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전동 킥보드 헬멧 착용 탐지
Detection of Helmet on Electric Scooter
- 이선엽 ;
- 부세영 ;
- 박종일
초록
최근 전동 킥보드 사용량이 크게 늘었으나, 다른 이동수단 대비 낮은 안정성과 사용자들의 헬멧 착용에 대한 인식 부족으로 인해 사고의 위험성이 큰 상황이다. 이에 대하여 정부는 헬멧 착용을 강제하는 법률을 제정하였으나, 경찰력의 한계에 따른 단속 미비로 여전히 헬멧 착용율은 낮다. 본 연구는 YOLO v3 알고리즘을 통해 학습시킨 딥러닝 모델을 활용하여 도로 상황을 촬영한 동영상 내에서 헬멧 착용자와 미착용자를 구분하고 미착용자 탐지 시 알람을 제공하는 시스템을 제시한다. 기존 YOLO 알고리즘 및 신경망을 적용하되, 전동 킥보드 데이터를 새로 수집하고 클래스를 구분하여 학습시켰다. 소수의 탐지 및 분류 오류를 보정하기 위해, 히스토그램 간 유사도를 측정해 최종적으로 객체를 추적 및 확정하고, 객체에 대한 헬멧 착용 여부를 통계적으로 확인한다.
- 제목
- 전동 킥보드 헬멧 착용 탐지
- 제목 (타언어)
- Detection of Helmet on Electric Scooter
- 저자
- 이선엽 ; 부세영 ; 박종일
- 발행일
- 2021-11
- 유형
- Proceeding
- 저널명
- 2021년 한국방송미디어공학회 추계학술대회
- 페이지
- 1 ~ 4