2022年度 人工知能学会全国大会(第36回)

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オーガナイズドセッション » OS-15 移動系列のデータマイニングと機械学習

[3G3-OS-15a] 移動系列のデータマイニングと機械学習(1/2)

2022年6月16日(木) 13:30 〜 14:30 G会場 (Room G)

オーガナイザ:藤井 慶輔(名古屋大学)[現地]、竹内 孝(京都大学)、沖 拓弥(東京工業大学)、西田 遼(東北大学)、田部井 靖生(理化学研究所)、前川 卓也(大阪大学)

13:30 〜 13:50

[3G3-OS-15a-02] 運転データからの認知機能推定

〇基村 竜晟1、田中 貴紘2、吉原 佑器2、藤掛 和広3、金森 等2、岡田 将吾1 (1. 北陸先端科学技術大学院大学、2. 名古屋大学、3. 中京大学)

キーワード:自動車、認知機能、運転支援システム、マルチモーダル

近年,認知機能の低下による高齢ドライバーの交通事故は深刻な問題となっている.個人の認知機能に合わせてドライバーをサポートする運転支援システムはこの問題に対する一つの解決策であり,適切なフィードバックを提供することで,交通事故を未然に防ぐことが期待できる.このようなシステムを実現するために,本論文では運転データからドライバーの認知機能を推定する回帰モデルを提案する.予測モデルの中で,運転している道路の種類を考慮し,様々な長さの運転行動を捉えることによって,ドライバーの認知機能を高い精度で予測することができた.実験の結果,提案手法ではTrail Making Test BとUseful Field of Viewテストのスコアを,それぞれ0.747と0.634の相関係数で予測できた.さらに,本論文では認知機能の予測に重要なセンサや運転行動の分析を行い,道路の種類を考慮した特徴量が予測精度を向上させたことを明らかにした.

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