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一種基于動態(tài)交互設(shè)備管理機(jī)制的城市內(nèi)澇監(jiān)控告警方法與流程

文檔序號:40390376發(fā)布日期:2024-12-20 12:13閱讀:9來源:國知局
一種基于動態(tài)交互設(shè)備管理機(jī)制的城市內(nèi)澇監(jiān)控告警方法與流程

本發(fā)明涉及城市水位監(jiān)控,特別是涉及一種基于動態(tài)交互設(shè)備管理機(jī)制的城市內(nèi)澇監(jiān)控告警方法。


背景技術(shù):

1、隨著城市化進(jìn)程的不斷推進(jìn),城市內(nèi)澇問題日益嚴(yán)重。特別是在季風(fēng)雨季或者突發(fā)性暴雨期間,城市道路和地下空間常常被積水覆蓋,導(dǎo)致居民出行受阻、建筑物受損以及電力設(shè)備故障等問題,給城市的正常運行和居民生活帶來巨大困擾。此外,內(nèi)澇問題還可能造成環(huán)境污染和衛(wèi)生隱患。近年來,全球氣候變化加劇,極端天氣事件頻發(fā),城市內(nèi)澇問題變得更加普遍和嚴(yán)重,迫切需要有效的監(jiān)控和預(yù)警手段來減輕其影響。

2、目前用于城市內(nèi)澇監(jiān)測的技術(shù)主要包括物理設(shè)備監(jiān)測和遙感技術(shù)監(jiān)測兩大類,這種方法存在安裝成本和維護(hù)成本高、覆蓋范圍有限等問題,難以實現(xiàn)大范圍的實時監(jiān)測,并且實時性差,數(shù)據(jù)采集和傳輸存在滯后性,近年來,隨著計算機(jī)視覺和深度學(xué)習(xí)技術(shù)的快速發(fā)展,基于視頻圖像處理的內(nèi)澇監(jiān)測方法開始興起。這些方法利用城市道路上的監(jiān)控攝像頭獲取視頻數(shù)據(jù),通過圖像處理和深度學(xué)習(xí)算法,實現(xiàn)對積水區(qū)域的自動識別和監(jiān)測,具備實時性強(qiáng)、成本低、覆蓋面廣等優(yōu)勢,但是存在以下問題

3、(1)內(nèi)澇積水區(qū)域在時間和空間上都會發(fā)生動態(tài)變化,區(qū)域往往呈現(xiàn)不規(guī)則形狀,且從潮濕、積水到內(nèi)澇的幾種程度的邊界模糊,給分割模型增大了難度;

4、(2)由于網(wǎng)路傳輸原因?qū)е乱曨l流頻繁中斷、未知編碼錯誤、rtsp地址無法獲取等,經(jīng)常使得監(jiān)控告警系統(tǒng)出現(xiàn)不穩(wěn)定性和非連續(xù)性現(xiàn)象,進(jìn)而導(dǎo)致監(jiān)測系統(tǒng)無法及時響應(yīng)并提供準(zhǔn)確的預(yù)警信息;

5、(3)在應(yīng)對大規(guī)模視頻監(jiān)控系統(tǒng)時,由于硬件資源(如顯存、網(wǎng)絡(luò)帶寬、cpu處理能力)的有限性,對成百上千路攝像頭實施實時并發(fā)推理往往會超出系統(tǒng)承載能力;

6、(4)積水區(qū)域可能與道路、低洼地等具有相似外觀的區(qū)域混淆,導(dǎo)致模型難以準(zhǔn)確區(qū)分;還可能包含雜物、垃圾等遮擋物,這些遮擋物會干擾模型的分割過程。監(jiān)測系統(tǒng)需要在各種復(fù)雜條件下保持高準(zhǔn)確率和穩(wěn)定性,避免誤報和漏報。


技術(shù)實現(xiàn)思路

1、針對上述現(xiàn)有技術(shù)的不足,本專利申請所要解決的技術(shù)問題是如何提供一種高實時性和準(zhǔn)確性、網(wǎng)絡(luò)傳輸穩(wěn)定,預(yù)警自動化的基于動態(tài)交互設(shè)備管理機(jī)制的城市內(nèi)澇監(jiān)控告警方法。

2、為了解決上述技術(shù)問題,本發(fā)明采用了如下的技術(shù)方案:

3、一種基于動態(tài)交互設(shè)備管理機(jī)制的城市內(nèi)澇監(jiān)控告警方法,包括以下步驟:s1:建立pgsql數(shù)據(jù)庫對城市內(nèi)澇的設(shè)備信息、告警事件信息、告警事件的軌跡信息進(jìn)行高效管理;s2:建立動態(tài)設(shè)備管理機(jī)制,針對視頻流頻繁中斷或rtsp地址無法獲取導(dǎo)致的系統(tǒng)不穩(wěn)定性問題;s3:建立智能輪循推理機(jī)制,針對大規(guī)模視頻監(jiān)控時,存在的硬件資源有限性問題;s4:建立基于resnet的畫面異常分類模型,確保能夠準(zhǔn)確抓取正常的監(jiān)控畫面;s5:建立積水分割模型,實現(xiàn)對城市道路積水區(qū)域和水位標(biāo)尺的高精度實時監(jiān)測;s6:建立數(shù)據(jù)采集策略,對每個當(dāng)前處于使用狀態(tài)的監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集;s7:建立內(nèi)澇事件告警策略,實現(xiàn)及時預(yù)警。

4、作為優(yōu)化,步驟s2中所述動態(tài)設(shè)備管理機(jī)制的核心在于當(dāng)前未獲取到可用的rtsp地址、捕獲到任意設(shè)備連接中斷異常、系統(tǒng)負(fù)載較大導(dǎo)致系統(tǒng)中斷重啟時,能夠迅速且自動切換到下一組可用的設(shè)備繼續(xù)識別,并通過數(shù)據(jù)庫相關(guān)字段更新,高效管理設(shè)備狀態(tài)。

5、作為優(yōu)化,步驟s3中,建立智能輪循推理機(jī)制,高效利用有限資源,確保監(jiān)控系統(tǒng)的持續(xù)穩(wěn)定運行;包括計時器系統(tǒng),所述計時器系統(tǒng)負(fù)責(zé)監(jiān)控每批當(dāng)前被分配用于推理的rtsp設(shè)備的使用時長,達(dá)到閾值將觸發(fā)一個資源重置信號,捕捉到所述重置信號后,立即“開始輪循下一批設(shè)備”。

6、作為優(yōu)化,步驟s4中建立基于resnet的畫面異常分類模型,所述模型為基于resnet殘差網(wǎng)絡(luò)的畫面異常分類模型,實現(xiàn)預(yù)處理數(shù)據(jù)、優(yōu)化模型訓(xùn)練過程,能夠?qū)崟r處理視頻流,對每一幀或關(guān)鍵幀進(jìn)行快速異常分類,以排除因網(wǎng)絡(luò)傳輸卡頓、攝像頭模糊而導(dǎo)致的異常視頻幀畫面,確保只有正常清晰的視頻幀畫面被納入后續(xù)的數(shù)據(jù)采集和積水分析流程。

7、作為優(yōu)化,步驟s5中所述積水分割模型為基于改進(jìn)版yolov8實例分割模型,其訓(xùn)練包括如下步驟:a1:數(shù)據(jù)采集:通過安裝在城市道路的監(jiān)控攝像頭采集視頻數(shù)據(jù),攝像頭需安裝在合適的高度和角度,并具備夜視功能以確保全天候監(jiān)測效果,采集到的視頻數(shù)據(jù)通過網(wǎng)絡(luò)實時傳輸?shù)綌?shù)據(jù)處理中心進(jìn)行分析;a2:數(shù)據(jù)預(yù)處理:對采集的視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行幀提取、去噪、色彩校正等預(yù)處理操作,以確保輸入數(shù)據(jù)的質(zhì)量和一致性,視頻幀被轉(zhuǎn)換為圖像序列后,輸入到y(tǒng)olov8模型進(jìn)行進(jìn)一步處理;a3:模型訓(xùn)練與優(yōu)化:構(gòu)建高質(zhì)量的訓(xùn)練集和測試集,這些數(shù)據(jù)集包括多種場景下的積水圖像,覆蓋不同的天氣條件、光照變化及攝像頭角度,利用標(biāo)注的數(shù)據(jù)對yolov8模型進(jìn)行訓(xùn)練,并不斷調(diào)優(yōu)模型參數(shù),以提高其對積水區(qū)域和水位標(biāo)尺的檢測精度和穩(wěn)定性。

8、作為優(yōu)化,步驟s5中建立的積水分割模型對城市道路積水區(qū)域和水位標(biāo)尺的高精度實時監(jiān)測的過程如下:b1:通過優(yōu)化改進(jìn)的yolov8實例分割模型對視頻幀進(jìn)行實時處理,識別出積水區(qū)域并進(jìn)行分割,利用圖像處理技術(shù),計算積水區(qū)域的面積和位置,從而確定積水范圍;b2:通過優(yōu)化改進(jìn)的yolov8實例分割模型識別標(biāo)尺上不同顏色,包括綠色、黃色、紅色區(qū)域,并確定其位置和大小,通過分析顏色區(qū)域的高度比例,計算積水深度;b3:在存在多個水位標(biāo)尺的場景下,優(yōu)化改進(jìn)的yolov8實例分割模型識別出所有標(biāo)尺,并通過幾何分析確定標(biāo)尺的坐標(biāo)以及標(biāo)尺之間的相對位置和高度,根據(jù)各標(biāo)尺的識別結(jié)果,通過加權(quán)平均算法綜合計算積水深度;b4:在物理標(biāo)尺長時間被遮擋或不可見的情況下,使用虛擬標(biāo)尺來判斷積水深度。

9、作為優(yōu)化,步驟s6中,建立的數(shù)據(jù)采集策略,對當(dāng)前處于使用狀態(tài)的監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集,無論設(shè)備是否即時檢測到積水情況,均設(shè)定為每10分鐘自動捕獲并保存當(dāng)前攝像頭的原始圖像幀至專用的存儲服務(wù)器上。

10、作為優(yōu)化,步驟s7中建立的內(nèi)澇事件告警策略,其告警過程分為開始積水、持續(xù)積水和結(jié)束積水;其告警方法依賴于上述模型推理結(jié)果和事件告警計時器,在每次輪循推理設(shè)備時,為每個設(shè)備編碼均分配一個專有的事件告警計時器,計時器記錄對應(yīng)的設(shè)備編碼、上一次發(fā)現(xiàn)積水時間、上一次未發(fā)現(xiàn)積水時間、當(dāng)前設(shè)備是否確認(rèn)發(fā)現(xiàn)積水狀態(tài)、持續(xù)積水期間的漏檢數(shù)、未積水期間的錯檢積水?dāng)?shù)、事件推理次數(shù)、是否有未結(jié)束積水事件的標(biāo)志、當(dāng)前積水事件編號信息,如果查詢到數(shù)據(jù)庫積水事件表中該設(shè)備存在已有開始時間但無結(jié)束時間值的事件時,則初始化未結(jié)束積水事件的標(biāo)志設(shè)置為true,當(dāng)前事件編號為該未結(jié)束積水事件的事件編號,且在當(dāng)前事件未結(jié)束前發(fā)現(xiàn)的積水記錄均為該事件的軌跡;否則未積水事件標(biāo)志為false,以當(dāng)前設(shè)備和時間戳組合新建事件編號,并開始記錄新的一個積水事件。

11、本發(fā)明具有以下效果:

12、能夠在有限的硬件資源條件下,有效應(yīng)對了網(wǎng)絡(luò)波動、設(shè)備故障等不利因素,實現(xiàn)對大規(guī)模攝像頭網(wǎng)絡(luò)的有效監(jiān)控,同時確保推理服務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性,降低因連接問題導(dǎo)致的監(jiān)控失效風(fēng)險,避免資源得無謂消耗,提升系統(tǒng)的整體性能。

13、訓(xùn)練高精度yolov8模型用于積水區(qū)域分割,同時通過精細(xì)化的狀態(tài)轉(zhuǎn)換邏輯與容錯機(jī)制,結(jié)合實時視頻流分析與定期數(shù)據(jù)記錄,實現(xiàn)了對城市內(nèi)澇事件的精準(zhǔn)檢測、及時告警與全程追蹤,提高了城市內(nèi)澇積水區(qū)域監(jiān)控告警的精度與可靠性,為城市防洪減災(zāi)工作提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。

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