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색상 기반 클래스 묶음을 활용한 교통안전표지의 자동 탐지 시스템 개발

Development of an Automated Traffic Sign Detection System Using Color-Based Class Grouping

  • 언어KOR
  • URLhttps://db.koreascholar.com/Article/Detail/437525
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한국도로학회 (Korean Society of Road Engineers)
초록

교통안전시설물의 관리는 도로교통의 안전과 직결되는 문제이다. 운전자는 신호등, 표지판, 노면표시 등을 통해 운전에 필요한 정보 를 얻는다. 노후된 표지판과 노면표시는 운전자에게 잘못된 정보를 제공할 수 있으므로 주기적인 시설물의 관리가 필요하다. 본 연구 는 딥 러닝 기술을 활용해 운전자 시각의 영상 자료에서 교통안전표지를 자동으로 탐지하고자 하며, 교통안전표지의 공통된 색상 특 징을 기반으로 클래스를 그룹으로 묶어 데이터셋을 구축하는 방법을 제안한다. 객체탐지의 성능지표로 널리 활용되는 mAP를 사용해 클래스 묶음 여부에 따른 탐지 성능을 비교한 결과, 색상 기반 클래스 묶음을 적용한 모델의 탐지 성능이 비교군에 비해 약 36% 상승 함을 확인하였다.

저자
  • 조근철(㈜로드텍 연구원) | Jo Geun Cheol
  • 김종호(㈜로드텍 부사장, 공학박사) | Kim Jong Ho
  • 이경배(㈜로드텍 책임연구원) | Lee Kyung Bae
  • 유준상(㈜로드텍 주임연구원) | Yoo Jun Sang
  • 조남근(㈜로드텍 부장) | Jo Nam Geun