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室内活跃度实时测量方法   0    0

有效专利 查看PDF
专利申请流程有哪些步骤?
专利申请流程图
申请
申请号:指国家知识产权局受理一件专利申请时给予该专利申请的一个标示号码。唯一性原则。
申请日:提出专利申请之日。
2018-04-15
申请公布
申请公布指发明专利申请经初步审查合格后,自申请日(或优先权日)起18个月期满时的公布或根据申请人的请求提前进行的公布。
申请公布号:专利申请过程中,在尚未取得专利授权之前,国家专利局《专利公报》公开专利时的编号。
申请公布日:申请公开的日期,即在专利公报上予以公开的日期。
2019-05-28
授权
授权指对发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由,授予发明专利权;或对实用新型或外观设计专利申请经初步审查没有发现驳回理由,授予实用新型专利权或外观设计专利权。
2020-01-03
预估到期
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权期限为十年,外观设计专利权期限为十五年,均自申请日起计算。专利届满后法律终止保护。
2038-04-15
基本信息
有效性 有效专利 专利类型 发明专利
申请号 CN201810335029.3 申请日 2018-04-15
公开/公告号 CN109699018B 公开/公告日 2020-01-03
授权日 2020-01-03 预估到期日 2038-04-15
申请年 2018年 公开/公告年 2020年
缴费截止日
分类号 H04W4/33H04W4/38 主分类号 H04W4/33
是否联合申请 独立申请 文献类型号 B
独权数量 1 从权数量 5
权利要求数量 6 非专利引证数量 1
引用专利数量 3 被引证专利数量 0
非专利引证 1、李祥福.基于线阵像素差值法的智能数字视频监控系统设计与实现《.信息科技辑》.2012,;
引用专利 CN107645630A、CN107610406A、US9794475B1 被引证专利
专利权维持 4 专利申请国编码 CN
专利事件 转让 事务标签 公开、实质审查、授权、申请权转移
申请人信息
申请人 第一申请人
专利权人 解波 当前专利权人 解波
发明人 钱文伟 第一发明人 钱文伟
地址 安徽省宿州市泗县经济技术开发区 邮编 234300
申请人数量 1 发明人数量 1
申请人所在省 安徽省 申请人所在市 安徽省宿州市
代理人信息
代理机构
专利代理机构是经省专利管理局审核,国家知识产权局批准设立,可以接受委托人的委托,在委托权限范围内以委托人的名义办理专利申请或其他专利事务的服务机构。
北京华识知识产权代理有限公司 代理人
专利代理师是代理他人进行专利申请和办理其他专利事务,取得一定资格的人。
刘艳玲
摘要
本发明涉及一种室内活跃度实时测量方法,该方法包括使用室内活跃度实时测量系统,对活动室的室内情况进行针对性的参数采集,在此基础上,判断出室内的活跃程度。通过本发明,能够提高活动室的应急能力。
  • 摘要附图
    室内活跃度实时测量方法
法律状态
序号 法律状态公告日 法律状态 法律状态信息
1 2020-01-03 授权
2 2020-01-03 专利申请权的转移 登记生效日: 2019.12.13 申请人由钱文伟变更为解波 地址由213033 江苏省常州市新北区春江镇环保园环保四路88号变更为234300 安徽省宿州市泗县经济技术开发区
3 2019-05-28 实质审查的生效 IPC(主分类): H04W 4/33 专利申请号: 201810335029.3 申请日: 2018.04.15
4 2019-04-30 公开
权利要求
权利要求书是申请文件最核心的部分,是申请人向国家申请保护他的发明创造及划定保护范围的文件。
1.一种室内活跃度实时测量方法,该方法包括使用室内活跃度实时测量系统,对活动室的室内情况进行针对性的参数采集,在此基础上,判断出室内的活跃程度,其特征在于,所述室内活跃度实时测量系统包括:
门锁状态检测设备,与活动室的门锁连接,用于在检测到活动室的门锁为打开状态时,发出门锁打开信号,还用于在检测到活动室的门锁为关闭状态时,发出门锁关闭信号;
分贝测量仪,设置在活动室内,与所述门锁状态检测设备连接,用于在接收到信号由门锁关闭信号切换到门锁打开信号时,开始获取活动室内的实时声音信号,并对所述实时声音信号进行分贝测量,获得对应的分贝数值以作为实时分贝输出;
活跃度分析设备,分别与所述门锁状态检测设备和所述分贝测量仪连接,用于在接收到信号由门锁关闭信号切换到门锁打开信号之后,对获取的所有实时分贝进行均值计算以获得参考分贝均值,并获取每一个预设时间间隔内的实时分贝的平均值,在当前预设时间间隔内的实时分贝的平均值小于等于所述参考分贝均值的百分之三十时,发出活跃度降低信号,还用于在当前预设时间间隔内的实时分贝的平均值大于所述参考分贝均值的百分之三十时,发出活跃度维持信号;
自适应拍摄设备,设置在活动室的墙顶位置,与所述活跃度分析设备连接,用于在接收到所述活跃度降低信号时,提高对活动室内进行拍摄的图像帧率,以输出多帧高帧率图像,还用于在接收到所述活跃度维持信号时,降低对活动室内进行拍摄的图像帧率,以输出多帧低帧率图像;
分块检测设备,与所述自适应拍摄设备连接,用于接收多帧高帧率图像,对每一帧高帧率图像进行分块处理以获得多个相同大小的图像块,检测每一个图像块相对于周围图像块的突变程度,将突变程度超过限量的一个或多个图像块作为一个或多个待检测块输出;
分像素检测设备,与所述分块检测设备连接,用于接收所述一个或多个待检测块,针对每一个待检测块执行以下检测操作:获取所述待检测块中每一个像素点的红绿成分值、黑白成分值和黄蓝成分值,确定每一个像素点的红绿成分值、黑白成分值和黄蓝成分值的乘积以作为每一个像素点的乘积特征值,当某一个像素点的乘积特征值偏离其周围各个像素点的乘积特征值均值超过预设偏离阈值时,确定所述像素点为突变像素点,输出所述待检测块中的突变像素点的数量;
错帧辨识设备,与所述分像素检测设备连接,用于接收各个待检测块的突变像素点的数量,并累计各个待检测块的突变像素点的数量以获得所述高帧率图像的突变像素点总数,当所述高帧率图像的突变像素点总数大于等于预设数量阈值时,确定所述高帧率图像为错帧;
监控数据处理设备,与所述错帧辨识设备连接,用于去除所述多帧高帧率图像中的各个错帧,获取并输出各个有效图像;
SD存储卡,分别与所述错帧辨识设备和所述分像素检测设备连接,用于存储所述预设偏离阈值和所述预设数量阈值。

2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述系统还包括:
WIFI通信接口,与所述监控数据处理设备连接,用于接收所述各个有效图像,并对每一个有效图像执行MPEG图像压缩处理,将图像压缩处理后的各个有效图像作为各个压缩图像通过WIFI无线通信链路发送到活动室所在楼宇的监控室服务器处。

3.如权利要求2所述的方法,其特征在于:
在所述监控数据处理设备中,所述多帧高帧率图像的帧率是所述多帧低帧率图像的帧率的2倍。

4.如权利要求3所述的方法,其特征在于:
在所述分贝测量仪中,对所述实时声音信号进行分贝测量的频率为每秒钟5次。

5.如权利要求4所述的方法,其特征在于:
在所述活跃度分析设备中,所述预设时间间隔大于10秒。

6.如权利要求5所述的方法,其特征在于:
在所述错帧辨识设备中,当所述高帧率图像的突变像素点总数小于预设数量阈值时,确定所述高帧率图像为正确帧。
说明书

技术领域

[0001] 本发明涉及在线监控领域,尤其涉及一种室内活跃度实时测量方法。

背景技术

[0002] 随着经济水平的提高和人们生活的改善,人们对身体健康的要求也越来越高,很多单位和公司为了满足辖内人员对锻炼身体的要求,纷纷开辟独立的空间建立活动室,内设各种健身设备和运动器材以满足人们的各种锻炼需求。
[0003] 由于活动室相对封闭的独立特性,其内部的监控需求较为迫切,监控一方面能观察到室内各种健身设备和运动器材的使用情况,避免被窃取和误用,另一方面能够对室内人员的运动状态进行数据采集,以在出现危险情况下采取应急措施。然而,如果一直保持高密度的图像监控,将导致相关电子监控设备的用电量可观,给单位和公司造成不菲的运营成本。

发明内容

[0004] 为了解决上述问题,本发明提供了一种室内活跃度实时测量方法,能够对活动室的室内情况进行针对性的参数采集,在此基础上,判断出室内的活跃程度,以在发觉室内声音突然消失时,认定为可能出现人员受伤的场景,从而提高监控力度,而在其他时段保持较低的监控力度,以有效降低活动室的运营成本。
[0005] 为此,本发明至少具有以下两个重要发明点:
[0006] (1)建立了逐级的错帧辨识机制,针对检测到突变图像块进行突变像素点的检测操作,并累计各个突变图像块的突变像素点的总数,实现针对性的错帧辨识操作,便于后续仅对非错帧进行相关处理;
[0007] (2)采用了基于分贝测量结果的定制的活跃度分析机制,有针对性地识别出活动室内的活跃程度,以在活跃度急剧下降时,提高监控力度,即提高监控图像的拍摄帧率并实现远端监控,从而在活动室出现人员受伤时,立即采取相应的应急措施。
[0008] 根据本发明的一方面,提供了一种室内活跃度实时测量方法,该方法包括使用室内活跃度实时测量系统,对活动室的室内情况进行针对性的参数采集,在此基础上,判断出室内的活跃程度,所述室内活跃度实时测量系统包括:
[0009] 门锁状态检测设备,与活动室的门锁连接,用于在检测到活动室的门锁为打开状态时,发出门锁打开信号,还用于在检测到活动室的门锁为关闭状态时,发出门锁关闭信号;
[0010] 分贝测量仪,设置在活动室内,与所述门锁状态检测设备连接,用于在接收到信号由门锁关闭信号切换到门锁打开信号时,开始获取活动室内的实时声音信号,并对所述实时声音信号进行分贝测量,获得对应的分贝数值以作为实时分贝输出;
[0011] 活跃度分析设备,分别与所述门锁状态检测设备和所述分贝测量仪连接,用于在接收到信号由门锁关闭信号切换到门锁打开信号之后,对获取的所有实时分贝进行均值计算以获得参考分贝均值,并获取每一个预设时间间隔内的实时分贝的平均值,在当前预设时间间隔内的实时分贝的平均值小于等于所述参考分贝均值的百分之三十时,发出活跃度降低信号,还用于在当前预设时间间隔内的实时分贝的平均值大于所述参考分贝均值的百分之三十时,发出活跃度维持信号;
[0012] 自适应拍摄设备,设置在活动室的墙顶位置,与所述活跃度分析设备连接,用于在接收到所述活跃度降低信号时,提高对活动室内进行拍摄的图像帧率,以输出多帧高帧率图像,还用于在接收到所述活跃度维持信号时,降低对活动室内进行拍摄的图像帧率,以输出多帧低帧率图像;
[0013] 分块检测设备,与所述自适应拍摄设备连接,用于接收多帧高帧率图像,对每一帧高帧率图像进行分块处理以获得多个相同大小的图像块,检测每一个图像块相对于周围图像块的突变程度,将突变程度超过限量的一个或多个图像块作为一个或多个待检测块输出;
[0014] 分像素检测设备,与所述分块检测设备连接,用于接收所述一个或多个待检测块,针对每一个待检测块执行以下检测操作:获取所述待检测块中每一个像素点的红绿成分值、黑白成分值和黄蓝成分值,确定每一个像素点的红绿成分值、黑白成分值和黄蓝成分值的乘积以作为每一个像素点的乘积特征值,当某一个像素点的乘积特征值偏离其周围各个像素点的乘积特征值均值超过预设偏离阈值时,确定所述像素点为突变像素点,输出所述待检测块中的突变像素点的数量;
[0015] 错帧辨识设备,与所述分像素检测设备连接,用于接收各个待检测块的突变像素点的数量,并累计各个待检测块的突变像素点的数量以获得所述高帧率图像的突变像素点总数,当所述高帧率图像的突变像素点总数大于等于预设数量阈值时,确定所述高帧率图像为错帧。

实施方案

[0016] 下面将对本发明的实施方案进行详细说明。
[0017] 活动室相对封闭的独立特性,其内部的监控需求较为迫切,监控能观察到室内各种健身设备和运动器材的使用情况,避免被窃取和误用,同时能够对室内人员的运动状态进行数据采集,以在出现危险情况下采取应急措施。然而,如果一直保持对活动室的监控操作,也是不现实的。为了克服难以确定监控触发条件的不足,本发明搭建了一种室内活跃度实时测量方法,该方法包括使用室内活跃度实时测量系统,对活动室的室内情况进行针对性的参数采集,在此基础上,判断出室内的活跃程度,所述室内活跃度实时测量系统能够平衡监控效果和运营成本。
[0018] 根据本发明实施方案的室内活跃度实时测量系统包括:
[0019] 门锁状态检测设备,与活动室的门锁连接,用于在检测到活动室的门锁为打开状态时,发出门锁打开信号,还用于在检测到活动室的门锁为关闭状态时,发出门锁关闭信号;
[0020] 分贝测量仪,设置在活动室内,与所述门锁状态检测设备连接,用于在接收到信号由门锁关闭信号切换到门锁打开信号时,开始获取活动室内的实时声音信号,并对所述实时声音信号进行分贝测量,获得对应的分贝数值以作为实时分贝输出;
[0021] 活跃度分析设备,分别与所述门锁状态检测设备和所述分贝测量仪连接,用于在接收到信号由门锁关闭信号切换到门锁打开信号之后,对获取的所有实时分贝进行均值计算以获得参考分贝均值,并获取每一个预设时间间隔内的实时分贝的平均值,在当前预设时间间隔内的实时分贝的平均值小于等于所述参考分贝均值的百分之三十时,发出活跃度降低信号,还用于在当前预设时间间隔内的实时分贝的平均值大于所述参考分贝均值的百分之三十时,发出活跃度维持信号;
[0022] 自适应拍摄设备,设置在活动室的墙顶位置,与所述活跃度分析设备连接,用于在接收到所述活跃度降低信号时,提高对活动室内进行拍摄的图像帧率,以输出多帧高帧率图像,还用于在接收到所述活跃度维持信号时,降低对活动室内进行拍摄的图像帧率,以输出多帧低帧率图像;
[0023] 分块检测设备,与所述自适应拍摄设备连接,用于接收多帧高帧率图像,对每一帧高帧率图像进行分块处理以获得多个相同大小的图像块,检测每一个图像块相对于周围图像块的突变程度,将突变程度超过限量的一个或多个图像块作为一个或多个待检测块输出;
[0024] 分像素检测设备,与所述分块检测设备连接,用于接收所述一个或多个待检测块,针对每一个待检测块执行以下检测操作:获取所述待检测块中每一个像素点的红绿成分值、黑白成分值和黄蓝成分值,确定每一个像素点的红绿成分值、黑白成分值和黄蓝成分值的乘积以作为每一个像素点的乘积特征值,当某一个像素点的乘积特征值偏离其周围各个像素点的乘积特征值均值超过预设偏离阈值时,确定所述像素点为突变像素点,输出所述待检测块中的突变像素点的数量;
[0025] 错帧辨识设备,与所述分像素检测设备连接,用于接收各个待检测块的突变像素点的数量,并累计各个待检测块的突变像素点的数量以获得所述高帧率图像的突变像素点总数,当所述高帧率图像的突变像素点总数大于等于预设数量阈值时,确定所述高帧率图像为错帧;
[0026] 监控数据处理设备,与所述错帧辨识设备连接,用于去除所述多帧高帧率图像中的各个错帧,获取并输出各个有效图像。
[0027] 接着,继续对本发明的室内活跃度实时测量系统的具体结构进行进一步的说明。
[0028] 在所述室内活跃度实时测量系统中,还包括:
[0029] WIFI通信接口,与所述监控数据处理设备连接,用于接收所述各个有效图像,并对每一个有效图像执行MPEG图像压缩处理,将图像压缩处理后的各个有效图像作为各个压缩图像通过WIFI无线通信链路发送到活动室所在楼宇的监控室服务器处。
[0030] 在所述室内活跃度实时测量系统中:
[0031] 在所述监控数据处理设备中,所述多帧高帧率图像的帧率是所述多帧低帧率图像的帧率的2倍。
[0032] 在所述室内活跃度实时测量系统中:
[0033] 在所述分贝测量仪中,对所述实时声音信号进行分贝测量的频率为每秒钟5次。
[0034] 在所述室内活跃度实时测量系统中:
[0035] 在所述活跃度分析设备中,所述预设时间间隔大于10秒。
[0036] 在所述室内活跃度实时测量系统中:
[0037] 在所述错帧辨识设备中,当所述高帧率图像的突变像素点总数小于预设数量阈值时,确定所述高帧率图像为正确帧。
[0038] 以及,在所述室内活跃度实时测量系统中,还包括:
[0039] SD存储卡,分别与所述错帧辨识设备和所述分像素检测设备连接,用于存储所述预设偏离阈值和所述预设数量阈值。
[0040] 另外,WIFI是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM射频频段。连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。
[0041] WIFI是一个无线网络通信技术的品牌,由WIFI联盟所持有。目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。有人把使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称为无线保真。甚至把WIFI等同于无线网际网路(WIFI是WLAN的重要组成部分)。
[0042] 采用本发明的室内活跃度实时测量系统,针对现有技术中活动室监控运营成本较高的技术问题,一方面,建立了逐级的错帧辨识机制,针对检测到突变图像块进行突变像素点的检测操作,并累计各个突变图像块的突变像素点的总数,实现针对性的错帧辨识操作,便于后续仅对非错帧进行相关处理,另一方面,采用了基于分贝测量结果的定制的活跃度分析机制,有针对性地识别出活动室内的活跃程度,以在活跃度急剧下降时,迅速提高监控力度。
[0043] 可以理解的是,虽然本发明已以较佳实施例披露如上,然而上述实施例并非用以限定本发明。对于任何熟悉本领域的技术人员而言,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。
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