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摘要:
研究表明疲劳驾驶是引发交通伤亡事故的重要原因之一,因此有必要采取相应的预防措施.脑电是公认的睡眠(疲劳)金指标,因此论文提出了基于脑电频谱特征的驾驶员疲劳预测方法.采用了驾驶模拟实验中记录的三路驾驶员脑电信号,并利用驾驶员自评与专家评定两种方式相结合的方法将驾驶数据分为疲劳和清醒.针对脑电中眼电噪声很强的特点,对记录的脑电进行了自适应滤波消噪处理,结果显示可有效滤除眼电伪迹;然后根据脑电的频域特征比较突出且与疲劳相关的特点,从去噪后的脑电中提取出了的75个频谱特征;最后利用这些频谱特征,采用朴素贝叶斯分类的方法建立了驾驶员疲劳监测模型.实验结果表明,该方法能监测出驾驶员84%的疲劳状态.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于EEG频谱特征的驾驶员疲劳监测研究
来源期刊 中国安全生产科学技术 学科 交通运输
关键词 脑电 眼电 自适应滤波 疲劳预测
年,卷(期) 2010,(3) 所属期刊栏目 学术论著
研究方向 页码范围 90-94
页数 分类号 U491.31|TP391
字数 3755字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-193X.2010.03.017
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 郑钢铁 清华大学航天航空学院 39 357 11.0 17.0
2 胡淑燕 北京航空航天大学宇航学院 2 26 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
脑电
眼电
自适应滤波
疲劳预测
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
中国安全生产科学技术
月刊
1673-193X
11-5335/TB
大16开
北京朝阳区惠新西街17号
82-379
1981
chi
出版文献量(篇)
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