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jihwan21/Real-time-collision-prediction

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Real-time-collision-prediction


1. 배경 & 목적

  • 주관 : 전공수업 Deep Learning(DL)
  • 목적 : 딥러닝을 활용한 인공지능 연구 제안 기획 및 발표
  • 프로젝트 주제 : 객체 탐지와 경로 예측을 통한 실시간 충돌 예측 모델

2. 프로젝트 진행 순서

  1. 선행연구 조사 발표(개인)
  2. 최종 발표(팀)

3. 담당 역할

  • Team Leader
  • 아이디어 기획
  • 선행연구 조사
  • 방법론 개발
  • 모델 파이프라인 구축

4. 선행연구 조사 발표(개인)

객체 탐지 분야 조사 후 선정 논문 발표

  • DETR : End to End Object De tection with Transformers (Facebook AI, 2020)
  • RT-DERT : DETRs Beat YOLOs on Real time Object Detection (Baidu Inc., 2023)

5. 최종 발표(팀)

  • 주제 선정 배경(연구 동기)
    산업재해 발생유형 중 부딪힘, 교통사고 약 25%
    예기치 못한 사고를 미연에 방지 , 예방하기 위해 산업 현장 내 객체 간의 충돌 예측 모델 고안
    현장 CCTV 를 통해 실시간 충돌 예측 및 경고 시스템 구축 -> 충돌로 인한 산업재해 발생률 감소 기대

  • 기존 충돌 예측 연구 한계점

    1. 하나의 기준으로 충돌 판단
    2. 객체와 객체 사이의 거리가 멀어 bbox가 겹치지 않는 경우충돌을 예측 할 수 없다는 한계 존재
    3. 작업 차량과 차량 탑승자를 충돌하는 경우로 오판단하는 경우 발생 (IoU의 값이 1에 근사하기 때문)
  • 선행 연구 조사
    객체 탐지 모델, 경로 예측 모델

  • 제안 방법론 파이프라인

    1. Multi-Object Detection & Tracking

    2. Distance Calculation & Predict Trajectory

    3. Collision Prediction & Output

      image

  • 실험 시나리오 설계


6. 자료

About

실시간 객체 충돌 예측 모델 아이디어 기획

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Packages

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