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차량 제동거리 예측을 통한 보강된 전방 추돌 경고 시스템Augmented Forward Collision Warning System Based on Prediction of Vehicle Braking Distance

Other Titles
Augmented Forward Collision Warning System Based on Prediction of Vehicle Braking Distance
Authors
김종원조정호
Issue Date
2018
Publisher
한국정보기술학회
Keywords
autonomous driving; forward collision warning system; neural network; braking distance predictor
Citation
한국정보기술학회논문지, v.16, no.4, pp 21 - 28
Pages
8
Journal Title
한국정보기술학회논문지
Volume
16
Number
4
Start Page
21
End Page
28
URI
https://scholarworks.bwise.kr/sch/handle/2021.sw.sch/6681
DOI
10.14801/jkiit.2018.16.4.21
ISSN
1598-8619
2093-7571
Abstract
최근 자율 주행 자동차가 주목받음에 따라 차량에 탑재되는 다양한 센서를 기반으로 한 지능형 운전자 보조 기술이 크게 발전되고 있다. 자율 주행 차량의 핵심기술로서 여러 유형의 거리 감지 센서의 정보를 기반으로 전방 차량 및 주행 차선을 감지하여 사고를 예방하는 전방 추돌 경고 시스템이 있으며, 이때 활용되는 센서는 주행 안전과 직결됨으로써 높은 신뢰성과 안정성이 보장되어야 한다. 하지만, 현재 개발 및 상용화 중인 전방 추돌 경고 시스템의 센서는 단독으로 운영될 경우 센서의 오동작 또는 실제 주행 환경에서 발생하는 다양한 잡음에 취약할 수 있다는 한계가 존재한다. 이에, 본 논문에서는 차량 제동거리 예측을 위해 신경망을 활용하였으며 시스템의 이상 유무 판단을 통해 사고를 예방함으로써, 전방 추돌 경고 시스템의 신뢰성 향상을 목표로 하였다. 차량 제동거리 모델을 기반으로 한 모의실험을 수행한 결과 제안된 예측 시스템은 기존 제동거리 모델과 비교하여 외부 잡음에 대한 강인함과 우수성을 확인할 수 있었다.
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Cho, Jeong ho
College of Engineering (Department of Electrical Engineering)
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