基于計(jì)算機(jī)視覺(jué)的疲勞駕駛檢測(cè)技術(shù)研究.pdf_第1頁(yè)
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1、隨著科學(xué)技術(shù)日新月異的進(jìn)步,交通運(yùn)輸業(yè)也得到了高速的發(fā)展,道路交通事故頻發(fā)成為危害人身和財(cái)產(chǎn)安全的嚴(yán)峻問(wèn)題。而導(dǎo)致交通事故頻繁發(fā)生的一個(gè)重要因素就是疲勞駕駛。因此,開(kāi)發(fā)一套智能化,高準(zhǔn)確率且設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的實(shí)時(shí)疲勞檢測(cè)預(yù)警系統(tǒng)具有十分重要的意義。
  本文在研究大量文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,選擇計(jì)算機(jī)視覺(jué)中的機(jī)器學(xué)習(xí)方法進(jìn)行疲勞檢測(cè)。本文研究的駕駛員疲勞檢測(cè)技術(shù)主要包含三個(gè)部分:基于Adaboost算法的人臉檢測(cè)方法改進(jìn),人眼疲勞狀態(tài)的判定,仿

2、真模擬軟件的測(cè)試。
  本文人臉、人眼分類器的訓(xùn)練采用基于Haar特征的Adaboost算法。并針對(duì)傳統(tǒng)Adaboost算法訓(xùn)練耗時(shí)的缺點(diǎn),設(shè)計(jì)了一種基于特征裁剪的FTAdaboost算法,算法根據(jù)特征初始化后的錯(cuò)誤率曲線,按預(yù)分類能力的強(qiáng)弱對(duì)第一個(gè)拐點(diǎn)前的特征進(jìn)行裁剪,進(jìn)而縮短訓(xùn)練時(shí)間。同時(shí)在人臉檢測(cè)時(shí)結(jié)合膚色空間的方法,判斷指定人臉區(qū)域是否滿足膚色特性來(lái)對(duì)候選人臉窗口進(jìn)行驗(yàn)證,降低了誤檢率。疲勞檢測(cè)部分,本文對(duì)傳統(tǒng)檢測(cè)方法進(jìn)行

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