企业商机
智能监控基本参数
  • 品牌
  • 金宏威
  • 型号
  • 洲恒
智能监控企业商机

    在人机交互中不仅需要机器能知道人是否存在、人的位置和行为,而且还需要利用特征识别技术来识别与其交流的人是谁。目前的研究主要集中在人的脸像识别、步态识别或特定行为的识别。近距离时一般可以通过跟踪人脸来加以身份识别;如果是远距离的监控,脸的特征可能被隐藏,或者分辨率太低不易识别,然而进入监控领域的人的运动步态是可见的,这了步态作为一个独特的生物行为特征应用于人的身份鉴别。由于人的步态具有易于感知、非侵犯性、难于伪装等优点,近来己引起了计算机视觉研究者们浓厚的研究兴趣。行为理解与描述高层处理的转变人的行为理解是需要引起高度注意并且是相当有挑战的研究方向,因为观察人的终目标就是分析和理解人的个人行为、人与人之间及人与其它目标的交互行为等。目前人的运动理解还是集中于人的跟踪、标准姿势识别、简单行为识别等问题,如人的一组通常的行为(跑、蹲、站、跳、爬、指等)的定义和分类。近年来利用机器学习工具构建人行为的统计模型的研究有了一定的进展,但行为识别仍旧处于初级阶段,连续特征的典型匹配过程中常引入人运动模型的简化约束条件来减少歧义性,而这些限制与一般的图像条件却是不吻合的。

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    还可能包含宠物、车辆、飞鸟、摇动的植物等运动物体。为了便于进一步对行人进行跟踪和行为分析,运动目标的正确分类是完全必要的。但是,在已经知道场景中存在人的运动时(比如在室内环境下),这个步骤就不是必需的了。人体跟踪人体的跟踪可以有两种含义,一种是在二维图像坐标系下的跟踪,一种是在三维空间坐标系下的跟踪。前者是指在二维图像中,建立运动区域和运动人体(或人体的某部分)的对应关系,并在一个连续的图像序列中维持这个对应关系。从运动检测得到的一般是人的投影,要进行跟踪首先要给需要跟踪的对象建立一个模型。对象模型可以是整个人体,这时形状、颜色、位置、速度、步态等等都是可以利用的信息;也可以是人体的一部分如上臂、头部或手掌等,这时需要对这些部分单独进行建模。建模之后,将运动检测到的投影匹配到这个模型上去。一旦匹配工作完成,我们就得到了终有用的人体信息,跟踪过程也就完成了。数据融合采用多个摄像机可以增加视频监控系统的视野和功能。由于不同类型摄像机的功能和适用场合不一样,常常需要把多种摄像机的数据融合在一起。在需要恢复三维信息和立体视觉的场合,也需要将多个摄像机的图像进行综合处理。

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1.雷电与交流电压的影响,因此在施工安装过程中,电源线缆不宜与交流线缆隔得太近,否则会出现电压波动现象,影响摄像机成像。2、红外夜视模糊出现此类问题的红外摄像机在白天成像正常,一到夜晚后,夜视效果极为模糊。如果你自己观察,会发现红外灯板亮度不是很高,显然,问题出在红外灯板上。那是什么原因导致红外灯板亮度不高呢?则肯定是红外灯板的电源供应不足造成的,由于电源供应不足,红外灯亮度过低,照射距离达不到标称值,红外摄像机镜头捕捉到的红外光线较少,自然成像模糊。既然摄像机夜间成像模糊是电源供应问题,那为什么同样的电源供应在白天却能够清晰成像呢?这主要是跟摄像机的成像原理有关,白天可见光线充足,摄像机镜头能够捕捉到足够的自然光线供CCD传感器成像,此时,红外灯板是处于关闭状态的。大家都知道,红外灯板是耗电大户,夜晚红外灯开启时增加了额外的电源开销,所以出现电源供应不足的现象。3、视频无图像显示整个工程安装完成后,在调试过程中往往会发现,无图像显示。出现此类问题,多是因为电源供应不足,摄像机无法启动造成的,为了避免此类问题的出现,我们在安装之初需要计算电源供给量,对于比较分散的监控点。

    监控系统提供的智能信息可支持决策者在紧急情况下作出高质量的决策。而类似人数统计等新的商业机会将会出现。智能交通监控编辑1、车流总量(辆/小时):由用户设定的时间间隔内检测到车辆数量。2、车辆速度(公里/小时):时间间隔内的平均速度。超过和低于用户设阈值速度的车辆速度。3、车间距(米):相邻车辆之间的距离。4、车辆密度:侦测监控视场内车辆的拥护程度。5、排队:可检测车辆的排队长度。6、逆向行驶:反方向行驶的车辆。7、跨线行驶的车辆:不按标线行驶的车辆。8、违章停车:在非法停车处停车的车辆。9、跨线行驶的车辆:不按标线行驶的车辆。10、车牌识别:对违法车辆进行车牌抓拍。优势包括编辑IV应用程序的智能实际上是对视频图像的一种数学分析算法,及其对分析后所产生的数据结果的应用。该功能所带来的优势包括:降低带宽占用率当智能视频应用集成到网络视频设备后,只需要在网络上传输更少的数据便可以达到与原来同样的效果。提高人力资源利用智能系统带来更高的工作精度和更少的误报警,提高发现威胁安全事件先兆的识别率。更好的决策支持,同时提供音频和视频的分析。例如,玻璃破碎的声音,一旦您在系统中预定义该声音需要得到重视。

    可以用于违规车辆稽查,比如某牌照车辆在事故后逃逸不知去处。

    远程用户收到警情电话、信息后可以通过上网手机或电脑查看监控画面情况,并通过手机控制摄像机旋转角度及焦距、报警系统布防撤防,同时启动手机录像功能并处理警情。环境建模要进行场景的视觉监控,环境模型的动态创建和更新是必不可少的。在摄像机静止的条件下,环境建模的工作是从一个动态图像序列中获取并自动更新背景模型。其中为关键的问题在于怎样消除场景中的各种干扰因素,如光照变化、阴影、摇动的窗帘、闪烁的屏幕、缓慢移动的人体以及新加入的或被移走的物体等的影响。运动检测运动检测的目的是从序列图像中将变化区域从背景图像中提取出来。运动区域的有效分割对于目标分类、跟踪和行为理解等后期处理是非常重要的,因为以后的处理过程考虑图像中对应于运动区域的像素。然而,由于背景图像的动态变化,如天气、光照、影子及混乱干扰等的影响,使得运动检测成为一项相当困难的工作。目标分类对于人体监控系统而言,在得到了运动区域的信息之后,下面一个重要的问题就是如何将人体目标从所有运动目标中分类出来。不同的运动区域可能对应于不同的运动目标,比如一个室外监控摄像机所捕捉的序列图像中除了有人以外。

     智能识别系统,能及时发现人或车辆的异常行为,突然奔跑、摔倒,追打等行为。湖南光宇直流智能监控装置维修

能够对画面场景中的人或车辆的行为进行识别、判断。湖南高频智能监控维修价格

    因此行为理解的难点仍是在于特征选择和机器学习。目前,用于行为识别的状态空间方法和模板匹配方法通常在计算代价和运动识别的准确度之间进行折中,故仍需要寻找和开发新的技术以利于提高行为识别性能的同时,又能有效地降低计算的复杂度。另外,如何借助于先进的视觉算法和人工智能等领域的成果,将现有的简单的行为识别与语义理解推广到更为复杂场景下的自然语言描述,是将计算机视觉低、中层次的处理推向高层抽象思维的关键问题。现在越来越多的视频被记录下来,但由于时间的关系,这些视频信息很少会被完整的分析。在这种情况下,智能视频(IntelligentVideo,IV)应用程序由此发展起来。新的智能视频(IV)系统可获取车牌的视频图像并将此信息数字化,然后与数据库中的内容进行交叉比对。人数统计和绊网则是智能视频(IV)应用的另一些实例。由于在前端设备中提供了此类智能功能,可直接对原始数据进行分析,并减少工作人员的工作量。智能网络摄像机永远不会空闲,他始终出于警戒状态,等待一个动作的触发来启动录像。移动侦测功能可用于特定的警报设置,以适应各种不同的特殊环境和事件强度。智能视频将原始视频数据变成可操作的信息。

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