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dc.contributor.author黃子霖
dc.date105學年度第二學期
dc.date.accessioned2017-11-03T08:09:14Z
dc.date.accessioned2020-07-30T08:17:50Z-
dc.date.available2017-11-03T08:09:14Z
dc.date.available2020-07-30T08:17:50Z-
dc.date.issued2017-11-03T08:09:14Z
dc.date.submitted2017-11-03
dc.identifier.otherD0383251
dc.identifier.urihttp://dspace.fcu.edu.tw/handle/2377/31700-
dc.description.abstract新聞報導因交通事故而造成人員傷亡與破碎的家庭不計其數,又現今交通工具的先進駕駛輔助系統(ADAS)尚未普及,且價格昂貴。本次計畫提出基於單目視覺的駕駛輔助系統,並利用現今已普及的產品如行車記錄器或手機進而研究與開發,希望此次研究與實作能有效應用於實際道路狀況,改善交通安全。 作品研究動機 交通安全一直是受關注的議題,如<<全球道路安全現狀報告>>指出,每年約有125萬人死於道路交通事故。而在台灣根據<<105年內政統計通報>>顯示,歷年來死傷人數亦是居高不下。 正是因為駕駛者的視野及反應速度有限,如常見肇事原因「未注意車前狀態」、「變換車道或方向不當」、「未保持行車安全距離」…等,故有必要尋找解決方案。
dc.description.abstractDriver inattention and misjudgment are the major causes of vehicle accidents. Extensive research has proved that Advanced Driver Assistance Systems(ADAS) can significantly reduce the number of these accidents. Since all perception sensors have their own weaknesses, Sensor Fusion and Machine Learning are crucial to achieve functional safety. We have built a monocular visual processing system which can estimate vehicle distance.
dc.description.tableofcontents一、系統設計說明 3 1.1 軟硬體平台 3 1.2 系統流程設計 3 二、系統實作內容 3 2.1 車輛感測-前置程序 3 2.2 車輛感測-偏移程序 6 2.3 車輛感測-距離程序 7 三、實際測試畫面 7 3.1 Server(Remote Desktop) 7 3.2 Client(iPhone) 8 3.3 Lane Curvature + Vehicle Distance Detection 8 四、結論 8 完成功能說明 8 五、參考文獻 9
dc.format.extent9p.
dc.language.isozh
dc.rightsopenbrowse
dc.subject深度學習
dc.subject車輛辨識
dc.subject單目測距
dc.subjectDeep Learning
dc.subjectVehicle Detection
dc.subjectMonocular Camera
dc.subjectDistance Estimation
dc.title基於深度學習之單目車距量測系統
dc.title.alternativeVehicle Distance Detection Based on Deep Learning Using Monocular Camera
dc.typeUndergraReport
dc.description.course專題研究(一)
dc.contributor.department電機工程學系, 資訊電機學院
dc.description.instructor陳冠宏
dc.description.instructor梁寶芝
dc.description.programme電機工程學系, 資訊電機學院
分類:資電105學年度

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