摘要:随着科学技术的不断发展,视频监控系统从第一代模拟视频监控系统发展到第二代半数字视频监控系统和第三代全数字视频监控系统,并受市场需求的影响,视频监控系统在区域内视频监控领域占有十分重要的地位,为了满足人们的安全需求,节省监控人力成本,数字视频监控系统成为业内主要研究方向,取得了一定成果,并具备监控终端自动识别功能和实时跟踪功能,弥补传统视频监控系统的不足,提高视频监控的安全性和高效性。在这样的背景下,探究数字视频控制系统智能化建设与实现具备非常重要的现实意义。
关键词:数字视频;监控系统;智能化
1 数字视频监控系统的主要特点
传统模拟监控系统运行原理是在铜缆介质上传送基带视频信号,存在传输距离短、易被干扰以及图像存储不便等问题,可见研发数字视频监控系统意义重大,其特点包括以下几方面。
1.1 便利性
数字视频监控系统具有多画面特点,可以将画面进行分割,并把多画面混合、图像记录以及远程访问等功能集成到数字视频服务器中,视频摄像机连接数字视频服务器接口后,即可进行视频监控,简单易操作,进而提高视频监控的便利性和高效性。
1.2 广泛性
由于数字视频监控系统具有远程访问能力,打破模拟视频监控系统在传输距离方面的局限性,用户只需借助网络连接到数字视频服务器接口处,即可在计算机中看到具体的视频监控图像,系统运行支持局域网和广域网,还支持电话线拨号网络,因而使数字视频监控系统得到广泛应用。
1.3 可靠性
可靠性是数字视频监控系统优于模拟视频监控系统的关键特征,选择数字视频监控系统可以降低系统发生故障的概率,避免发生视频录像的磨坏问题和磨损问题。同时,数字视频监控系统完全自动运行,无需人工介入,在发生系统故障时,系统会自动检查故障位置和故障原因,并进行自动恢复检修,保证系统正常运行,因此,数字视频监控系统具有可靠性特点。
2 案例分析
XX城市地铁安全视频监控系统为保障公共区域的安全为主要目的,业主要求,以安全性、可靠性和经济性为建设原则,设计智能化数字视频监控系统,系统技术性能与质量指标都必须达到国际先进水平,安装调试和软件操作要简便易行,符合中国国情与项目特点,并面向各个管理层系统,提高视频监控系统安全性和可靠性。结合用户实际需求与技术发展趋势,合理选择功能与场景,保证工程性价比,在保证系统功能的基础上,降低工程投入成本,进而达到工程建设要求。为此,根据地铁运营管理特点,视频监控系统一般分为中央( OCC )和车站(现场)两个管理级别,以及现场控制三层网络架构,而且各个级别之间的联系采用局域网络。因此地铁运营监视系统从使用上可分为主控制中心监视子系统和车站监视子系统。控制中心一级的子监视系统,主要是为控制中心的调度人员提供对全线各车站的监视,实时地了解车站范围内的列车运行、乘客流动情况,以便更好地进行行车调度和运行组织管理。在车站一级的监视系统中,车站站台和站厅区设置监控点位,分别监视列车运行以及乘客的站内流动和上下车情况。
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3 数字视频监控系统的智能化建设及实现
3.1 智能化数字视频监控系统框架
视频监控系统作为一种观测工具,在建筑公众区、设备间和其他重要场所中设立监控区,实时反映该区域人员活动或是设备运行情况,为安保、消防、楼内自控等工作决策提供真实依据,进而达到维护治安的目的。智能化数字视频监控系统主要由摄像、传输、控制、记录四部分构成,摄像部分由摄像机、镜头、防护罩、支架、电动云台等部分组成,主要对监视区域进行摄像,转化为电信号进行信息传输;传输部分由线缆、调制解调设备和线路驱动设备等部分组成,负责将摄像机电信号传输到控制中心;控制中心负责将电信号转化为图像呈现在监视设备上;记录部分则自动录制摄像图像,进而提高系统运行效率。
3.2 视频采集
智能化数字视频监控系统运行中,视频采集主要通过计算机捕捉视频信号,其方式为以下两种,一是借助摄像头和视频采集卡捕捉视频,二是借助数字摄像头捕捉视频。在实际应用中,视频采集卡主要对系统所输入模拟视频进行综合采样,量化处理后转化为数字图像文件,为了提高处理速度,视频采集卡具备硬件压缩功能,通过专用芯片压缩视频内容,用户可以先解压后播放视频;数字摄像头直接捕视频影像捉,并自动转化为模数形式,通过数字信号处理芯片处理后,经由USB结构传输到计算机中。
3.3 视频处理
视频处理技术主要具备视频数据处理、视频图像预处理等功能,压缩编码技术作为视频处理的核心技术,负责将采集到的视频进行压缩编码后通过网络传输实现视频显示,并具备存储功能。图像预处理以传感器标定、图像增强恢复为主,为用户提供所需信息。视频采集端所输入的原始视频数量极大,无法通过网络直接传输,系统要自动检查和压缩编码,以提高网络传输的速度和质量,视频压缩算法较多,本文主要介绍H.264:H.264算法,作为一种新型视频压缩算法,借鉴以往编码优势的基础上,应用大量新技术,提高系统压缩效率,通过网络分层技术提高网络适应性,拓展视频处理范围。除此之外,这种视频压缩算法可以提高视频图像的清晰度和视频传输的稳定性,是未来视频压缩算法的发展方向。
3.4 网络传输
在智能化数字视频监控系统运行中,由于传统TCP/IP协议传输机制与网络控制机制很容易出现传输延时或是网络宽带的消耗问题,无法实现系统实时传输视频数据。对此,为了解决这一问题,本文选择HTTP/TCP作为传输控制协议,并将RTP/UDP作为实时数据的传输协议。RTP主要是提供端对端传输服务的数据传输协议,具备实时性功能,为单目标广播网传输数据提供必要协议支持,并借助RTCP进行传输控制和传输监视。换句话说,RUP主要负责数据的传输,而RTCP则是负责运行状态的传输。在实际应用中,技术人员可以将RTP与RTCP有效结合在一起,形成系统运行反馈机制,通过最小成本实现数据传输效率的最大化,适用于实时数据传输。从本质而言,RTP不具有独立传输数据的功能,而是借助UDP实现数据传输,并支持在TCP和ATM协议中运行,通过视频流的自动压缩和编码,将其封装为RTP包,传输到UDP数据中,以网络为传输载体发送信息,在此过程中,无论是发送端还是接收端都会定时发送反馈信息,以便于控制数据传输。
4 结 语
本文通过对数字视频监控系统的智能化建设及实现研究,得出:(1)数字视频监控系统在实际应用中具有便利性、广泛性以及可靠性特点,其智能化程度显著提高了视频监控系统的运行效率,进而保证监控效果;(2)为了实现智能化数字视频监控系统的建设,构建完善的系统运行框架,从视频采集、视频处理以及网络传输等方面入手,优化智能化数字视频监控系统设计方案,结合工程案例和设计要求,在保证视频监控系统性能的基础上,降低投资成本,提高系统建设性价比,进而实现智能化数字视频监控系统的顺利运行。
参考文献
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论文作者:俞亦斌
论文发表刊物:《科技新时代》2018年6期
论文发表时间:2018/8/10
标签:监控系统论文; 数字视频论文; 视频论文; 系统论文; 图像论文; 实时论文; 可靠性论文; 《科技新时代》2018年6期论文;