词条 | 智能高清视频车辆检测器 |
释义 | IVVD-智能高清视频车辆检测器简介(一、IVVD产品概述 二、IVVD产品发展历程 三、IVVD产品应用领域) IVVD智能高清视频车辆检测器拆解(一、系统软件界面拆解 二、系统软件应用功能拆解 三、核心框架--神奇的拌线 四、系统资源优化利器--检测线与三维分道线) IVVD-智能高清视频车辆检测器简介一、IVVD产品概述IVVD智能高清视频车辆检测器是高清智能视频分析技术在智能交通领域一次伟大的创新型变革。 当今公路监控系统中车辆检测器大多采用感应式线圈车辆检测器,它价格便宜、准确度高,但由于线圈需埋置于路面下方,对施工和调试带来诸多不便,尤其是道路开通后,其维护工作不仅影响道路的使用,同时还会给维护人员的安全带来隐患。因此,人们研究开发了多种非感应式车辆检测器,视频车辆检测器就是其中之一。高清视频车辆检测器是随着高清视频综合监测技术不断成熟而迅速发展起来的。她采用了视频图像处理技术和计算机图形识别技术。其主要工作原理为:实时抓拍道路检测区域的视频图像,进行数字化处理,依据分析检测区域的图像变化,判断车辆目标的进入和驶离,从而获得车辆通过、存在、车长、车速等信息。 二、IVVD产品发展历程高清视频综合监测技术的根本优势在于它解决了标清摄像机存在的分辨率与观测范围的矛盾。标清摄像机的像素数量仅仅44万左右,如果要求获得清晰的车牌甚至实现自动识别,车牌所占用的像素数量必须达到一定的分辨率,这导致摄像机的视场范围受到限制。全视频标清违法检测系统的每个车牌抓拍摄像机仅能监测一条车道。一个完整的记录需要几幅反映过程的全景和包含车牌的特写图片合成。高清摄像机的分辨率可以达到140万、200万、甚至500万。一台摄像机可以监测多条车道,同时能够看清信号灯的灯色状态。这种技术上的提升可以克服基于标清摄像机的监测系统的缺陷。 可以说,高清摄像机在交通监控中的应用给交通管理带来了一场革命。不同的厂家在不同的设计理念下利用高清摄像机开发了不同的应用系统。如果形象的将高清视频综合监控系统比喻成一辆“性能优越的汽车”,那么IVVD智能高清视频车辆检测器则是这辆性能优越的汽车中最最核心的发动机部分。 三、IVVD产品应用领域“公路高清视频综合监测系统”,该系统在设计理念上与其他的系统有很大不同。 从根本上讲,该系统的设计理念打破了传统的电子警察、交通流检测等具体功能的传统性思维,把路口的交通管理需求放在整个城市或者区域的交通智能化系统的背景下,视点聚焦于为城市或者区域的智能交通系统提供丰富的信息并对交通系统的服务水平进行评估。因此这样的系统并不是简单的多功能组合,而是面向实际需求,提供集成化的交通信息数据。 为提升公安交通管理、公安治安管理对路面车辆的管控能力,保障道路交通通畅以及涉车事件的有效追溯,拟在城市的重点路段、路口和停车场设置高清视频车辆信息采集点。通过采集点,一方面获取道路的实时交通饱和度、速度、拥堵程度以及停车场泊位信息,反映路网的实际交通态势,完成对路况信息的准确及时发布,另一方面通过视频事件检测,对道路交通违法行为进行发觉和取证记录,再一方面通过车牌的识别,对涉车事件或案件的车辆进行有效比对报警,从而满足“服务到位,防范有力、处置及时、打击精确”的公安工作特点。 机动车信息采集及综合应用系统(以IVVD产品为核心)着力于高清视频检测技术,利用安装在道路或停车场出入口的数字高清摄像机进行信息采集与自动分析,从而获得道路交通的各种信息,实现车牌抓拍、识别与比对以及部分交通事件检测和违法的抓拍,同时将各种信息提供给中心平台进行决策,对路况进行发布或实行交通诱导,并且将车流量信息实时提供给交通信号管理系统,便于实现交通自动控制。 路段道路交通信息采集系统应具有以下四个主要功能: 1、高清视频图像存储; 2、车辆抓拍(卡口系统); 3、交通事件报警; 4、违法抓拍。 系统能将上述的四大功能有机结合,自动实现交通异常的报警、图像的切换、路口交通信号的自动管理和配时,保证路口交通的畅通,对卡口数据自动与“黑名单”数据比对,从而实现自动报警功能,对于违法能进行抓拍并与违章处罚平台自动连接。 停车场交通信息采集系统将在大型停车场的出入口、停车位安装信息采集设备,以获得停车场出入信息(包括进出停车场的车辆数量、车牌信息等)和空车位信息,同时可将相关信息向停车诱导控制中心传输,由控制中心实现对各个停车场的停车信息进行实时发布。 通过系统的建设,能够有效的监测道路交通情况,从而达到对交通流进行诱导、提高路网的交通运行能力,为驾驶人员安全快速行车提供良好的服务,为指挥调度、交通信号控制、交通诱导等提供决策依据;为车辆轨迹跟踪、分析和路面治安环境的直观可视化和现场重现提供条件。 IVVD智能高清视频车辆检测器拆解一、系统软件界面拆解软件技术参数配置区: 功能类型配置区: 实时高清全视频画面分析呈现区: 二、系统软件应用功能拆解三、核心框架--神奇的拌线四、系统资源优化利器--检测线与三维分道线 |
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