一种基于车长行为的分析系统

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一种基于车长行为的分析系统
申请号:CN202510083478
申请日期:2025-01-20
公开号:CN119992475A
公开日期:2025-05-13
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于车长行为的分析系统。本发明中,行为识别模块采用深度学习模型,卷积神经网络(CNN)和循环神经网络(RNN),可以自动学习数据中的特征,无需手动设计特征。这使得模型能够更准确地识别车长的驾驶习惯、服务水平、精神面貌、规范驾驶以及其他行为。深度学习模型可以进行端到端学习,直接从原始数据中学习到行为识别模型,无需进行特征工程。这简化了模型训练过程,并提高了模型性能。为识别模块将CNN和RNN的输出特征连接起来,形成最终的特征向量,用于行为识别。这种多模态特征融合的方式可以更全面地描述车长的行为,从而提高行为识别的准确率。
技术关键词
分析系统 识别模块 驾驶技能培训 车载监控设备 GPS定位系统 车载终端设备 特征提取模块 报告 时间序列特征 数据采集模块 深度学习模型 驾驶习惯分析 特征选择技术 多模态特征融合 输出特征 网络流量数据 交叉验证方法 逻辑回归模型
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