En el trabajo de investigación de Shabnan Abtari y sus colaboradores, de la universidad de Ottawa, Canadá; desarrollaron un sistema de detección de somnolencia basado en inteligencia artificial, el cual detecta los ojos, la región facial, además aborda la posición, variabilidad de tamaño y color del rostro y por último el bostezo como un indicio necesario de somnolencia .Es decir, se trata de un sistema que debe identificar o detectar previamente el bostezo en las personas antes de comenzar con la detección de somnolencia.
A continuación en la figura 1 , se muestra cada una de las fases del sistema propuesto para la detección de somnolencia en el conductor.
Para ello, han instalado una cámara infrarroja dentro del vehículo, orientado hacia el conductor en un ángulo fijo; permitiendo la detección en tiempo real, independiente de las condiciones de iluminación.
El resultado de la técnica de localización de la piel es un color negro e imagen blanca que resalta la ubicación de la piel mediante la conversión la cara al blanco y el fondo y las áreas alrededor del conductor a negro. Esta eliminación de fondo reduce los errores posteriores debido a la detección de objetos falsos, tal como se muestra en la figura 2.
Después de detectar la cara, la ubicación de los ojos será detectado. Para la detección del mapa ocular se aplicará la ecuación matemática.
El siguiente paso hacia la detección de bostezos es encontrar la ubicación de la boca y los labios. Las ecuaciones que se utilizaran:
Después de la detección de la cara, los ojos y los labios, el siguiente paso es detectar la posibilidad de una boca que bosteza , resultado obtenido que se muestra en la figura 3.
Referencia:
Abtari, S., Hariri, B. y Shirmohammadi, S. (2011).Driver Drowsiness Monitoring Based on Yawning Detection.
Monitoreo de somnolencia del conductor basado en Detección de bostezos
- ChristianRamirezD
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