[发明专利]一种基于多信息融合的疲劳驾驶检测方法无效

专利信息
申请号: 201410359519.9 申请日: 2014-07-25
公开(公告)号: CN104112335A 公开(公告)日: 2014-10-22
发明(设计)人: 刘海平;邸鹏;徐轶轲;郑浩然;马赫;张中楠;杨挺 申请(专利权)人: 北京机械设备研究所
主分类号: G08B21/06 分类号: G08B21/06
代理公司: 中国航天科工集团公司专利中心 11024 代理人: 岳洁菱
地址: 100854 北京*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明公开了一种基于多信息融合的疲劳驾驶检测方法,本方法采用的疲劳驾驶检测系统包括:信号采集模块,信号处理模块和报警模块。本方法由信号采集、疲劳等级量化及信号处理、特征参数提取、疲劳判定与报警若干环节构成。信号采集模块采集与疲劳相关信号,对驾驶员的疲劳等级进行量化,提取能够反映驾驶员疲劳状态的特征参数,对特征参数进行模糊聚类,实时检测驾驶员的疲劳状况,当判定驾驶员疲劳驾驶时,及时报警。本方法所采用的疲劳驾驶检测系统实现了车载,具有非强迫性,能够实时判定且判定的准确率高。
搜索关键词: 一种 基于 信息 融合 疲劳 驾驶 检测 方法
【主权项】:
一种基于多信息融合的疲劳驾驶检测方法,其特征在于具体步骤如下:第一步  搭建疲劳驾驶检测系统疲劳驾驶检测系统,包括:信号采集模块、信号处理模块以及报警模块;信号采集模块的功能是采集反映驾驶员疲劳状况的信号;反映驾驶员疲劳状况的信号包括呼吸信号、脉搏信号、体温信号、手握方向盘压力信号以及方向盘转角信号;信号处理模块的功能是实时处理信号采集模块采集到的和驾驶员疲劳状态相关的信号,并对当前的状态进行判定,达到实时检测的目的;报警模块的功能是采用声音和显示屏报警方式,当判定驾驶员疲劳时,给出报警信息;第二步  信号处理模块处理疲劳相关信号在对信号处理之前,首先进行疲劳等级量化;利用驾驶员的主观评定,他人的客观评定以及对驾驶员的PVT测试,来对驾驶员的疲劳等级进行量化;其中,主观评定包括驾驶员主观自评以及根据自己的状态填写疲劳评定量表来评定疲劳状况;他人客观评定指根据驾驶员面部表情、车辆行驶状况以及操作行为,身体姿势来判定疲劳;PVT测试是一种检测人体精神反应速度的标准测试,反应时间越长则表明测试者越疲劳,驾驶员在疲劳时反应速度明显降低;通过对驾驶员的疲劳等级进行量化,得到驾驶员的两种不同状态的信号;对呼吸信号采用时域频域相结合的方式,首先对呼吸信号经验模态分解,将得到的呼吸信号在频率域自动划分,从划分的结果中取出干扰信号;其次,对去除了干扰信号的呼吸信号进行时域分析;对脉搏信号采用改进的快速傅里叶变换,得到脉搏信号的频谱图;根据脉搏信号的频谱的第一主峰代表着心脏的搏动情况,因此可知脉搏信号的频率即为第一主峰所对应的频率;体温、手握方向盘压力信号和转角信号需要对得到的信号进行滤波处理,去除干扰信号;第三步  信号处理模块提取特征参数信号处理模块对经过初步处理的与驾驶员疲劳状态相关的信号进行分析,提取驾驶员不同状态信息的特征,选定作为划分不同状态的特征参数;第四步  信号处理模块判定疲劳状态对疲劳驾驶判定的过程是一个多信息融合的过程;疲劳驾驶检测系统采用模糊聚类分析作为疲劳判定的方式;信号处理模块采用模糊聚类算法,将通过信号采集模块采集到的多路能够反映驾驶员疲劳状态的信号进行模糊聚类;首先,确定特征参数,并将特征参数向量化;其次,确定聚类的数目并初始化聚类中心;最后,进行迭代,当迭代收敛时,根据得到的隶属度函数确定不同样本的隶属度值,根据最大隶属度原则确定样本种类;启动疲劳驾驶检测系统,对驾驶员当前的疲劳等级进行量化,判定驾驶员当前的疲劳状态,若为清醒状态,则启动清醒状态数据采集;当判定驾驶员的状态为疲劳时,开始采集疲劳状态的参数,采集结束,利用模糊聚类得到清醒和疲劳两种状态特征参数的聚类中心;两组数据分别记录在控制芯片中,然后开始疲劳检测;疲劳驾驶检测系统随时采集驾驶员的驾驶信息,将采集得到的数据进行分析,当判定为疲劳时,启动报警系统;第五步  报警模块报警当疲劳驾驶检测系统判定驾驶员处于疲劳驾驶状态时,报警模块报警,提醒驾驶员小心驾驶;至此完成基于多信息融合的疲劳驾驶检测。
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