Roman Putter Putter Prädiktive Unfallerkennung - Validierungsmethodik und Sicherheitspotenziale

Prädiktive Unfallerkennung - Validierungsmethodik und Sicherheitspotenziale

von Roman Putter

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Beschreibung

Innovative Pre-Crash-Systeme sollen die Sicherheitslücke zwischen aktiver und passiver Fahrzeugsicherheit schließen und die Verletzungsschwere bei unvermeidbaren Kollisionen reduzieren. Diese erfordern eine zuverlässige Prädiktion des Unfalls bereits vor dem Crash. Diese Arbeit entwickelt eine Validierungsstrategie der Funktion zur zuverlässigen Crash-Prädiktion gemäß den Normen ISO 26262 und ISO 21448. Grundlage der Validierung ist die Identifikation relevanter und repräsentativer Kollisionsszenarien aus dem realen Unfallgeschehen. Durch unüberwachtes maschinelles Lernen auf Daten der Unfalldatenbank GIDAS werden repräsentative Testszenarien für die simulative Bewertung der Funktion abgeleitet. Anschließend erfolgt eine ganzheitliche Betrachtung der Systemwirksamkeit. Die Ergebnisse leisten einen Beitrag zur normativen Integration prädiktiver Sicherheitssysteme im Straßenverkehr der Zukunft.

Der Autor 
Roman Putter studierte Maschinenbau an der Leibniz Universität Hannover. Er promovierte am Institut für Produktentwicklung und Gerätebau (IPeG) während seiner Tätigkeit in der Fahrzeugsicherheitsentwicklung in der Automobilindustrie. Aktuell ist der Autor im Bereich passive und integrale Sicherheitssysteme tätig.


Innovative Pre-Crash-Systeme sollen die Sicherheitslücke zwischen aktiver und passiver Fahrzeugsicherheit schließen und die Verletzungsschwere bei unvermeidbaren Kollisionen reduzieren. Diese erfordern eine zuverlässige Prädiktion des Unfalls bereits vor dem Crash. Diese Arbeit entwickelt eine Validierungsstrategie der Funktion zur zuverlässigen Crash-Prädiktion gemäß den Normen ISO 26262 und ISO 21448. Grundlage der Validierung ist die Identifikation relevanter und repräsentativer Kollisionsszenarien aus dem realen Unfallgeschehen. Durch unüberwachtes maschinelles Lernen auf Daten der Unfalldatenbank GIDAS werden repräsentative Testszenarien für die simulative Bewertung der Funktion abgeleitet. Anschließend erfolgt eine ganzheitliche Betrachtung der Systemwirksamkeit. Die Ergebnisse leisten einen Beitrag zur normativen Integration prädiktiver Sicherheitssysteme im Straßenverkehr der Zukunft.


Schließen der Sicherheitslücke zwischen aktiver und passiver Fahrzeugsicherheit Reduzierung der Verletzungsschwere bei unvermeidbaren Kollisionen Validierungsstrategie der Funktion zur zuverlässigen Crash-Prädiktion gemäß den Normen ISO 26262 und ISO 21448

Autor*in

Roman Putter

Themen in »Prädiktive Unfallerkennung - Validierungsmethodik und Sicherheitspotenziale«

Fahrzeugsicherheit Pre-Crash-Systeme Crash-Schwere-Prädiktion Repräsentative Unfallszenarien Validierung und Verifikation Simulative Effektivitätsbewertung Prädiktive Unfallerkennung Sicherheitspotenziale

Stimmen zu »Prädiktive Unfallerkennung - Validierungsmethodik und Sicherheitspotenziale«

Details

ISBN: 9783658506490
Verlag: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Erscheinung: 20.01.2026

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