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《基于圖像的機車司機疲勞檢測系統(tǒng)研究》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、浙江大學(xué)碩士學(xué)位論文摘要隨著鐵路生產(chǎn)力布局調(diào)整,機車交路不斷延伸,駕駛員超勞現(xiàn)象非常嚴(yán)重。駕駛員疲勞駕駛已經(jīng)成為造成全路機務(wù)行車事故的一個重要原因。因此,開發(fā)出應(yīng)用于列車的駕駛員智能疲勞監(jiān)測系統(tǒng),對列車的安全行駛意義重大。本文介紹了一種利用ccD圖像傳感器對駕駛員面部進行圖像采集,通過對人眼狀態(tài)的分析來判定疲勞程度的系統(tǒng)。主要參考兩個指標(biāo)來衡量駕駛員疲勞程度:人眼持續(xù)閉合時間占特定時間的比率PERCLOS和人眼平均閉合速度AECS。本系統(tǒng)采用基于Haar特征的AdaBoost級聯(lián)分類器算法進行人臉檢測,在檢測出人臉的基礎(chǔ)上,通過模板匹配的方法在人臉區(qū)域內(nèi)定位人眼和檢測人眼狀態(tài)。
2、當(dāng)系統(tǒng)檢測到駕駛員處于睡眠狀態(tài)時,能及時報警提醒駕駛員,并保留相關(guān)數(shù)據(jù)上傳到地面控制中心。本文采用基于Haar特征的AdaBoost級聯(lián)分類器算法和模板匹配算法,在對其原理和具體實現(xiàn)方式進行介紹的基礎(chǔ)上,軟件編程實現(xiàn),并通過幾個測試集對實現(xiàn)的算法進行測試。實驗表明,本文所采用的AdaBoost方法和模板匹配的方法,具有檢測準(zhǔn)確率高、運行速度快和魯棒性好的優(yōu)點。最后結(jié)合測試中暴露出的算法的不足,提出了進一步的改進方法。全文共分六章。第一章為緒論,指出了本課題的研究背景與意義,并概述了關(guān)于司機疲勞檢測的國內(nèi)外相關(guān)技術(shù)的發(fā)展。第二章首先確定了疲勞狀態(tài)檢測的評價指標(biāo),提出了系統(tǒng)人臉檢測
3、部分采用基于Haar特征的AdaBoost算法。最后,給出了對整個疲勞檢測系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計方案。第三章介紹基于Haar的AdaBoost人臉檢測算法,包括對原理的介紹和對所采用的具體檢測實現(xiàn)方式的詳細(xì)論述。第四章在對模板匹配的原理進行介紹的基礎(chǔ)上,提出適用于本系統(tǒng)人眼定位的模板匹配方法,并對模板匹配的關(guān)鍵問題進行了論述。最后對人眼定位和狀態(tài)檢測的輸入圖像的預(yù)處理過程進行了簡單介紹。第五章利用建立的測試集對人臉與人眼采用的兩種算法進行測試,并對結(jié)果和誤檢原因進行分析。第六章為總結(jié)與展望,對全文的主要研究工作進行了總結(jié),結(jié)合實際的疲勞檢測情況,分析算法所存在的不足,提出合理的改進意見
4、。關(guān)鍵詞:Haar特征,AdaBoost,模板匹配,人臉檢測,人眼檢測,疲勞檢測Abstract浙江大學(xué)碩七學(xué)位論文Withtheadjustmentofthelayoutoftherailwayproductivity,locomotiveroutingscontinuingtoextend,thephenomenonofdriver’Soverworkareveryserious.Driverfatiguecausedbydrivingthewholerailwaylocomotivehasbecomeallimportantcauseoftrafficaccidents.
5、Therefore,developingaintelligentfatiguemonitoringsystemappliedtotraindriversplaysasignificantroleinthesafedrivingofthetrain.ThispaperpresentsasystemusingaCCDimagesensortocapturethedriver’Sfacialimage,throughanalysisofthestateofthehumaneyetodeterminethedegreeoffatiguesystem.Mainlyreferringtot
6、woindicatorstodeterminetheextentofdriverfatigue:PERCLOS(PercentEyelidClosure)andAECS(AverageEyeClosureSpeed).ThesystemusestheclassifiercascadeofAdaBoostalgorithmbasedonHaarfeaturesinthedetectionofahumanface,basedonatemplatematchingmethodtolocateregionofthehumaneyeinthedetectedfaceanddetectth
7、estatusofthehumaneye.Whenthesystemdetectsthedriverisinsleepmode,itcanalarmtoremindthedriver,andkeeprelevantdatauploadedtothegroundcontrolcenter.Inthispaper,theAdaBoostcascadeclassifieralgorithmbasedonHaarfeaturesandthetemplatematchingalgorithmisuse