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申请/专利权人:合肥工业大学
摘要:本发明公开了一种基于局部‑全局面部关键点关系的疲劳驾驶姿态识别方法,本发明将面部关键点分成左眼睛、右眼睛、嘴巴、下巴局部分组,学习基于位置的局部关键点关系,进一步将面部姿态划分为多个视角,学习多视角的全局关键点关系,多视角的局部关键点关系。本发明构建多视角局部‑全局Transformer,通过使用上述的面部关键点关系,用于识别疲劳驾驶姿态;本发明通过收集驾驶员的驾驶姿态数据集,运用关键点间局部与全局的空间关系,结合Transformer模型检测关键点热图,从而提高检测的准确性,能够避免局部疲劳状态和局部正常状态的错误判断,具有实际应用价值。
主权项:1.一种基于局部-全局面部关键点关系的疲劳驾驶姿态识别方法,其特征在于:具体包括如下步骤:S1:构建全局和局部全视角驾驶姿态图像数据集;S2:构建全局和局部多视角驾驶姿态图像数据集;S3:提取全视角姿态关键点的局部和全局空间关系;S4:提取多视角姿态关键点的局部和全局空间关系;S5:构建基于Transformer的驾驶姿态空间关系融合模型;S6:识别测试的驾驶姿态图像。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 合肥工业大学 基于局部-全局面部关键点关系的疲劳驾驶姿态识别方法
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