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アイテム
車いす利用者向けのRGB-深度カメラを使用したバリア検出手法の開発
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/231331
https://ipsj.ixsq.nii.ac.jp/records/23133159d0773a-5a91-4b1d-a978-a252bd1af0b8
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
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![]()
2025年11月27日からダウンロード可能です。
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Copyright (c) 2023 by the Information Processing Society of Japan
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非会員:¥660, IPSJ:学会員:¥330, AAC:会員:¥0, DLIB:会員:¥0 |
Item type | SIG Technical Reports(1) | |||||||||
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公開日 | 2023-11-27 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 車いす利用者向けのRGB-深度カメラを使用したバリア検出手法の開発 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | Development of barrier detection method using RGB-depth camera for wheelchair users | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
キーワード | ||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | セッション2 | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18gh | |||||||||
資源タイプ | technical report | |||||||||
著者所属 | ||||||||||
東京都立大学 | ||||||||||
著者所属 | ||||||||||
東京都立大学 | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Tokyo Metropolitan University | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
Tokyo Metropolitan University | ||||||||||
著者名 |
岩川, 明央
× 岩川, 明央
× 柴田, 泰邦
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著者名(英) |
Haruchika, Iwakawa
× Haruchika, Iwakawa
× Yasukuni, Shibata
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論文抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 視覚に何らかの障碍を持つ人々の数は世界で 22 億人を超え,在宅の障碍者が増加している.一方で,障害物検知技術の多くが cm から m 単位であるのに対し,国土交通省のガイドラインによれば,車椅子移動時に障害となる段差は 5mm 以上と定められている.この課題を解決するために,本研究では ToF 方式の RBG-深度カメラを用いて,在宅の障碍を持つ人々の生活支援を行うことを目指し,RBG-深度カメラで得られた点群データから 5mm 以上のバリアを検知する手法を提案する.さらに,段差モデルを用いた検知精度の検証実験を行い,従来法と比較して検出分解能・精度およびリアルタイム性が飛躍的に向上し,提案手法の妥当性を実証した. | |||||||||
論文抄録(英) | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | More than 2.2 billion people worldwide have some form of visual impairment, and the number of homebound people with disabilities is increasing. On the other hand, while most obstacle detection technologies are based on cm to m units, th e Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) guidelines stipulate that the minimum difference between steps that would be the minimum obstacle height for wheelchair users is 5 mm or more. To solve this problem, we propose a method to detect barriers of 5 mm or more from point cloud data obtained by a ToF-based RBG-depth camera, aiming to support the daily lives of physically challenged people at home. Furthermore, we conducted experiments to verify the detection accuracy using a step model, and demonstrated that the proposed method dramatically improves the detection resolution, accuracy, and real-time performance compared to conventional methods, validating the effectiveness of the proposed method. | |||||||||
書誌レコードID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AA12752949 | |||||||||
書誌情報 |
研究報告アクセシビリティ(AAC) 巻 2023-AAC-23, 号 5, p. 1-6, 発行日 2023-11-27 |
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ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
収録物識別子 | 2432-2431 | |||||||||
Notice | ||||||||||
SIG Technical Reports are nonrefereed and hence may later appear in any journals, conferences, symposia, etc. | ||||||||||
出版者 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
出版者 | 情報処理学会 |