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十字路口人車碰撞預測之研究

科展類別

全國中小學科展作品

屆次

第65屆--民國114年

科別

生活與應用科學科(一)科

得獎情形

第一名

學校名稱

國立臺灣師範大學附屬高級中學(附設國中)

指導老師

黃政嘉;李啟龍

作者

林佑謙

關鍵字

YOLO、LSTM、PET

摘要或動機

  本研究探討如何利用電腦視覺技術預測十字路口行人與車輛碰撞風險,提升交通安全,採用YOLO物件偵測與運動追蹤技術,分析監控影像,透過LSTM 進行時間序列預測,評估可能的碰撞風險。研究先進行影像標註與資料處理,提升自訂物件偵測能力:偵測行人與車輛和追蹤其移動軌跡,建立LSTM預測分類模型,學習運動模式以預測碰撞風險。研究設計先用小球碰撞實驗模擬真實交通場景,訓練模型預測碰撞風險,並透過驗證分析調整參數,再進行實際路口影像處理。結果顯示能預測未來2秒碰撞風險的準確率達73%以上,還可以持續改進,提升精準度。未來,本研究可結合智慧交通管理與車聯網,提升道路安全並減少碰撞事故。

032819.pdf

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