基于视觉信息的司机疲劳驾驶报警算法研究

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司机驾驶疲劳占交通事故的大部分。只有通过预防,利用先进和有效的科学手段来检测和限制司机长时间驾驶等一系列不当驾驶行为,积极主动去除引发事故的潜在根源,才能彻底的、最大限度地降低生命和财产的损失。本文详细介绍了疲劳监测算法的研究目的,分析和比较了国内和国外的检测方法。采用视觉信息这种非接触式的方式来实时检测司机状态是一种非常好的选择。眼睛状态特征是视觉方法检测司机状态中直接和有效的反应特征。本文对人脸检测、眼睛定位检测、特征提取、眼睛的状态识别进行了如下工作:从基于AdaBoost的人脸检测算法出发,为了提高人脸的检测概率,进行了后续的优化处理,然后进行眼睛定位,对检测出的人脸图像形态学处理,可以得到人脸定位的结果。首先,对传统的AdaBoost算法分析和研究,理解它的训练过程和检测过程。与此同时,对人的皮肤像素在YCrCb空间中的分布情况进行了统计。因为AdaBoost算法人脸部定位结果虚警概率相对非常高,因此在后续的处理中进行了肤色聚类算法,来提高整体的性能。最后,采用了步长可变的模板匹配算法定位人眼,确定一只眼睛的位置。本文的方法可以定位一定角度的眼睛,检测概率比较高。此外,结果说明了这种算法在某种情况下能适应不同的光照以及表情变化。大量的实验结果证明了系统算法的实时性和准确性。
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