分散驾驶可能受到许多因素的影响,当已知类别的集合中不存在驾驶员注意力分散的类型时,常见的有监督方法可能会导致分类错误。对此,提出了一种基于多尺度特征融合的驾驶员注意力分散检测方法(Multi-Scale Feature Fusion Network,MSFFN)。首先,通过多个嵌入式子网络从多源数据中学习低维表示。然后,提出一种多尺度特征融合方法,从时空关联性的角度聚合这些特征表示,降低多源特征之间的耦合度。最后,设计基于卷积长短期记忆的编解码模型进行无监督检测。在训练阶段,模型仅对正常驾驶实例进行训练,确定正常数据的一类分类边界。在检测阶段,计算模型重构误差并将其作为每一个测试数据的评分,从而做出细粒度的检测决策。该方法在公开的驾驶员行为数据集上取得了很好的实验结果,优于现有方法。
关键词
驾驶员注意力分散
无监督学习
多源
多尺度融合
编解码器
Keywords
Driver distraction
Unsupervised learning
Multi-source
Multi-scale fusion
Encoder-decoder
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TP391 [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
基于机器视觉的驾驶员注意力状态监测技术研究
被引量:
10
3
作者
成波
孟传
张伟
机构
清华大学汽车安全与节能国家重点实验室
北京科技大学自动化系
出处
《汽车工程》
EI
CSCD
北大核心
2009年第12期1137-1140,共4页
基金
国家863计划项目(2006AA11Z213)资助
文摘
在将头部朝向近似为视线方向的前提下,研究了驾驶员头部朝向角度与注意力分散之间的关系;提出了头部朝向偏离路面的持续时间和时间比例两个注意力分散指标,建立了基于驾驶员面部特征点(如眼睛,鼻孔)的模型以进行头部朝向角度的估算和注意力分散程度的判别。实验结果表明,对驾驶员面部朝向角度的估计精度达到了较高水平,对注意力分散的检测也达到了较高的准确率。
关键词
主动安全
驾驶
辅助系统
驾驶员注意力分散
机器视觉
Keywords
active safety
driver assistance system
driver distraction
computer vision
分类号
TP274.4 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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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HOG特征提取与SVM驾驶员注意力分散行为检测方法研究
卜庆志
裘君
胡超
《集成技术》
2019
6
下载PDF
职称材料
2
基于多尺度特征融合的驾驶员注意力分散检测方法
张宇欣
陈益强
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2022
0
下载PDF
职称材料
3
基于机器视觉的驾驶员注意力状态监测技术研究
成波
孟传
张伟
《汽车工程》
EI
CSCD
北大核心
2009
10
下载PDF
职称材料
已选择
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