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题名基于OGS-DTW算法的交通事件自动检测方法
被引量:2
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作者
张宁
施毅
黄卫
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机构
东南大学教育部ITS工程研究中心
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出处
《公路交通科技》
CAS
CSCD
北大核心
2010年第8期103-108,共6页
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基金
高等学校科技创新工程重大项目培育资金资助项目(705020)
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文摘
为提高交通事件检测方法的综合性能,使用动态背景更新和改进的运动估计,将动态图像序列转化为车辆标号场,实现对车辆的跟踪;构造轨迹建模和编码,提取车辆的运动轨迹,并建立自组织神经网络进行行为模式学习;最后,使用OGS-DTW算法对轨迹数据进行预处理,并对距离函数进行求解,从而实现待测事件序列的轨迹与典型轨迹数据模式的匹配。分别以U形转、违章左拐和违章变道3种事件为对象进行了多组对比,检测成功率均在80%以上。试验还进行3种检测方法指标的对比,在平均耗时方面,一般的DTW算法、改进的DTW算法及基于OGS改进的DTW算法分别是126.5、62.5、69.8 s;而它们的事件检测成功率分别是84.6%、68.8%和88.3%。结果表明:基于OGS-DTW算法的交通事件检测方法稳定且可靠,在显著降低计算量的同时,仍然保证了较高的匹配准确性,成功率高、实时性好。
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关键词
智能运输系统
交通事件自动检测方法
ogs-dtw算法
车辆跟踪
轨迹模型
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Keywords
Intelligent Transport Systems
automatic traffic event detection
ogs-dtw algorithm
vehicle tracking
trajectory model
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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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