原文服务方: 航空计算技术       
摘要:
为了对空中交通管制员的疲劳状态予以有效识别,降低管制员疲劳不安全事件发生的概率.以管制员主观疲劳程度、工作负荷度、警觉行为能力指数3个指标作为疲劳状态识别因子向量,采用BP神经网络模型,建立了管制员疲劳状态识别方法.通过对管制员初始疲劳状态值进行生成代替数据集和相空间重构,得到了最大Lyapunov指数、复杂度、近似熵3个能表征管制员疲劳状态的特征参数,依据特征参数的真值,将疲劳划分为4个等级.最后结合实例,评估了西南地区某空管单位11名管制员的疲劳状态,结果表明,11名管制员的疲劳状态识别准确率达到90.9%,BP神经网络模型与非线性参数估算相结合可有效地识别管制员的疲劳状态.
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文献信息
篇名 基于BP神经网络的管制员疲劳状态识别研究
来源期刊 航空计算技术 学科
关键词 空中交通管制员 疲劳检测 BP神经网络 非线性参数估算
年,卷(期) 2018,(1) 所属期刊栏目 计算方法
研究方向 页码范围 17-20,25
页数 5页 分类号 TP183|V328.1
字数 语种 中文
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研究主题发展历程
节点文献
空中交通管制员
疲劳检测
BP神经网络
非线性参数估算
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
航空计算技术
双月刊
1671-654X
61-1276/TP
大16开
西安市太白北路156号
1971-01-01
中文
出版文献量(篇)
3986
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总被引数(次)
18592
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