面向TX2平台的基于头部姿态的疲劳驾驶检测方法研究

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全国公路交通安全管理局的一项研究结果表明,疲劳驾驶是交通事故发生的主要诱因之一。因此,对驾驶员的驾驶状态进行实时性的检测具有重大的意义。本文结合重庆市某汽车厂商一体化智能座舱项需求,研究在英伟达TX2嵌入式平台实现对驾驶员是否疲劳驾驶监测技术与方法。本文研究了基于深度学习的头部姿态估计驾驶员的疲劳驾驶检测相关方法,针对在TX2平台上实现大规模的数据特征提取及模式识别与处理出现视频卡顿、精度下降的问题,本文对利用轻量级卷积神经网络PFLD对头部姿态进行检测和识别进行优化。论文的主要工作及贡献如下:1)提出一种基于人脸关键点检测的头部姿态估计方法(PFLD_HPE),该方法以PFLD人脸关键点检测网络为基础网络,结合人脸3D模型和Pn P问题解算方法EPn P算法对人体头部姿态进行预测,与主流方法进行了对比实验,能够较好的进行头部姿态估计。本文将该方法在TX2平台上进行了实际测试,平均每秒可以处理7帧图片。2)为提高网络在TX2平台上的实时性,对PFLD_HPE网络进行了优化,提出PFLD_Ghost_HPE模型,与原方法相比,大大提高了网络的效率。本文将优化后的模型和优化前的模型在TX2平台上进行了对比实验,在TX2平台上平均每秒可以处理17帧图片,验证了优化方法的有效性。3)为提高网络在TX2平台上头部姿态的检测精度,本文利用基于扩展卡尔曼滤波器的自适应滤波器,来降低最终头部姿态估计的误差,且在公开数据集UPNA上进行了对比实验,平均绝对误差降低了15%,准确性得到有效提升。4)将疲劳状态和正常状态人体的头部姿态进行了对比分析,提出一种基于头部姿态的疲劳判断方法,在TX2平台上进行了疲劳状态实验,实验结果表明本文所提方法在TX2平台上可以正确的检测出驾驶员的疲劳状态。
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