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基于眼动特征的疲劳驾驶检测方法
被引量:
41
1
作者
牛清宁
周志强
+2 位作者
金立生
刘文超
于鹏程
《哈尔滨工程大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期394-398,共5页
为了提高疲劳驾驶检测模型准确率和实时性,基于驾驶模拟实验,利用Smart Eye系统提取了驾驶人不同驾驶状态下眼动数据。基于眼动参数协议,提出了眨眼频率、PERCLOS、注视方向和注视时间4个特征参数的计算方法。分析了各特征参数的最优时...
为了提高疲劳驾驶检测模型准确率和实时性,基于驾驶模拟实验,利用Smart Eye系统提取了驾驶人不同驾驶状态下眼动数据。基于眼动参数协议,提出了眨眼频率、PERCLOS、注视方向和注视时间4个特征参数的计算方法。分析了各特征参数的最优时窗,针对不同特征参数最优时窗差异,提出了滑移时窗的数据融合方法。基于支持向量机,搭建了疲劳驾驶检测模型。实验结果表明,该模型可以有效地进行疲劳状态检测,准确率能够达到83.84%。
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关键词
疲劳驾驶
眼动特征
支持向量机
滑移
时
窗
时
窗
检测模型
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职称材料
题名
基于眼动特征的疲劳驾驶检测方法
被引量:
41
1
作者
牛清宁
周志强
金立生
刘文超
于鹏程
机构
公安部道路交通安全研究中心
吉林大学交通学院
出处
《哈尔滨工程大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015年第3期394-398,共5页
基金
教育部新世纪优秀人才基金资助项目(NCET-10-0435)
高校博士学科点专项科研基金资助项目(20110061110036)
+1 种基金
吉林省人才开发基金资助项目(801121100417)
吉林省科技厅国际合作资助项目(20130413056GH)
文摘
为了提高疲劳驾驶检测模型准确率和实时性,基于驾驶模拟实验,利用Smart Eye系统提取了驾驶人不同驾驶状态下眼动数据。基于眼动参数协议,提出了眨眼频率、PERCLOS、注视方向和注视时间4个特征参数的计算方法。分析了各特征参数的最优时窗,针对不同特征参数最优时窗差异,提出了滑移时窗的数据融合方法。基于支持向量机,搭建了疲劳驾驶检测模型。实验结果表明,该模型可以有效地进行疲劳状态检测,准确率能够达到83.84%。
关键词
疲劳驾驶
眼动特征
支持向量机
滑移
时
窗
时
窗
检测模型
Keywords
driver fatigue
eye movements
support vector machine
slip time window
time window
detection model
分类号
U461.91 [机械工程—车辆工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于眼动特征的疲劳驾驶检测方法
牛清宁
周志强
金立生
刘文超
于鹏程
《哈尔滨工程大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2015
41
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