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Model-Based Robust Lane Detection for Driver Assistance
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  • Model-Based Robust Lane Detection for Driver Assistance
  • Model-Based Robust Lane Detection for Driver Assistance
저자명
Duong. Tan-Hung,Chung. Sun-Tae,Cho. Seongwon
간행물명
멀티미디어학회논문지
권/호정보
2014년|17권 6호|pp.655-670 (16 pages)
발행정보
한국멀티미디어학회
파일정보
정기간행물|ENG|
PDF텍스트
주제분야
기타
이 논문은 한국과학기술정보연구원과 논문 연계를 통해 무료로 제공되는 원문입니다.
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기타언어초록

In this paper, we propose an efficient and robust lane detection method for detecting immediate left and right lane boundaries of the lane in the roads. The proposed method are based on hyperbolic lane model and the reliable line segment clustering. The reliable line segment cluster is determined from the most probable cluster obtained from clustering line segments extracted by the efficient LSD algorithm. Experiments show that the proposed method works robustly against lanes with difficult environments such as ones with occlusions or with cast shadows in addition to ones with dashed lane marks, and that the proposed method performs better compared with other lane detection methods on an CMU/VASC lane dataset.