• Title/Summary/Keyword: 교통사고 데이터

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The effect of road weather factors on traffic accident - Focused on Busan area - (도로위의 기상요인이 교통사고에 미치는 영향 - 부산지역을 중심으로 -)

  • Lee, Kyeongjun;Jung, Imgook;Noh, Yunhwan;Yoon, Sanggyeong;Cho, Youngseuk
    • Journal of the Korean Data and Information Science Society
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    • v.26 no.3
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    • pp.661-668
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    • 2015
  • Them traffic accidents have been increased every year due to increasing of vehicles numbers as well as the gravitation of the population. The carelessness of drivers, many road weather factors have a great influence on the traffic accidents. Especially, the number of traffic accident is governed by precipitation, visibility, humidity, cloud amounts and temperature. The purpose of this paper is to analyse the effect of road weather factors on traffic accident. We use the data of traffic accident, AWS weather factors (precipitation, existence of rainfall, temperature, wind speed), time zone and day of the week in 2013. We did statistical analysis using logistic regression analysis and decision tree analysis. These prediction models may be used to predict the traffic accident according to the weather condition.

Forecasting of Real Time Traffic Situation using Neural Network and Sensor Database Management System (신경망과데이터베이스 관리시스템을 이용한 실시간 교통상황 예보)

  • Jin, Hyun-Soo
    • Proceedings of the KAIS Fall Conference
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    • 2008.05a
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    • pp.248-250
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    • 2008
  • This paper proposes a prediction method to prevent traffic accident and reduce to vehicle waiting time using neural network. Computer simulation results proved reducing average vehicle waiting time which proposed coordinating green time better than electro-sensitive traffic light system dose not consider coordinating green time. Moreover, we present neural network approach for traffic accident prediction with unnormalized (actual or original collected) data. This approach is not consider the maximum value of data and possible use the network without normalizing but the predictive accuracy is better. Also, the unnormalized method shows better predictive accuracy than the normalized method given by maximum value. Therefore, we can make the best use of this model in software reliability prediction using unnormalized data. Computer simulation results proved reducing traffic accident waiting time which proposed neural network better than conventional system dosen't consider neural network.

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Face Detection Algorithm for Driver's Gesture Recognition (운전자 제스처 인식을 위한 얼굴 검출 알고리즘)

  • Han, Cheol-Hoon;Yang, Hyun-Chang;Sim, Kwee-Bo
    • Proceedings of the Korean Institute of Intelligent Systems Conference
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    • 2008.04a
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    • pp.7-10
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    • 2008
  • 자동차의 수가 점점 증가함에 따라 교통사고도 그 만큼 증가하고 있다. 교통사고의 주요 원인 중 하나가 졸음운전이나 부주의한 운전에 의한 것이다. 따라서 Real-Time으로 운전자의 제스처를 인식하여 졸음운전이나 부주의에 의한 사고를 사전에 예방하여 보다 안전한 운전을 돕는 서비스가 필요시 되고 있다. 본 논문에서는 운전자의 제스처 인식에 전처리 과정으로 운전자의 상반신에 대한 영상데이터에서 Adaboost를 이용하여 복잡한 배경과 다양한 환경에서 강인하게 얼굴 영역을 찾는 알고리즘을 소개한다.

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A Reliable Study on the Accident Reconstruction using Accident Data Recorder (사고기록장치를 이용한 교통사고재현에 관한 신뢰성 연구)

  • Baek, Se-Ryong;Cho, Joeng-Kwon;Park, Jong-Jin;Lim, Jong-Han
    • The Journal of the Institute of Internet, Broadcasting and Communication
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    • v.14 no.5
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    • pp.179-187
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    • 2014
  • As an Accident data recorder (ADR) is a system to record a vehicle's status and dynamics information on the before and after of accident, Traffic accident investigation agencies and parts developers have a lot of interest to analyze an accident objectively and develop automotive safety devices by using real accident data, This study is to analyze an accident objectively and scientifically on the basis of traffic accident reconstruction with the use of output data of an event data recorder. This study is conducted double lane change test six times and slalom test one time as a field driving test and simulation. Based on the vehicle speed, the longitudinal and transverse acceleration, steering angle, driving path, and other kinds of information obtained from the field driving test, this study performed a simulation with PC-Crash program of reenacting and analyzing a traffic accident. The simulation was performed twice in the acceleration-steering angle input method and in the acceleration-driving path input method. By comparing the result of the field driving test with the results of the two simulations, we drew an analysis method with the optimal path reconstruction.

Traffic Accident Analysis using Blackbox Technique (블랙박스 기법을 이용한 교통사고 분석)

  • Hong Yu Sik;Kim Cheon Sik;Yun Byeong Ju;Jo Yeong Im
    • Proceedings of the Korean Institute of Intelligent Systems Conference
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    • 2005.11a
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    • pp.452-455
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    • 2005
  • In order to reproduce the traffic accident, It must save the data automatically which traffic accident 30 seconds before using black box. The Black Box can detect traffic crash accidents automatically, and record the vehicle's motion and driver's maneuvers during a pre-defined time Belied before and after the accident. But it is not easy for the police to catch running away criminal. Because, criminal can remove proof if it is 2 hours or 3 hours at least. Therefore, in this paper, in order to catch a hit and run driver in the traffic accident road, it developed an structured Query Language Server and made parts database algorithm.

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A Study on Detecting Autonomous Vehicle Accident Area based on DRQN (DRQN 기반 자율주행 차량 사고영역 탐지 연구)

  • Zhang, Yihang;Sung, Yunsick
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2022.05a
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    • pp.430-431
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    • 2022
  • 자율주행 차량의 성능을 검증하기 위해서는 다양한 검증용 시나리오가 필요하기 때문에 최근에는 검증용 시나리오를 자동으로 생성하기 위한 연구들이 수행되고 있다. 실세계에서 발생되는 다양한 현상을 반영한 시나리오를 생성하기 위해서는 자율주행 차량의 주변 상황에 대한 측정이 필요하지만, 공간적인 문제로 한계가 발생한다. 이와 같은 데이터 수집의 어려움을 자율주행 차량에 탑재된 블랙박스의 영상을 통해서 생성하는 것이 가능하다. 본 논문에서는 DRQN을 이용하여 자율주행 차량 사고영역을 자동으로 탐지하는 방법을 제안한다. 동영상에서 추출된 프레임을 분석해서 교통사고 원도우의 초기 위치를 설정한다. DRQN 학습 프레임워크로 차량의 특징을 도출한다. 마지막으로 특징을 기반으로 교통사고 원도우의 크기와 위치를 조정해서 교통사고 영역을 정확하게 찾는다.

Multiple-View Cooperation based Context Recognition System for Automatic Detection of Traffic Accidents (교통사고 자동탐지를 위한 다중시점 협업기반 상황인식 시스템)

  • Yi, Si-Hyuk;Min, Jun-Ki;Cho, Sung-Bae
    • Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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    • 2011.06c
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    • pp.273-275
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    • 2011
  • 최근 교통량이 증가함에 따라 자동차 사고피해도 비례하여 증가하고 있으며, 이로 인해 CCTV 등과 같이 교통사고 예방에 소모되는 비용이 막대하게 지출되고 있다. 단일시점 카메라의 시스템은 객체들의 겹침, 카메라각도에 의한 인식오류 등으로 오차율이 높은 단점이 있다. 이를 보완하기 위해 다중시점의 협업기반 자동 상황인지 시스템을 제안한다. 제안하는 방법은먼저 영상데이터로부터 차량, 사람 등의 객체를 추출하고 이들 객체 쌍의 특징 정보를 계산한다. 이를 바탕으로 각 카메라 센서노드의 규칙기반 시스템을 이용하여 객체간의 사고여부를 가려낸다. 각 센서노드의 사고여부 정보는 메인서버로 수집되고, 수집된 정보는 상위 규칙에 의해 최종 사고 여부가 판단된다. 본 논문에서는 실제 교차로에 설치된세대의 카메라를 이용한 실험을 통해 제안하는 시스템의 성능을 검증하였다.

VTS 운영성과 분석을 통한 관제서비스 개선방안 고찰

  • 허학선;정재연;정병우;박성용
    • Proceedings of the Korean Institute of Navigation and Port Research Conference
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    • 2022.06a
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    • pp.7-10
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    • 2022
  • '21년 전국 20개 해상교통관제센터의 선박통항량, 교신량, 관제정보 제공 등 VTS 운영실적 분석 및 사고현황, 원인 분석을 통한 관제서비스 개선방안을 제시하고자 한다. 또한 해양사고 예방기능 강화를 위해 관제사 경험·직관에 의한 관제에서 빅데이터·인공지능(AI) 기반 첨단관제로의 전환, VTS 운영성과에 대한 공신력 확보 및 첨단관제 기술개발에 활용 등을 위한 VTS 통계관리체계 개산 방안에 대해서도 고찰해보았다.

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Evaluation of Feasibility of PDA-based Traffic Accident Investigation Device (PDA기반 교통사고 조사 장치의 적용성 평가)

  • Lee, Eun-Jung;Lee, Sang-Soo;Oh, Young-Tae;Lee, Choul-Ki
    • The Journal of The Korea Institute of Intelligent Transport Systems
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    • v.8 no.3
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    • pp.34-41
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    • 2009
  • Recently, information-Ievel of the people has been increased with growing IT cutting-edge technology. There is a trend to combine these achievements with information-technology, ubiquitous technology, and mobile technology in the field of transportation. Along with this trend, a PDA-based traffic accident investigation device was developed. This paper established the evaluation method of feasibility test on the PDA device, and performed qualitative and quantitative evaluation as compared with the current practice (manual investigation). Test results showed that traffic accident investigation using the PDA device was faster and more convenient than manual investigation. It is expected that the reliability of accident investigation will be improved by applying this tool with minor modifications.

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Incident Detection Algorithm using Fuzzy Logic and Pattern (퍼지 논리와 패턴을 이용한 유고감지 알고리즘)

  • Hong Nam-Kwan;Choi Jin-Woo;Yang Young-Kyu
    • Proceedings of the Korea Information Processing Society Conference
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    • 2006.05a
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    • pp.341-344
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    • 2006
  • 유고란 도로상에서 교통량의 주기적인 집중에 의한 혼잡과는 구별되는 개념으로 교통사고, 도로보수 그리고 자연재해와 같은 비 반복적인 정체의 상황을 일컫는다. 이러한 유고는 막대한 통행시간이 추가로 발생하고 연료소모, 환경피해 등의 문제가 발생하므로 이러한 교통손실을 최소화하기 위하여 자동유고감지 알고리즘의 개발이 필수적이다. 이를 위하여 현재 다양한 검지기에서 수집된 교통 데이터를 바탕으로 유고를 감지하는 연구가 많이 진행되고 있다. 본 논문에서는 각종 유고 상황을 인지하여 제2의 사고를 예방할 수 있는 효율적인 유고감지 알고리즘을 개발하기 위하여 퍼지논리와 패턴을 함께 사용하였다. 먼저 퍼지논리와 패턴에 사용되는 데이터는 루프 검지기에서 5분 마다 수집된 교통정보(교통량, 점유율, 속도)를 이용하였다. 교통정보를 이용하여 구축된 요일 및 시간대별 패턴과 함께 퍼지논리를 이용하여 도출된 유고 소속도를 가지고 유고를 감지하였다.

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