基于红外标记视觉的安全带佩戴规范性检测-钟铭恩.pdf
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1、年(第卷)第期汽车工程 (.).: ./ .基于红外标记视觉的安全带佩戴规范性检测*国家自然科学基金()和福建省自然科学基金()资助。原稿收到日期为年月日,修改稿收到日期为年月日。通信作者:钟铭恩,副教授,博士,-: .。钟铭恩,黄伟,温程璐,黄波,黄杰鸿(.厦门理工学院机械与汽车工程学院,厦门 ;.福建省客车先进设计与制造重点实验室,厦门 ; .厦门大学信息科学与技术学院,厦门 )摘要针对安全带佩戴规范性仍未引起充分重视的现实问题,借助具有红外敏感表面涂层标记的三点式安全带,基于标记视觉和图像处理技术提出一种安全带佩戴规范性的集成检测方法:利用增强现实技术快速识别定位安全带标记,在此基础上分
2、别设计数量阈值算法、模糊聚类阈值算法、曲线拟合松弛度算法和肩部外轮廓交点定位算法,用以进行安全带是否佩戴和佩戴形式、松紧程度、高低位置是否规范等种判断,从而实现安全带是否规范佩戴的检测目标。实验结果表明,在各种成像条件和图像背景干扰下,对应上述种判断的识别准确率分别为. ,.,.和.,而安全带佩戴规范性的综合识别准确率达.,验证了所提出算法的准确性、有效性和适应能力。关键词:安全带检测;佩带规范性;标记视觉 , , , . , , ;. , ;. , , - , - - : - , , , , , , . , ., ., . . - ., , .: ; ; 前言安全带被誉为车辆安全技术最伟大的
3、发明之一,是车辆乘员约束系统中最有效的保护装置,在车辆发生交通事故时可大幅降低车载乘员的致死率和致伤率 。为督促车辆乘员佩戴安全带,安全带佩戴智能检测技术成为车辆安全领域的一大研究热点。现有研究主要可分为直接检测和间接检测两类。直接检测中最普遍的当属文献中提出的基万方数据(.).钟铭恩,等:基于红外标记视觉的安全带佩戴规范性检测 于安全带卡槽传感信号的方案,此外也诞生了诸如基于安全带伸缩长度 、受力状态 等信息的检测方案。直接检测技术是当前应用的主流,但当面对驾驶员各类安全带作弊行为时检测准确率将受影响。近年来,基于车载视觉和图像处理的间接检测方案由于具有防作弊、结构简单、易于集成扩展、不干扰
4、驾驶员等优点而备受重视,成为当前安全带佩戴检测技术研究的焦点之一,。文献中借助具有反光性能的安全带提出了一种安全带佩戴与否和扭曲佩戴的图像检测技术;文献中利用灰度积分投影原理成功提取安全带几何特征并实现了一种佩戴识别率达.的检测方案;文献中基于算法并通过高斯混合模型实现了安全带区域的精细定位识别 。这些研究成果对于提高车载乘员的安全带佩戴率具有积极意义,但也受到一些实际问题的制约,例如采用直线变换来提取安全带轨迹默认图像中的安全带为直线缠绕车载乘员身体,而实际多为曲线缠绕;又如基于安全带斜率和投影等特征信息的检测方案的准确率容易受驾驶员体型变化(常见于更换驾驶员)、座椅位置调整等因素的影响。此
5、外,现实中安全带佩戴情况并不能简单地划分为佩戴与不佩戴问题,还包括佩戴的规范性问题。安全带在已佩戴但佩戴不规范时乘员约束保护作用将减弱,甚至可能反而成为车载乘员的伤害来源,。现有关于安全带佩戴的检测技术研究大都针对安全带是否佩戴问题,而对于安全带佩戴是否规范问题(如形式错误、松紧不适、高低不当等)则重视不足。随着我国道路交通安全法规的普及,大部分车辆乘员都能认识到佩戴安全带的重要性,但对于佩戴是否符合规范则普遍缺乏常识或意识。为正确、有效地使用三点式安全带,本文中基于车载视觉技术,借助具有红外敏感表面涂层标记的三点式安全带,提出一种安全带佩戴规范性检测方案,并详细实现了各类图像处理算法。系统设
6、计系统设计如图()所示。由于人体对红外光具有不敏感性,本文中采用红外成像方案。这一方面能够避免光源对驾驶员造成驾驶干扰,另一方面有利于克服光照条件变化引起的图像成像质量下降问题。该安全带系统的显著特征在于安全带上每隔一段距离印制一个红外敏感表面涂层标记(-)。标记的图案可自行定义,图()给出了几种参考标记。处理器针对红外成像系统采集的图像进行处理和特征提取,据此判断安全带的佩戴情况并进行必要的提醒。图安全带检测车载红外视觉系统图()和图()分别为系统所拍摄的实际驾驶过程中驾驶员身穿方形网格迷彩服的强背景干扰和夜间弱光环境下的灰度图像。由图可见,图像中安全带标记的像素信息识别度好,有利于减少图像
7、处理任务量,提高算法效率和抗干扰能力。图不同光照条件下的驾驶过程图像检测流程安全带佩戴规范性检测流程如图所示。当系统获得一幅红外图像后,首先进行灰度化和降噪处理,然后快速识别定位所有标记,最后根据标记的数量、分布和曲线拟合等信息实现安全带佩戴的形式、松紧程度和高低位置的参数识别,判断安全带佩戴是否符合规范。其中 为判断阈值,为肩部外轮廓特定区域,这些参数将在后面详细说明。算法设计本文中获取的原始红外图像为三通道模万方数据 汽车工程年(第卷)第期图基于标记识别的安全带规范化检测流程式,为降低图像处理数据量,对图像进行位单通道的灰度变换: ()式中:为像素灰度值; ,和根据文献中的推荐分别取值为.
8、,.和.。灰度化后,应用模板进行高斯滤波降噪。.标记识别定位标记的有效识别定位是本文中提出的安全带佩戴规范性检测的前提。为此,借鉴文献中提出的基于标记的相机姿态估计和文献中提出的基于标记的车辆引导的算法经验,以文献中提出的增强现实标记识别开源算法为基础,结合红外图像的特点在不影响识别准确性的前提下进行算法融合并删选精炼,获得一种标记的快速识别和跟踪定位算法,效果如图所示。图中,所有被正确识别定位的标记都将以标记中心坐标为基点绘制出符号“”。图安全带标记的快速识别与定位效果为进一步验证标记识别定位算法的有效性,在车载乘员分别穿着白色恤、方形网格衬衣和迷彩服,于白天、黑夜等不同光照条件下,采集 张
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