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中国安全科学学报

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基于多通道信息融合的疲劳驾驶行为分析研究

秦洪懋,刘志强,汪澎   

  1. 江苏大学,汽车与交通工程学院,江苏,镇江,212013
  • 出版日期:2011-02-20 发布日期:2011-02-25
  • 基金资助:
    国家科技支撑计划课题(2007BAK35B02)

Research on Drowsy Driving Behavior Based on Multi-channel Information Fusion

  • Online:2011-02-20 Published:2011-02-25

摘要: 为了克服单一通道信息在驾驶疲劳行为判定中的局限性,提出了综合运用多通道信息融合共同判定驾驶疲劳行为的方法.该方法在充分考虑各信息源相关性和互补性的基础上,优化采用驾驶人疲劳特征ECD、车道偏离程度SAAE、方向盘转动程度SWA等疲劳判别指标,运用MVAR进行多维特征向量提取,以有向无环支持向量机为融合算法,建立了基于多分类支持向量机的驾驶疲劳行为判定模型.结果表明,运用DAG-SVM进行多通道信息决策提高了疲劳驾驶行为检测的准确性和可靠性.

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