随着交通事故的频发,驾驶员的疲劳与分心行为已成为导致事故的主要因素之一。为此,本文提出了一种基于深度学习的驾驶员分心驾驶行为(疲劳与危险行为)预警系统,旨在实时监测驾驶员的驾驶状态,及时预警潜在危险。

项目信息

编号:PDV-99
大小:104M

运行条件

Python开发环境:
– PyCharm的安装包:PyCharm: Python IDE for Professional Developers
– PyCharm的历史安装包:PyCharm: Python IDE for Professional Developers
– Anaconda的安装包:Anaconda | Start Coding Immediately
– Python开发版本:Python==3.9

需要安装依赖包:
– pip install PyQt5== 5.15.11
– pip install Pillow==9.5.0
– pip install opencv-python==4.5.2.52
– pip install torch==1.9.1
– pip install torchvision==0.10.1
– pip install numpy== 1.24.1
– pip install matplotlib==3.9.2

项目介绍

随着交通事故的频发,驾驶员的疲劳与分心行为已成为导致事故的主要因素之一。为此,本文提出了一种基于深度学习的驾驶员分心驾驶行为(疲劳与危险行为)预警系统,旨在实时监测驾驶员的驾驶状态,及时预警潜在危险。系统结合了YOLOv5与DeepSORT技术,利用YOLOv5进行驾驶员和关键驾驶区域的目标检测,并通过DeepSORT实现驾驶员的实时跟踪,确保行为识别的准确性与连续性。

系统分为两个主要检测模块:疲劳检测与分心行为检测。疲劳检测部分使用Dlib进行人脸关键点检测,通过计算眼睛和嘴巴的开合程度,分析驾驶员是否存在疲劳驾驶行为。分心行为检测部分结合驾驶员的头部动作与视线偏离等特征,监测驾驶员是否出现危险分心行为。实验结果表明,所提系统能够有效识别驾驶员的疲劳与分心行为,具有较高的准确率和实时性,为驾驶安全提供了一种有效的预警手段。

项目文档

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– 点击查看:写作流程
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2.撰写流程

3.撰写优势

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算法流程

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代码讲解

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无论您是初学者还是经验丰富的开发者,我们都能为您量身定制指导方案,助您从掌握到精通。如果您有任何需求或疑问,欢迎随时与我们联系!

1.服务优势

2.联系方式

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运行效果

– 运行 Main.py

远程部署

Tipps:购买后可有偿协助安装,确保运行成功。
– 远程工具:Todesk向日葵远程控制软件
– 操作系统:Windows OS
– 客服QQ:3666308803

项目文件

文件目录

Tipps:完整项目文件清单如下:

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声明:本站所有项目资源都可以正常运行,亲测无错!而且我们录制了演示视频,在我们注明的环境版本下,项目运行效果完全和演示视频一致。客服QQ:下载须知