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自动扶梯乘客危险行为检测方法OA

中文摘要

文中主要针对当前方法研究者对自动扶梯乘客危险行为检测效率不足的问题,在行人逆行检测方法中提出改进的单目标检测算法,结合改进卡尔曼滤波及表观信息提取模块的DeepSort目标追踪算法构建乘客逆行检测模型提高行人逆行检测的准确率。在行人摔倒检测方法中利用轻量化改进OpenPose模块提取的乘客骨骼关键点,通过危险行为自动采集模块转化得到输入特征参数,采用小波去噪方法(WD)结合随机森林方法(RF)构建摔倒行为检测模型。结果表明,相较于未改进的单目标检测方法结合未改进的DeepSort目标追踪算法其行人逆行检测的准确率提高了3.5%。相较于SVM、KNN对摔倒行为进行检测的方法,轻量化改进的OpenPose模块与WD-RF相结合的行人摔倒检测准确率分别提升了2.5%、1.8%。

路成龙;庆光蔚;肖昀;

南京市特种设备安全监督检验研究院,南京210002

土木建筑

自动扶梯;危险行为检测;机器视觉技术;改进的单激发多框探测器

《起重运输机械》 2024 (014)

P.74-80 / 7

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