视频监控论文范文

时间:2023-03-19 02:00:12

视频监控论文

视频监控论文范文第1篇

(1)为未使用EPON技术的传统企业安防监控系统管理网络结构图。该远程监控系统在企业内设立一个监控中心,建远程监控系统一套,系统建成后能满足企业在安全防范、安全管理工作中的远程图像查看、宏观动态监控、微观取证等工作要求,系统总体覆盖范围包括道路、办公区、生活区。工程累计新设视频监控前端信息点40个。本次主要通过半球摄像机、枪式固定摄像机、智能球云台摄像机采集图像信息,利用视频传输线将图像传回监控中心机房,一路通过矩阵控制主机对前端摄像机进行操作控制,通过矩阵主机同时控制电视墙画面切换。

(2)图2为采用基于EPON的IP视频监控实现大范围、远距离接入的方案如下:

①局端OLT设备部署在局端机房,采用二级分光,实现监控点的灵活布放。

②采用ONU+网络摄像头作为终端组合。

③局方把上行组播数据同时送往客户的监控室和存储服务器。可以在监控室可以实时监控,同时把视频数据送往存储服务器,便于事后证据的采集。

(3)两种方案分析与对比EPON技术应用于远程视频监控业务的优势在于:

①网络建设成本降低:节省大量视频同轴线缆与视频光端机等设备。更低的相对传统方案建网成本。古老的视频监控体系很多是应用视频同轴线缆,距离远的使用视频光端机+光缆+视频光端机的方式传送模拟信号到视频服务器,而应用EPON技术后一个ONU能经过网线连接百米区域内多个的IP摄像机,把各个摄像机的图像信息经过光缆传送到局端的视频服务器。

②大大提高了整个网络稳定性:EPONODN(光网络)所有是分光器和光纤,玻璃是关键成分,应用寿命长;有源设备没有,也就防止了停电、雷击、过流过压损坏等有源设备的一般故障,网络可靠性高,明显把维护费用降低。

③覆盖区域广阔的远程视频监控网络:能提供0.5~20km的远距离视频信号接入,基本覆盖中等规模城区的区域;很多数市内的摄像机能直接经过光网络把图像信息传送到局方的视频监控平台。

2基于EPON的IP视频监控解决方案优势

(1)有效的保证了网络带宽和网络支持能力,解决了视频大容量传输要求。带宽分配灵活,服务有保证。对带宽的分配和保证都有一套完整的体系。EPON可以通过DBA(动态带宽算法)、DiffServ、PQ/WFQ、WRED等来实现对每个监控点进行带宽分配,并保证每个监控点视频流及用户的QoS。

(2)提高了光纤资源的利用率,节省了大量光纤资源。由于EPON技术具有点对多点实现业务传输汇聚的特点,以及可以多级分光应用的应用模式,这使得基于主干道可以多级级联接入视频监控点,也就是说租用光纤的数量不再取决于监控点摄像机的多少,而是和整体其布局有关。

(3)网络改造、扩容灵活方便、可靠性高。原网络中任意一段光纤均可插入新的监控点,原网络中任意光纤均可插入光分路器实现系统的扩容。系统采用全无源ODN网络,无源光器件故障率低,不易受外界环境干扰,分光器无需供电和维护。

(4)视频监控图像一次编码压缩传输,避免多次投资的浪费。基于EPON的视频监控解决方案由于在摄像机前端完成了图像的IP化,因此在网络的任何位置浏览它都是一次传输,一次解压的过程,高速的骨干网络完全可以保障对于时延的要求。这种解决方案模式与传统方案相比网络更加平面化,无需经过矩阵收敛后的二次电光转化才能将图像信息上传至上级分中心和总中心。

(5)实现一网多用,可以与有色公司已经运行的OA管理网络、虚拟通信网络共用基于EPON视频监控不仅仅只是体现在工程技术的革新,更重要的是它还丰富了语音等综合业务的发展途径。EPON视频监控解决方案不但解决了数字监控接入平台的需求,而且能够提供语音等综合业务,可以将各个监控点的图像信号传送到监控中心,还可以接入监控点的语音业务,更加适合在大冶有色各部门的应用。

3总结

采用EPON技术的运程视频监控系统合理的解决大冶有色公司管理范围大、监控点分散、复杂,通信网络资源紧张等问题,在组网形态、光纤资源、视频质量、可靠性等诸多方面具有无可比拟的优越性,能够为大冶有色这种大型企业的视频监控工作提供有力技术保障。

视频监控论文范文第2篇

1.1医疗教学实况转播与录制:

我院曾利用安装在手术室内的监控系统的高清1080P摄像机,对眼科大型手术提供过全程大数据远程实况转播。过程中利用全方位摄相镜头旋转、变焦、变距、抓拍图像。将手术实况,传送到观摩演示会场,通过大屏幕提供给数百与会人员实况学习观摩。我院还曾利用特殊高灵敏摄像机、拾音器实现对疼痛科微创手术过程远程教学,通过多个摄像机拍摄的监控画面、录像。在监视器和音频下,实现专家对远程手术室内的医生进行技术指导。手术的直播过程,学员能够在示教室从多个角度清晰观看,当需要讲解时,通过客户端实现专家与学员互动交流。利用我院视频监控系统,配合卫生系统远程医疗会诊平台的医学视教、诊断医疗等转播应用实践。以上教学音视频我们都已经通过IPSAN的存储功能录制成教学资料,永久保存,方便以后对医疗手术过程进行研讨与学习。

1.2远程会诊中的应用:

我院的监控系统还具备会诊功能,主任医师需远程查房时,医护人员可将医疗车推入指定病房,并将医疗车上的摄像头对准患者,通过远程查房平台将医疗车上的视频终端与主任医师办公室内终端互通,此时主任医师就可以与患者进行病情的沟通。会诊的同时患者床边呼吸机、监护仪等生命体征数据可实时被采集并传送到主任医师桌面,方便主任医师了解患者的病情及实时状态。

1.3临床医学资料采集远程传递的应用:

通过与HIS、PACS医院信息化系统对接,将X光影像,电诊数据、病理医学影像远程传输,提供远程医学影像诊断。系统支持从标准DICOM3.0和HDMI接口获取患者的影像资料。

2医院行政管理中的应用

2.1监控系统便于领导运筹帷幄:

通过设置在院长、主管领导视频监控客户终端,指挥主控服务器导入医院平面图,可方便的将任一点摄像头所拍摄内容即时拉入屏幕;对院区内的所有监控点位,工作人员岗位情况进行监看,进行同步录制,期间并不影响所监控区域正常工作进行,便于领导运筹帷幄。

2.2人事考勤管理:

通过设置在医院各出入口的监控终端,统计职工出勤情况。根据需要制成录像保留,作为考勤依据。

2.3收费窗口及药房投药窗口的应用:

在医院的每个收费窗口及药房投药窗口安装高清摄像机,几年来化解了上百次的收费、投药过程产生的误差和误会。为工作人员和患者找回经济损失累计上万元。

2.4停车场管理子系统的应用:

医院是公共场所,人员密集流动性大,车来车往,停车场管理也是医院形象窗口。可通过非接触式卡或车牌识别来对出入此区域的车辆实施智能管理,在停车场安装高清抓拍摄像机,拾音器对进出停车场的车辆进行识别,该系统拍下车辆的外形以及车牌。一旦发生意外事件,可以立即触发监控系统进行实时的录像并向监控中心告警。

3视频监控在平安医院建设中的作用

院区门诊、疗区是医院文明工作的窗口,是来院就诊本院人员聚集的地方,这里也是犯罪分子扒窃的重要场所。特别是急诊,经常有凶酒患者或是疑似刀枪伤来院就诊患者,智能监控系统发现哪里人员聚集或是环境有危险时都会第一时间通知医院行政管理人员或是安保人员去处理,为来院人员提供良好的服务,智能监控系统在保护医护人员的安全起到非常重要的作用,对公安部门案件分析起到了辅助作用。实践中我院监控室就曾经多次视频实况扑抓到夜间进入财务室的盗窃人员,并配合公安科现场擒拿等案列。

3.1报警系统应用:

报警系统作为综合安防:系统中非常重要的子系统之一是由前端探测、传输和控制三部分组成。发生意外时医生或财务等只需按下报警按钮,(放射源、细菌室、毒麻库等特殊区安装闯入报警探头,不需人工),报警主机就会将报警信号上传至管理平台,联动摄像机转向事发现场,进行全程记录,并在大屏幕上弹出视频图像,联动声光报警器发出报警信号,提示管理人员立即处理。

3.2门禁子系统应用:

医院监控系统中包括门禁子系统,通过红外探测器、微波入侵探测器对医院无人布防的重点部位发挥作用。门禁系统是对出入口人员进行管理的重要设施,门禁系统可与视频监控系统联动,还可以与110联网,一旦发生非法入侵事件,如尾随,非法闯入、胁迫进入等,防盗报警系统、门禁系统就能立即在控制中心准确显示出事地点,快速报警和第一时间通知医院安保。

4结语

综上所述,不难看出医院视频监控系统在医院综合管理中的重要作用。同时我们也认识到医院视频智能监控系统也存在着一些不足之处,需进一步完善,如视频智能监控系统对隐私上的管理、监控系统的盲区问题,都有待实践过程中不断去完善和加强。

视频监控论文范文第3篇

1视频监控系统的运用

视频监控系统是依据轨道交通工程管控技术标准和安全风险管理体系而研制的专业信息化管理平台,综合了轨道交通工程参建各方所提供的数据和资料,利用物联网和云计算等现代高新技术,对工程进度、安全风险进行综合监控,向建设工程的决策层、管理层和实施层提供实时的安全信息,便于各方第一时间了解工程建设的各方面情况,及时而准确地应对安全隐患和突发事件。

2视频监控系统的各子系统功能运用分析

2.1地质地理信息监控

子系统地理信息管理系统是实现地理、地质和施工情况的收集、传送、分配、分析、决策和发放的集成化平台。如下所示:(1)空间数据管理功能。采用人工采集、设计文件格式转换和扫描矢量化等多种输入方式将工程范围内的地形图、设计图、影像图和施工工况等图形数据输进数据库内,其对数据的增加、删除、修改和查询等基本功能,亦可对数据进行准确合理的筛选检查。(2)综合查询功能。基于不同需求,使用地理图显去观看和查询资料两个子模块的功能,根据建筑面积,测量的点编号、项目编号、查询等各种组合条件查询,根据用户的查询结果显示出各种图表和文件输出的地质和地理信息系统。(3)统计分析功能。其主要功能是对施工现场的监测和检查数据,地质和水文数据的统计分析。(4)专题图制作功能。主要包括地质图、工程进度横道图、监测测点布置图、某时刻监测数据统计图等制作。(5)图形输出功能。可以提供专门地图、图表、数据报告在绘图仪文件、打印机输出硬拷贝,同时该系统还可以提供图形输出功能,例如:丰富的等值线图、配置文件、平面图形、图形、三维图。

2.2基础数据处理

子系统基础数据处理子系统的主要功能是提供增加、删除、修改和查询线路和参照过往的案例,点和点的风险事件、风险度量、风险段、支配风险和测量点相关的行径,包括项目管理运作、风险管理、项目风险事件的管理、单元测试管理、参考案例的支配和点的管理选项,属于后台操作模块,此模块中的管理设有权限。

2.3安全风险源视频监控

子系统实时监测的顺轨道项目而异,每个站点周边环境周围现场的照片,来源的风险分类、监测、检验对周围的环境,监测系统的实时监控和动态管理的项目,对周围环境的环境风险源的有效地避免或减少工程施工安全风险。

3视频监控系统运营和监视设备功能

3.1视频监控系统运营

进一步执行网络监测、结合一起处理、有权限者可使用任何一台电脑通过登陆互联网来远程监控、管理、视频播放搜索等手段对施工现场进行监测。还可用于介质管理服务、应用程序服务或使用者、授权管理、网络监控服务、数据的基本服务,前端设备控制服务;应该控制转录的功能而因此数字视频频率存储视频设备、摄相机每25帧/s,实时视频距离未间断块的24小时访问权力,摄像机基本记录的数据范围内这样继续存储为45天周期,一段短的相机监控系统监督记录继续存储15天后再循环,其记录图像达到D1格式以使循环功能视频分辨率较高值。

3.2视频监控设备功

能继续收集的实时视频图像监控点,视频监控系统是通过高速数据网络传输送,以方便用户实时查询。设置集成球类型电视录象上站基式对面角度监测建筑,针对每一个建设工地的施工区统一安放外球类型摄像装置,对该地区进行的实时的图像监控,这个工地地区图形和这地方仓库物料上进行继续记录7天,视频存储使用MPEG4或H.264形式进行存档(效果不是低于D1形式的)。每个电视录象控制由警卫室监控处理设备正常进行实时的操制,但接收的网络传输的各种导频信号来控制云台和电视录象的画面大小。控制台部署在一个平台液晶显示器采用为19英寸的。

3.3视频监控系统的设计

视频监控系统=现场监控设备+网络传输设备+指挥部监控中心设备+客户端+后台运营平台(摄像机、监视器、编码存储设备、网络传输设备、视频监控后台管理平台设备、电视墙等)如:宁波市轨道交通建设视频监控系统整体例如形成一张信息网。

二结束

要想跟上轨道交通建设的节奏,适应轨道交通建设的快速发展,达到减短工期、降低风险、保质保量等效果,一套成熟高效的监控系统是必不可少的,在轨道交通工程建设管理中的地位举足轻重。

视频监控论文范文第4篇

[关键词]项目 投资 目标成本

“平安城市”视频监控项目是一个政府采购项目,在这样的项目中,有严格的招标程序。同时,有许多有实力的竞争者参与竞争,企业如果只考虑获利性而进行相关的财务效益评价,将可能会失去中标的机会。而若企业为了中标压低自己的获利水平,这又陷入“赢者的诅咒”困境,尽管中了标,但是盈利较差,风险较大。因此,在此微利的时代,必须把财务效益分析与其它的分析进行整合,以利于在微利时代企业仍可获利。因此在“平安城市”视频监控项目中,对现有投资效益评价体系可进行如下的改进。

一、目标成本的定义和功能

目标成本源于日本丰田公司,在日文中成为“原价企划”,日文中的“原价”即中文的“成本”。日本会计研究学会(1996)把目标成本定义为“在企划、开发产品时,设定符合顾客需求的品质、价格、信赖性、交货期等目标,并通过从上游到下游的所有过程,试图同时达到上述所有目标的整合性利益管理活动”。(王文英,2007)

尽管目标成本最初是用于新产品的设计和开发,但目标成本的理念、原则和工具仍可用于“平安城市”视频监控项目。“平安城市”视频监控项目的顾客的需求来自于电信目前服务的主要客户,而且项目的生命期长,技术变化快,客户需求的服务品质高,功能多,而且电信企业的中标价低。因此“平安城市”视频监控项目可以引入目标成本进行投资效益分析。

Horngren, Foster和Datar(1997)认为在进入制造阶段前,设备、方法、技术等生产条件与产品设计式样已确定,约80%的产品成本便随之确定。由此可见在加工阶段降低成本的机会和幅度将十分有限。对“平安城市”视频监控项目同样如此,因为在项目进行可行性论证时,设备、技术与主要服务的内容、品质和功能已确定。因此80%以上的成本已决定,尽管客户还没有使用我们的服务,实际成本没有发生。目标成本是项目还没有建造之前就积极进行项目成本管理,只有在项目企划设计阶段进行全方位成本管理,才能大幅降低成本,提高项目盈利水平,建立企业核心竞争力,推出有竞争力的服务。

二、目标成本的理论分析

Gordon和Narayanan(1984)认为根据权变理论(Contingency Theory)管理控制制度要配合企业经营环境和战略。目标成本作为一种重要的成本管理制度同样要配合企业的经营环境和战略。

加登(1993)根据权变理论提出了目标成本的权变理论模型,他认为环境、战略和组织机构会影响企业的目标成本制度。

因此电信企业在用目标成本时,要考虑企业环境、企业组织战略、企业组织结构对目标成本的影响和制约。如果企业采用成本最小化战略就会尽量发挥规模经济的优势。如果企业采用差异化战略,就会根据顾客对质量、功能、时间等的要求采购专用设备。

三、目标成本制度在“平安城市”视频监控项目的应用案例

在目标成本制度运用于“平安城市”视频监控项目的过程中,项目的可行性分析并非只有财务或营销部门完成,而是由来自许多其它部门员工的跨功能小组(cross-functional team)共同完成。这样才能跨越部门本位主义,使不同部门的员工可以直接交流。这样可以换位思考,在问题还未发生时提前发现。

另外,在项目的整个企划阶段,采用同步工程。即项目的构想、设计、采购、建造、营运等相关部门的专业工作人员同时在一起沟通,而不是向以前一样接力进行。这样企业就可以更好地捕捉顾客的需要,减少协调和摩擦,缩短项目的建设期。

在传统的电信项目的成本计算中是典型的成本加成合同。由于电信一家独大,所以电信企业计算出所有成本,再加上一定的利润率,就是项目的总造价。但在当今竞争激烈的时代,先是以较低的造价中标,减掉上市公司股东对项目所要求的必要报酬,剩下的则是项目的目标成本。这一成本往往低于电信企业计算出的所有成本总和。

目标成本是必须达成的,因此电信企业的员工需要运用各种新思路、新观念、新技术、新方法来提供符合顾客需要的功能、品质、时间且不超过目标成本的服务。

这是一种以市场为主导的项目成本计算方法。目标成本分解到各个职能部门,甚至每一个相关工作人员,使他们的目标和责任比较明确。

电信企业的项目,需要价值链的所有环节紧密相配合。具体而言,在工程施工和设备采购中需要供应商紧密配合,而且需要顾客提供符合条件的设备工作场所,对于“平安城市”视频监控项目,还需要市政等部门的配合,所以在项目的企划阶段,需要价值链的上、下游进行合作,甚至把目标成本分解给工程项目和设备提供商。

“平安城市”视频监控项目的完成需要电信企业提高工作效率和服务的品质,降低成本,这样才能有竞争力。

“平安城市”视频监控项目还需要符合企业的战略和长期利益计划。这样再决定“平安城市”视频监控项目的目标利益和目标成本。这些在项目进行企划时,就加以分析和考察。

企业专门成立横跨各部门的“平安城市”视频监控项目委员会,其成员来自公司各个事业部和职能部门。这样可以整合各个部门的意见,进行有效沟通并能现场决策,这会提高营运效率,保证服务质量,使“平安城市”视频监控项目能有效运行。在项目投标之前就对“平安城市”视频监控项目作全面系统地分析,各部门充分沟通、交流意见以备将来有效合作,保证“平安城市”视频监控项目的获利。

“平安城市”视频监控项目委员会成立时会让所有部门的负责人了解,顾客的服务需求及特点,项目进度、设备、技术等项目关键内容,使各部门了解企业所需投入的资源和人力。再由各部门负责人遴选适当的员工全称参与“平安城市”视频监控项目。这些员工会定期或不确定开会,提出问题并分析解决,各部门都能有效支持“平安城市”视频监控项目。这样同步工程就可以落到实处,各种信息可以充分交流,各部门可以有效协调,工作相互衔接和交叉,提高工作效率。

同时“平安城市”视频监控项目指定一名管理人员作为项目主管,为“平安城市”视频监控项目整个生命周期的主管,由营销主管兼任,这样可以及时满足顾客的需要。

“平安城市”视频监控项目电信企业中标之后,中标价格扣除设定的目标利益,就到得目标成本,而目标利益的确定则参考公司战略和中长期计划来确定。目标成本当前的实际成本,这样企业需要进行各种创新和改善活动。

在分配总目标成本时要预计材料、设备、人工等通胀等因素影响带来的价格波动,还要考虑新技术带来的冲击,因此现有的各种资料和数据仅有参考价值,不能直接采用。

通过跨功能小组确定目标成本和总所需降低的成本后,需要将目标成本分解到原材料、购买设备及零件、直接人工等科目。

发包的工程和设备,则将成本分配给这些供应商。分解后将各部门的目标成本根据其可能完成度分成A、B、C三个等级。A级:可以达成目标成本。B级:有困难,需经努力才能完成。C级:不可控,需要环境符合预期才能完成。A级和B级基本是可控项目,那么C级将是未来管理工作的重点。

由于目前才尝试目标成本制,并没有将目标成本分解的非常细,分解的越想详细,越精确,越能找出问题所在,目标和责任将越明确,激励效果也会更好。这将是未来努力的目标。目前主要在积累相关的经验和数据。

“平安城市”视频监控项目委员会和项目负责人每季度检查一次目标成本完成情况,对重大问题需商议解决方案。

因为电信企业的施工队伍资源有限和电信企业并不自己生产主要设备。所以这些设备有供应商提供。而他们提供的产品和服务的质量和成本影响着电信企业的服务质量和成本。所以应该让供应商在项目较早阶段加入将来,使其估价。并和其共同探讨达到目标成本的方法。如果与供应商能长期合作,必须建立互信机制。每年对供应商进行评价,来决定未来的采购作业。

参考文献:

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[14]卡普兰,诺顿著. 博意门咨询公司译:组织协同:运用平衡计分创造企业合力,商务印书馆,2006

[15]享格瑞,达塔,福斯特著,王立彦等译:成本与管理会计(第11版),中国人民大学出版社,2004年,第6-7页。

[16]加登 丰编,陈文光译.成本规画-战略性成本管理,台华工商图书出版,1997年

[17]尼尔着,邓小芳译. 平衡计分卡实战精要,机械工业出版社,2007年。

[18]卡普兰、诺顿着.上海博易门咨询有限公司译.2008.战略中心型组织:平衡计分卡的制胜方略.中国人民大学出版社.第237页

[19]卡普兰、诺顿著, 刘俊勇、孙薇译.2005.战略地图:化无形资产为有形成果.广东经济出版社.第44页

视频监控论文范文第5篇

【关键词】网络平台视频监控远程监控

一、引言

随着网络通信技术的发展,自动化控制系统的要求也越来越高,从过去的集散式自动化控制发展到分布式自动化控制,再发展到目前流行的现场总线自动化控制,以及逐步成为趋势的工业以太网自动化控制,目前基于网络实现的远程无人值守自动化控制逐步得到了广泛的关注、研究和应用。由于网络带宽的扩充,使得基于网络的远程无人值守成为了可能,但是这也对监控平台提出了更高的要求,除了传统的依靠传感器监测机电设备的生产状态、工作状态之外,还必须要对整个环境实施全方位的监控,因而视频监控也要实现基于网络化的远程控制。

过去传统的视频监控都是就近接线实现就近监控,随着数字化管控、一体化管控概念的提出,远程视频监控也逐渐成为了当前安全监控、自动化监控的必然需求,因此,如何基于以太网构建远程视频监控系统,是当前远程监控系统必须要解决的技术问题之一。本论文主要结合工业以太网的实际功能,对基于网络的视频监控平台展开系统的分析设计与研究,以期能够从中找到面向网络的远程视频监控系统的设计应用方法,并以此和广大同行分享。

二、基于网络的视频监控平台的总体分析

2.1设计原则

基于网络实现的远程视频监控平台,在设计时除了要满足其基本的视频监控功能外,还必须结合实际的应用需求进行设计,确保功能满足的同时实现最佳的经济效益,为此,需要确立以下几个设计原则:(1)先进性。基于网络的视频监控系统必须要足够先进,要能够满足当前网络系统、视频监控设备的接口类型,整体采用性能优良的监控装备,确保整个系统在相当一段时间内能够保持领先的水平。(2)可靠性。从系统设计、部件选型、系统装配、软硬件配置等各个角度入手,都要确保系统的高可靠性,在任何恶劣环境以及网络资源有限的情况下,监控系统都能够稳定可靠工作。(3)方便性。整个监控管理界面应当具有良好的人机交互性,即使不具备计算机操作知识的人员依然能够方便的实现远程视频监控和相关数据记录的查阅、调取和管理,同时从系统的后期维护保养的角度来说,也要方便整个系统的维护和维修。(4)扩展性。系统除了要满足当前的监控功能外,还必须设计一定的功能冗余,一方面要能够实现将来新监控设备的补充,以实现新的监控功能;另一方面还要设计适当的扩容接口,以满足系统日后的升级,包括更换更新的设备、网络扩容以及增加其他必要的控制模块等。

2.2功能需求分析

(1)图像视频监控功能。基于网络的远程视频监控平台,首要功能自然是图像视频监控功能,该平台系统应当能够提供24小时不间断的视频监控功能,同时自动存储图像视频资料,以供后期查阅和调用管理。(2)数据管理功能。对于存储的图像视频数据,应当按照时间节点自动存储管理,通过所设计的数据库管理软件能够对庞大的视频图像数据方便的进行直接管理,按照用户的管理需求进行数据管理。(3)用户安全管理功能。由于视频监控系统实现了网络化和远程化,因此系统的网络安全性必须要着重设计,确保整个网络系统的安全,对于用户登录的权限,也必须加强管理,确保实现不同权限等级的用户拥有不同的数据管理功能。

三、基于网络的视频监控平台的实现

3.1系统网络结构设计

(1)网络介质的选择。现在网络铺设的介质主要有双绞线、同轴电缆和光纤。目前双绞线应用的已经比较少了,同轴电缆在远距离传输方面并没有突出的优势,而光纤目前是主流的网络传输介质,一方面因为光纤传输速率快,失真少,更重要的是光纤传输尤其适合应用于远程监控,况且视频图像监控所形成的视频数据都是大流量数据,极易造成网络的拥塞,而采用光纤作为传输介质,极大的避免了网络拥塞的发生。(2)网络拓扑结构的选择。网络拓扑结构一般有星型结构、树型结构、网状结构、环型结构以及总线型结构等。各种类型的网络物理拓扑结构的性能对比见下表1。从表1可见,环型网络拓扑结构适宜应用于远程视频监控系统,而且环形网络由于具有链路冗余功能,因此能够确保远程视频监控系统的稳定可靠运行。

3.2系统层次分析

基于网络的远程视频监控平台系统,从前端摄像头到后台控制中心,其网络架构层次设计如下:(1)网络摄像头层。作为远程视频监控平台的最前端,采用网络摄像头的最大好处是避免了因接口转换而带来的成本上升的问题,直接采用RJ45接口将摄像头拍摄到的视频图像画面以通用的TCP/IP网络传输协议进行传输,简化了网络层次和结构。(2)网络传输层。采用光纤构建的千兆工业以太网是整个远程视频监控平台系统的关键部分,承担着视频图像数据的网络传输。在网络传输层,网络传输平台通过环形拓扑实现控制网络冗余连接,即控制网上任何一点的单一链路连接意外断开,系统都能通过环网的反方向提供后备链路,保证系统可用性的同时兼顾经济性,环网主干链路全部采用单模光纤,保证故障切换时间均

3.3系统软件配置

(1)终端显示层程序。作为远程视频监控平台系统的终端,其显示程序采用了人机交互性友好的组态软件进行开发,能够借助于三维图形逼真的还原监控现场的场景;另一方面,该显示程序除了要能够实现不同视频摄像头监测画面之间的切换,还必须要能够对画面进行存储管理。下面重点分析视频采集程序的实现。(2)视频采集软件子程序。视频采集模块主要是通过相关函数接收来自摄像头传输过来的视频信息。在程序设计中调用ReadStreamData(HANDLE hChannelHandle,void* DataBuf, DWORD*Length,int* FrameType)函数来读取参数hChannelHandle对应的视频通道的音视频数据流,并按照参数Length指定的缓冲区大小,将数据流读取到数组DataBuf中,同时返回当前读取的数据流的帧长度。这样系统就可以对数组中的数据流信息进行后续的处理,如本地音视频的预览等。

四、结语

由于图形视频监控具有直观、醒目的特点,因此在现代化的自动化控制系统中逐渐凸显出特殊的监控作用,对于确保整个生产环境的安全具有至关重要的作用。基于工业以太网实现的远程视频监控平台,是将远程测控技术和计算机网络通信结合的又一个典型应用,本论文重点针对远程视频监控平台的结构与实现,给出系统的设计和实现方案,对于其他技术领域内应用远程视频监控技术提供了很好的范本,是值得推广应用的。

参考文献

[1]王海洋.高速公路无线视频监控浅析.中国交通信息产业,2009,(11):88

[2]吴宁,罗安,雷震.基于流媒体技术的智能视频监视系统.自动化仪表,2007,28(7):35-38

[3]张宗念.图像、视频压缩编码方法以及网络实时视频监控的研究.广州:华南理工大学博士学位论文,2000

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视频监控论文范文第6篇

关键词:S3C2410;网络监控系统;Linux

中图分类号:TP311.52

1 论文研究背景及意义

如今嵌入式系统在电子信息领域的发展已经越来越获得了国内外各类厂商和用户的一致关注,嵌入式系统已经越来越多的影响到人类的日常生活、工业自动化生产、高科技产业等诸多领域。嵌入式系统以其特有的专用性和便宜性大大冲击了传统以PC机位主导的电子信息产业,是的电子产业的发展出来了新的契机,在市场上获得了普遍的认可和追捧,其价格低廉,操作个性化、简易化,符合针对不同用户不同的需求,而且由于嵌入式系统这些年来的不断发展和成熟,尤其是微软公司专门针对嵌入式系统开发的Windows CE系统和目前普遍使用的开源的嵌入式Linux系统都在对硬件的支持和图形界面的应用方面取得丰厚的成果,使得嵌入式系统的竞争优势越来越突显出来。而本文之所以选择嵌入式Linux系统作为开发的软件系统平台,也是从其开放性的角度考虑的,嵌入式Linux系统基本上是免费的,所以大大降低了开发成本,搭建了一个更为可靠的、实用的、高效的管理平台,为后期的软件开发奠定了坚实的基础。

2 监控系统技术应用现状

视频监控系统在通信、医疗、金融、安保等诸多领域有着广泛的使用。视频监控系统在国内也获得了广泛的推广,国家以及企业、个人的投入越来越多,视频监控技术的发展对于金融安全、人身财产、社会治安等方面的贡献也越来越大。随着社会的发展视频监控系统也越来越多的获得厂商的青睐,在国内也出现很多具有国际竞争力的知名品牌,如海康威视、大华、天地伟业等,以其一流的技术占据着国内大部分市场。视频监控系统一般有两个部分组成,即视频服务器和视频客户端,在研究的过程中必须对这两部分进行软件的开发和管理,建立好通信机制,设计好正好工作流程。按照视频流的数模特性来划分,模拟视频监控系统和数字视频监控系统构成了视频监控系统目前最主要的两个技术方向。视频监控系统技术在未来的发展中得到更多功能方面的扩展,如无线视频网络、智能识别视频系统等方向。

2.1 平台选择

本论文的硬件平台选用s3c2410开发板,操作系统内核采用Linux2.6内核,本论文硬件平台采用的主要硬件是s3c2410开发板。该板是韩国三星公司已经比较成熟的产品,在硬件配置方面基本满足本文的需要。采用Linux2.6内核的主要原因是这个内核版本经过较长时间的推广和完善,无论是对本文所需的视频监控系统硬件驱动还是软件系统的开发,都会有很好的支持,而且运行稳定,符合视频监控系统的要求。

2.2 USB视频设备驱动的实现

本论文的USB视频设备驱动运行在嵌入式环境下,对视频图像处理能力有限,所以本驱动程序不支持V4L中VIDIOCGPICT和VIDIOCSPICT接口。原始的图像格式与摄像头采集到的格式是一致的。

2.2.1 USB视频设备驱动实现待需解决的问题

USB视频设备驱动的实现需要解决如下几个问题:对USB视频设备的端点类型和端点号、一副图片的结束等具体数据的判定。

(1)确定USB视频设备的端点类型和端点号

从开发板的硬件支持角度来分析,使用USB接口作为视频监控系统的数据接口是比较合适的选择,而Linux系统也为USB接口提供了强大的支持,通过视频监控系统的USB驱动对USB设备的操作实际就是对某一端点的操作,而端点又进一步的被定义为控制、中断、同步、块四个种类,每一个USB设备都具有特定数日的端点、特定类型的端点以及端点号确定的特点。因此在进行USB视频设备驱动开发之前,USB视频设备的端点类型、端点数日以及端点号需要在设计时设置。

(2)判断一副图片的结束

图像数据在于USB核心是连续的数据流,而一副图像的开始和结束并没有严格的界定出来,如果没有对这些数据进行标识,那么在系统看来这些数据就是一些单纯的数据流,是没有意义的数据,对图像就不能进行正确的识别和存储,因此需要利用缓存技术,工作的原理就是USB视频设备驱动从连续的数据流中获取图片信息,通过缓存保存起来。而保存在缓存中的数据流并没有提供图片信息的开始和结束的标识,这个时候摄像头的数据格式有对图像信息的开始和结束的定义和标识,虽然不同厂商的芯片对标志有不同的定义,导致没有一定的规律可循,但是在没有统一的标准的情况下,具体的定义可以由对应的驱动程序来代替,通过不同的数据格式的定义对标识过的图像信息逐一提取,就获得我们所需要的图像,如使用JPEG格式的图像,就可以从标示符Oxff Oxd8开始认定一副图片的起始。

(3)提高USB的数据传输速度

在Linux系统中urb来实现USB的数据通信。通过扩大urb的缓冲,提高速度,提高有效数据的传输速度。

2.2.2 USB视频设备驱动具体实现

视频设备驱动层处于上层应用和USB子系统之间,不同的USB设备在软件上的差异主要体现在该层。该层主要要完成两个方面的工作:上层应用所需接口函的调用、接口函数供USB子系统回调。在本视频设备驱动函数中,如open函数、read函数、close函数和ioctl函数,构成了USB子系统主要的数据传输,而probe函数和isoc irq函数实现了子系统的回调。上层应用和USB子系统的通过函数调用接口的关系如图1所示。

图1 接日函数的调用关系

图2 接日函数关系图

图2是这几个接口函数的关系图,参数信息,如分辨率、帧速度、图像格式等数据存在全局内存空间1中。而图像数据的相关内存空间则保存在全局内存空间2中。同时以环形缓冲区的方式保存图像的存储空间,环大小为两帧图片大小。

2.3 网络视频监控系统的软件设计

本文主要通过Linux的多线程机制和Socket机制实现了视频服务器。视频压缩采用了H.263压缩标准,压缩以后的数据以AVI文件格式保存。视频服务器主要向USB视频驱动发出读取数据的请求,数据发被服务器送给需要数据的客户端。主要体现出处理多个客户端的同步和共享的问题,而采用Linux的多线程机制就可以解决这儿问题,在Linux的多线程机制中一个主线程、一个读取视频数据子线程、其他客户端通信子线程构成了视频服务器主要组成部分。

2.3.1 主线程逻辑

首先通过主线程对摄像头进行初始化,同时读取视频数据子线程将被启动,进一步打开服务器端Socket,等待客户端的连接,客户端发送请求并由服务端接收,这样客户端通信子线程就生成了,用于和客户通通信的线程就生成了。

2.3.2 两类子线程序通信逻辑

视频服务器包括了两类子线程:读取视频数据子线程、客户端通信子线程。就像正常的程序的读写功能一样,视频服务器对数据的读写分别依靠读取视频数据子线程和客户端通信子线程,两类子线程的通信逻辑是读写功能的扩展,读取视频数据子线程完成写的功能,户端通信子线程执行读的功能,这样在视频服务器中就完整的体现了读写的逻辑功能。

2.3.3 读取视频数据的子线程

读取视频数据的子线程的主要功能是从设备驱动中用read方法读取一幅图片的数据,并把数据拷贝到环形共享缓冲区当中。

2.3.4 客户端通信的子线程序

首先把视频数据看作是一幅幅图片数据的重复,为了在客户端能够定位一幅图片的结束和下一幅图片的开始,在每幅图片数据的开始前插入定长的picwe header结构,其中的size字段告诉客户端当前图片数据的长度。从设计的角度来看我们希望客户端能够随时、方便的控制服务器端,控制摄像头的方位、摄像头的焦距、图片的分辨率等因素,只要在客户端到服务器端的方向上定义一个数据流,负责两端的通信和数据的控制,而从数据流的结构来看,我们可以认为这个数据流是message结构的重复。

2.4 视频客户端的实现

2.4.1 视频客户端功能需求

由于C/S架构的一些特性,如C/S架构管理模式更加规范和高效比较适合视屏监控系统的应用,所以本论文选择了C/S架构作为客户端的实现方法。视频的播放、视频的压缩存储的功能就是在采取C/S架构的客户端下实现的。在windwos下有两种类型的线程:窗口线程和工作线程。窗口线程有自己的消息队列,而工作线程在系统看来就是调用执行函数的过程,系统为线程提供接口、缓存等系统资源,线程在执行函数的结束后就自动释放占用的系统资源。

2.4.2 图像的显示

本论文选择VFW作为客户端的视频开发技术,VFW在微软公司的不断开发下,已经成为一个很强大的软件开发包,能为视频监控系统提供一整套的功能服务,其功能模块主要包括AVICAP,MCIAVI,MSVIDEO,AVIFILE,ICM,ACM等6个模块,在VFW的支持下,包括视频图像的捕捉、播放、压缩和存储等功能都可以逐一实现。客户端利用AVICAP模块执行捕获视频的函数为AVI文件输入输出和视频设备驱动程序提供一个编程接口,AVICAP模块获取到屏幕上的视频操作以后需要通过MSVIDEO模块来处理,而MSVIDEO模块主要调用的函数是DrawDib函数,而MSVIDEO模块把通过网络接收到的图像数据以特定格式进行显示。MCIAVI包含对VFW的MCI命令的解释器。AVI文件则通过AVIFILE支持标准多媒体I/O函数所提供的更高的命令来访问。ICM管理用于视频压缩、解压缩的编解码器。ACM功能模块用于波形音频压缩、解压的编解码器的管理。DrawDib可以把DIB画在屏幕上,使用了BITMAPINFO数据结构。

2.4.3 图像的压缩

图像的压缩采用H.263标准,H.263压缩算法的核心函数包括了对帧内压缩的CodeOneIntra函数和对帧间压缩的CodeOneOrTwo函数。CodeOneIntra函数实现了图像像素宏块的划分。CodeOneOrTwo函数一首先定义了一个二维数组MV,其变量类型为MotionVecto:结构体,用来保存每一宏块的运动矢量。

参考文献:

[1]刘富弧.数字视频监控系统开发与应用[M].北京:机械工业出版社,2003.

[2]康军,戴冠中.基于Internet的工业以太网远程监控系统设计[J].控制工程,2004.

[3]FERRAIOLO D F,SANDHU R S,GAVRILA S,et al.Proposed NIST standard for role-based access control[J].ACM Press,2001.

[4]Jerry D,Gibson,Toby Berger.多媒体数字压缩原理与标准[M].北京:电子工业出版社,2000.

[5]ITU-T.H.263 Video coding for low bit rate communication[J/OL],1996.

作者简介:金磊(1981.11-),男,湖南人,硕士,专业组长,工程师,研究方向:临床医学工程,医院信息化建设;马明瑞(1980.07-),男,回族,新疆人,硕士研究生,科员,工程师,研究方向:医院信息化研究。

视频监控论文范文第7篇

【关键词】视频监控 模糊人像 还原

目前,视频监控系统广泛运用于日常生活中,已成安全防范系统重要组成部分。但是在视频监控中最常见的一大困扰就是监控拍摄下人物影像模糊不清,人像无法辨认。本论文在分析监控视频中模糊人像成因的基础上,研究使模糊人像还原的技术。

1 视频监控中造成人像模糊的原因

1.1 环境因素

影响监控录像中人像清晰度的一个关键因素就是环境。光照、天气、现场光源与摄像机的位置等都会影响到视频图像的质量。比如夜间拍摄的图像往往较暗,曝光不足,导致人脸无法正常分辨。夜间拍摄也常常遇到逆光、反光等现象,明暗对比强烈也会导致系统识别能力下降。另外,遇到一些特殊天气,比如:大雾、大雨、沙尘等天气,能见度低,在这种情况下拍摄的图像对比度低,整体偏灰白色。

1.2 拍摄角度

用于视频监控的摄像机往往安装在高过人物头顶的位置,拍摄角度基本是俯拍。这样就会造成拍摄出来的画面会产生一定程度的失真,变形扭曲,高宽比例失衡,人像拉伸扭曲。视频拍摄出的画面也是中景、远景较多,这些画面用来识别人像特征较困难。特别是人物脸部特征不清楚,人像定格放大后往往模糊不清。

1.3 运动模糊

视频监控拍摄不是静物拍摄,画面中的人物往往处于运动过程中。快速运动会导致像素变化从而出现模糊人像。然而运动的现象是在视频监控中无法避免的,无论是中心人物的快速移动还是背景的快速运动都会造成模糊。

综上所述,由于各种因素的影响,视频监控拍摄的人像无法直接用于辨认,需要通过一定的技术对画面进行还原处理,得到清晰可辨认的人像。

2 模糊图像预处理

目前,要将模糊图像清晰化主要有两个办法,一是图像增强技术,二是图像复原技术。要达到最好效果可将两者结合起来,综合运用。本论文研究将模糊人像还原技术首先是要使用图像处理工具对模糊的图像进行预处理,得到尽可能清晰的图像。目前针对图像处理,最专业的一款软件就是Photoshop。Photoshop有强大的图像编辑功能,是进行模糊图像预处理最好的工具。根据上文对模糊人像成因的分析,对模糊图像预处理主要是以下两方面:

2.1 改善图像对比度低、曝光不足的问题

针对人像与背景对比度较低的图像,在Photoshop中可利用“图像”――“调整”菜单中的色阶、色相/饱和度、亮度/对比度来调整人像与背景的色差,使人像与背景对比更加明显。对于图像曝光不足,可使用Photoshop中的“曲线”和“色阶”工具来解决。通过调整参数值使图像尽可能达到理想效果。

2.2 改善模糊和杂色问题

在增强图像对比度后,图像仍然模糊,可通过Photoshop中的“锐化”工具来增强清晰度。锐化工具有:“USM锐化”、“进一步锐化”、“锐化”、“锐化边缘”和“智能锐化”。通产情况下,可使用“USM锐化”,USM有三个可调节参数:数量、半径、阈值,综合使用上述三个参数,增强图像的清晰度。模糊图像往往带有杂色,可以使用去噪工具让图像平滑。锐化和去噪是两个在理论上相反的过程。锐化过度会有杂色,去噪过度又会清晰度下降,要综合调整“锐化”和“去噪”,才能达到最好的效果。

3 人像模拟

为取得清晰的人像,画面处理与人像模拟应该结合起来。在人像经过预处理后,往往图像还不能达到满意的效果,这时可以通过人像模拟对人像进行还原,以达到最好的效果。在人像模拟还原过程中应该注意以下几个技术要点。

3.1 提取人物多角度画面

在进行人像模拟时,处理者应在同一场景中选取多幅人物不同角度较清晰的画面,或者从不同场景选取同一人物多幅画面。从众多图像中提取信息量相对丰富的,相对稳定的画面进行人像还原,最好是提取多幅能够信息互补的图像,通过融合多幅图像中互补信息来得到一幅分辨率高、噪声低的图像。

3.2 抓住关键特征完成人像还原

在获得人像足够的面部五官信息后,可以着手对人像进行模拟还原。在还原过程中,可充分利用预处理后的图像,尽可能获得更多的信息。处理者要对预处理后的图像反复观察,综合全面地运用所有获取的人像脸部结构信息。还原过程不是对人脸五官简单拼凑,一定要抓住人物面部的关键特征,包括骨头、肌肉与五官之间的紧密联系。必要的时候处理者还可以到现场实地勘察,结合现场摄像机的拍摄角度,相同时间相似天气的光线角度,人物与摄像机之间的距离等以获得最准确的信息。还原过程中要把握从整体到局部的原则。把握住人像的脸型、骨骼、胖瘦等基本特征。首先确定脸型,画出面部肌肉起始点位置。依照颅骨上的眼眶、梨状沟、牙床定位好五官的位置和大小。将肌肉表皮与五官相连,注意好脸部表皮的起伏程度,并按照连接后的形状位置和起伏程度来尽可能地还原人像的基本体貌特征。

在视频监控系统中,研究使模糊人像变清晰的方法是十分必要的。本论文将图像技术与模拟画像技术相结合可以很好地还原监控中的模糊人像,得到清晰的、可供辨认的人像。

参考文献

[1]王彦学.监控录像中模糊人像的模拟画像研究[J].刑事技术,2011(1):72-75.

[2]简川霞.Photoshop中清晰度的校正[J].今日印刷,2005(9):42-43

[3]张欣,付旭东.影响画像质量的几个关键因素[J].刑事技术,2004(1):47-48.

作者单位

视频监控论文范文第8篇

关键词:视频监控;运动目标;提取;跟踪;检测

中图分类号:TP277 文献标识码:A 文章编号:1007-9599 (2011) 23-0000-01

Moving Targets Detection and Tracking of Computer-based Video Surveillance

Zheng Aibo

(Rizhao Radio&TV University,Rizhao 276826,China)

Abstract:Computer-based video surveillance system is widely used,this system of study in addition to the hardware system structures outside of the moving target detection and tracking is to extract the main problem.Existing tracking methods include wave method and matching doors,the main advantage of image motion segmentation background subtraction method,using symmetric difference method based on region growing method using the video motion detection and extraction of the target.

Keywords:Video surveillance;Moving targets;Extraction;Tracking;

Detection

监控系统对生活在当今社会的每一个人来说都不陌生,居住的生活小区中有监控,商店、超市中有监控,银行系统有柜员机监控,林业部门有火情监控,交通方面有违章、流量监控等等。我们平时所说的监控应该被称为视频监控,要满足这些要求只有摄像头和后台录像是远远不够的,很大程度上要借助于计算机监控系统的帮助。通过计算机对现有的视频监控系统加以改进,实现对被监控目标的自动检测与提取、识别、跟踪、运动分析与理解,在不需要人为干预情况下,利用计算机视觉和视频分析的方法对摄像机拍录的图像序列进行自动分析,实现对动态场景中目标的定位、识别和跟踪,并在此基础上分析和判断目标的行为,从而既能完成日常管理又能在异常情况发生时及时做出反应。

要完成基于计算机的实时视频监控,运动目标的检测与跟踪是主要研究内容,在许多领域有着广泛的应用。运动目标检测与跟踪一般处于视觉应用系统的最底层,是各种后续高级处理如目标分类、行为分析的基础。

要使系统完整需要有硬件和软件两部分的支持。硬件系统对于监控系统来说就是视频采集系统,由数字摄像机链接计算机组成,介于视频监控的特殊性多采用无线方式对计算机和摄像机进行连接。软件部分完成对运动目标的检测、提取和跟踪。

快速准确的运动目标检测与提取是个相当重要但又比较困难的问题。这是由于动态环境中捕捉的图像受到多方面的影响,比如天气的变化、光照条件的变化、背景的混乱干扰、运动目标的影子、物体与环境之间或者物体与物体之间的遮挡、以及摄像机的运动等,这些都给准确有效的运动目标检测与提取带来了困难。就以运动目标的影子为例,它可能与被检测的目标相连,也可能与目标分离。在前者情况下,影子扭曲了目标的形状,从而使得以后基于形状的识别方法不再可靠;在后者情况下,影子有可能被误认为是场景中的目标。尽管目前图像运动分割主要利用背景减除方法,但如何建立对于任何复杂环境的动态变化均具有自适应性的背景模型仍是相当困难的问题。在利用对称差分方法的基础上,使用区域生长的方法对视频运动目标进行检测和提取,该方法结合了差分方法快速的特点和区域生长方法提取目标准确的特点,较好地完成了序列图像中运动目标的检测与提取。

在计算机目标跟踪现有的方法主要包括波门法和匹配法。波门法需要预测确定波门的位置及大小,匹配法存在一个搜索区域的问题,两者面对的同一个问题是如何通过预测确定目标下一时刻的大致位置。已有的几种目标位置预测方法,包括线性预测、平方预测、统计预测以及Kalman滤波方法。通过预测得到的目标下一时刻位置,可以缩小目标在匹配过程中的搜索区域,避免了传统目标跟踪使用全局匹配的方法,并充分结合目标检测的结果,有效提高了目标跟踪的速度。

现在对摄像头固定、背景静止情况下的运动目标检测与跟踪技术作了比较深入地研究,并取得了相应的研究成果。主要成果如下:(1)总结了己有的运动目标检测方法,对光流场方法给出了完整的应用方案;对瞬时差分方法中的一阶差分和对称差分分别作了介绍,分析了其优缺点并给出了实验结果;针对背景模型方法中的单模型和多模型分别作了研究。(2)对已有的图像分割方法进行了总结分类。结合研究内容,提出了一种基于区域生长技术的图像分割方法,该方法和对称差分结合使用,可以准确检测和提取视频序列中的运动目标。(3)对已有的目标跟踪方法进行了总结分类。经过分析指出,目标位置预测是快速稳定进行目标跟踪的一项关键技术。研究了己有的几种目标预测技术,并将其用于缩小目标匹配的搜索范围,提高了目标跟踪的速度。(4)提出了一个视频序列目标检测与跟踪的算法。该方法使用对称差分和区域生长技术进行运动目标检测和提取,使用修正的Kalman滤波方法预测目标下一时刻的位置,结合目标检测的结果进行目标跟踪,并对目标的突然停止和突然启动提出了一种解决方案。

整个基于计算机视觉监控中的运动目标检测与跟踪在研究过程中有侧重的研究了视频序列中运动目标检测与跟踪的关键技术,在目标检测与提取中,未考虑目标阴影的影响,这是今后研究的方向之一。另外,摄像机固定、背景静止的情况,目标检测与跟踪也仅仅是在摄像机的视场内进行,还没有深入研究摄像机运动等情况,这也是今后研究的一个方向。

总而言之,随着现代科学的不断发展,视频监控会不断地向更智能的方向前进,这就需要我们对目标检测与跟踪技术进行更深入地研究,推动这项技术的发展。在今后的研究工作中不断深入、不断探索,希望能够为该领域的技术发展贡献一份力量。

参考文献:

[1]李弼程,彭天强,彭波.智能图像处理技术[M].电子工业出版社,2004

[2]张天序.成像自动目标识别[M].湖北科学技术出版社,2003

[3]方帅.计算机智能视频监控系统关键技术研究[D].博士学位论文,东北大学,2005

[4]曾庆渝.视频分割算法研究及实践[D].硕士学位论文,浙江大学,2005

[5]范莹.视频监控中运动图像检测与识别技术的研究[D].硕士学位论文,大连理工大学,2003

[6]王栓,艾海舟,何克忠.基于差分图像的多运动目标的检测与跟踪[J].中国图像图形学报,1999,6(4):6(A版)

视频监控论文范文第9篇

关键词:智能家居;系统;现代化技术

中图分类号:TU855

智能家居的定义为家庭住宅作为一个单独的平台,依托网络通信技术、综合布线技术、自动控制技术等一系列现代化技术,建设完成一种能够远程管理家庭事务的一种管理系统。该系统提高了家居的安全性、舒适性以及艺术性等特征。为人民提供了更加环保舒适的家居环境。通俗的说也可以称之为智能住宅,它的产生主要原因在于人们对居住环境有了更高的要求,同时也是当前信息化时代的必然趋势。本系统设计中的控制主要采用嵌入式进行完成,所谓的嵌入式系统主要是指把相关应用软件以及操作系统同计算机硬件设备联系起来的系统。近年来嵌入式系统不断发展,再不久的将来必会成为计算机和互联网之后另外一个十分伟大的发明。根据当前情况下的我国具体国情,本论文提出了一种新型的基于嵌入式Internet/Intranet的智能家居系统,并详细的介绍了其总体结构框架、设计思想和实现步骤,并分析了该系统的具体特点。

1 功能需求

根据当前我国的国情,在进行该系统的设计过程中应当遵守以下原则设计:使系统具有较高可靠性和稳定性,同时要是系统中的各项功能具有高效率的特点、使系统的低成本更低,操作更加方便简单。更加以上设计原则,进行设计的智能家居系统的业务功能一般包含有:第一,住宅内部的视频监控,用户能够自己定义住宅内部的监控设备,并对相关参数进行设置,远程打开监控设备,关闭监控设备,选择查看某个监控设备监控信息等;第二,社区管理,实现对社区的管理,包含有社区内部居民管理、居民住宅管理、水电费以及物业费的收费管理以及安全防护管理等;第三,社区信息,实现向社区信息的功能,例如社区新闻、公告或者通知等;第四,社区服务,主要实现在网上向社区提供服务的申请的功能,比如说家政服务、住宅托管服务等。

2 系统实现

2.1 系统整体框架

智能家居系统中一个主要的组成部分就是智能家居系统的安全防护功能,而利用视频监控的来进行安全防护是一个较为有效的方法。该系统的视频监控利用先进的计算机网络技术、网络通信和其他智能家居相关的子系统相互联系进行管理,来提高智能家居中的安全系数。从智能家居系统的主要业务方面来讲,该部分设计应当包括视频监控服务、客户端和服务器端等部分,首先客户端向服务器发出服务请求,服务器接收到指令以后进行接受请求,随后实现视频监控的作用。

2.2 系统设计

本部分主要利用嵌入式系统实现智能家居的视频监控功能,在本论文所讲的系统中,所使用的主要硬件系统包含有嵌入式系统GX-ARM9-2410EP以及监控设备驱动;使用的软件系统操作包含了对Linux操作系统进行的整合与移动。如果要最终完成视频监控的设计,同时还要把ARM核处理器嵌入到Linux的内核中以及该系统的用户中,用户可以通过浏览器获取相关服务的信息和监控,主要的系统结构框架如下图所示:

图1 系统结构图

(1)硬件设计。在硬件设计部分主要需要用到的硬件包含有存储器与传感器等部分,本系统的设计中采用的处理器为S3C241是由三星公司生产的处理器。该硬件的选择是根据系统的需求,能够保证系统的稳定可靠地工作,同时其可以外接ROM,SRAM存储器。该系统设计中利用连接DM9000芯片可以转成一个以太网接口,而且这一芯片就有功耗低、成本低的特点。视频监控采用的摄像头是采用的V2000摄像头,利用USB与处理器相连接,具有安装简单、使用方便、清晰度高的特点。

(2)软件设计。在我们打开Linux的宿主机的应用程序时候,需要通过汇编或者链接等工具形成一种只可以在目标计算机上面使用的二进制代码,同时对该二进制代码下单,使它可以在目标计算机上正常使用,从而完成最初的目的。通过Windows系统实现虚拟机的完整安装,并安装完成后的虚拟机上接入RedHat 9.0最终完成环境的构建。

2.3 系统整体实现

该系统实际上是完成了嵌入式服务器的设计基础之上来实现的,客户端能够通过网络设备以及手机等实现视频监控的整个过程。而如果要实现利用网络来进行监控,第一步要采用B/S开发模式的架构,即是该系统实现支持CGI功能的服务器,同时利用这该服务器还可以实现的动态画面的采集与传输,所以要实现这一过程,要做的就是要在客户端设置WEB浏览器,便能够完成对嵌入式设备进行管理。

实际上,Web服务器设置在客户端用于对服务器的内容进行读取。客户端与服务器端的关系实际上是一种信息的相互传递的关系本身是一种信息的传递的关系,两者之间的请求或者应答方法都会在HTTP协议中有相对应的定义。所以,在浏览器和服务器正常连接,在请求传输信息之时,服务端能够及时的将所请求相关信息发送到客户端。其传递过程如下图所示:

图2 服务器工作原理

3 结束语

总的来说,以嵌入式技术为核心智能家居系统中的视频监控系统包含了现代网络技术、计算机信息等网络化中的各项技术,同时把嵌入式为核心的智能家居安保系统的设计能够为新时代的居民提供一种简单方便的平台,他们需要做的只是拿出手机或者其他网络设备接入网络,便能够查看自己住宅内部的安全情况。

参考文献:

[1]李怀亮,李美丽,张全禹.物联网智能家居系统的设计与实现[J].绥化学院学报,2012(02):190-192.

[2]严萍,张兴敢,柏业超.基于物联网技术的智能家居系统[J].南京大学学报:自然科学版,2012(01):26-32.

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[5]向军,谢赞福.基于嵌入式Internet/Intranet的智能家居系统模型及实现[J].计算机工程与设计,2005(09):2425-2427.

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作者简介:罗福如(1994.04-),男,广东人,本科在读,研究方向:软件工程嵌入式。

视频监控论文范文第10篇

论文摘要:随着油田的开发,偏远油区的数据监控、视频监控在油田的安全生产、管理中发挥着重要作用,而无线通讯技术的应用已逐渐成为各种监控系统的主要链路方式。本文对目前广泛应用的几种无线通讯技术的进行简单介绍,分析偏远油区的地理环境及生产环境对无线通讯技术应用的影响。并对应用无线网桥技术进行的平台视频监控项目中的成功应用做简单介绍。

1 引言

在油田偏远油区生产过程中,对相关生产参数及油井视频进行远程监控对偏远油井的安全生产起着至关重要的作用。但由于偏远油区装置远离油田总部,应用有线的通讯方式,施工困难且周期长、灵活性差。而无线通讯方式由于其建立物理链路简单易行,成本低,可以根据现场需求及时调整项目方案,灵活性好,系统的功能扩展方便,因此特别适合偏远油区对通信链路的要求。

2常用的无线通讯技术

目前在油田现场广泛应用的无线通讯技术主要有gprs/cdma、数传电台、扩频微波、无线网桥及卫星通信、短波通信技术等。

其中gprs和cdma技术

3.1对信号传输的影响

可以通过选取性能好的设备或应用抗干扰措施以减少甚至避免干扰。但无线通信过程中的信号衰落问题则是普遍存在的,而且是不可避免的。由于海上油田远离陆地,与陆地之间的广阔的海域、多变的气候使得在陆上应用效果很好的技术在海上应用时没有了用武之地。

微波在空间传播中将受到大气效应和地面效应的影响,导致接受机接受的电平随着时间的变化而不断起伏变化,我们把这种现象称为衰落。从衰落的物理因素来看,可以分成以下几类:吸收衰落、雨雾衰落、k型衰落、波导型衰落、闪烁衰落等等。在各种衰落因素中,吸收衰落、雨雾衰落及k型衰落对海上油田的无线通信应用影响较大。

3.2对技术应用的影响

各项通信技术在海上油田应用中还存在的另外一个问题就是其独特的现场环境。海上平台一般空间狭小,还要考虑海上多风,平台最高点一般较低的特点。

首先是对天线安装的限制。海上微波通信受地形地貌影响,相同的通信距离要求两端天线的高度更高。对于卫星通信、扩频微波、短波通信等天线体积较大的应用,由于海上风力较大,抗风性的要求也使得设备在小平台的安装变得十分困难。

此外,对于无人值守的平台,设备必须具有高可靠性、可自动维护、参数远程设置等功能。而对于卫星通信、短波通信等要求平台上配备专业管理操作人员进行设备的管理维护,这一特点也为技术的应用带来一定的限制。

4 无线网桥技术在海上平台视频监控中的应用

在实际的现场应用中,我们选取了基于5.8g无线网桥设备进行了现场应用测试。测试地点为浅海油井,测试内容为4路视频监控图像的传输。该系统具体解决方案是利用摩托罗拉canopy 5.8g无线网桥建立通信链路。在平台一侧首先通过视频服务器将模拟视频信号转化为可在 网络 传输的ip数据流,之后由无线网桥将信号传输到陆地端。陆地端一侧通过无线网桥进行接收后由视频监控服务器处理后,对视频信号进行录像存储及web。相关用户可依据相应权限在局域网内进行视频图像的浏览、录像等操作。

系统通讯链路建立后,可远端对设备参数进行设置,设备维护方便。监控视频图像清晰、连贯,满足监控要求。从系统的链路冗余可以看出本次测试的应用距离已接近5.8g无线网桥技术在海上应用的最远距离。从系统的稳定性出发,在更远一些的类似应用中应谨慎选择这项技术。

结论

无线通信技术在偏远油区的应用已逐渐成为各种监控系统的主要链路方式。在选取相关技术时除了要考虑包括传输距离、信号带宽、天线安装条件、发射功率、设备功耗、系统成本等各方面因素外,同时还要充分考虑环境对通信的影响。信号的衰弱会使很多通信技术达不到理论标定的距离,因此无法适应现场需要。面对大量的数据传输管理的需求,在选择无线通信技术手段方面还应统筹计划。特别是要对采用技术的先进性、可靠性及系统的可扩展性等多方面进行综合考虑。

参考 文献

[1]王一平、肖景明.微波传播.. 北京:人民邮电出版社,1997

[2]许东. 网络化的全数字图像监控系统. 北京: 有线电视技术, 2002: 27-56

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