高空抛物监测系统关键技术及应用
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高空抛物监测系统关键技术及应用
摘要:在2021年,我国新推出了关于高空坠物问题的调查取证方法以及指
导意见,其中要求公安机关针对高空坠物问题进行及时调查,明确高空坠物的实
际责任人。
现阶段我国城镇化建设进程不断加快,高层建筑的数量也不断提升,
各类高空坠物的问题对人们的生命安全以及财产安全造成了较大的威胁,但是受
制于高空坠物的责任人难以界定,公安机关实际调查取证需要投入较大的劳动力。
本文综合分析了应用视频监控以及物联网技术防范高空坠物的相关技术手段,对
高空坠物问题的发生以及调查提供了应用层面上的具体对策。
关键词:高空坠物;物联网;传感器;视频;调查
前言:
现阶段我国高空坠物的安全事故问题发生率不断上升,在很大程度上对人们
的公共安全以及财产安全造成了较大的负面影响,且考虑到高空坠物实际的责任
人界定较为困难,后续受到损失的受害者维权以及赔偿问题都没有确切的证据作
为支撑,导致高空坠物问题一直没有得到有效的解决。
因此,为了充分加速社会
现代化的建设进程,充分加强和保障高空坠物的监测技术方案,加强社会的创新
和治理管理,相关行业以及单位都需要对高空坠物问题落实相应的管理方法进行
数据监控和管理,精确挖掘数据本身存在的价值以及责任人界定的参考依据。
通
过有效的技术方法对高空坠落物体进行视频监控,构建全景抛物轨迹回溯的处理
方法建立高空坠物的一体化监测预警系统显得尤为重要,也是现阶段执行规范化
高空坠物管理的有效措施。
1当前高空抛物、坠物现象治理困难的问题
首先,在实施安全防范与管理的过程中,近年来由于高空坠物导致人员伤亡
以及群众安全财产损失的情况并不罕见,全国各地在中国裁判文书中查询到相关
的高空坠物案件申诉在2300起以上。
通过对各个地区公安部门辖区进行调查结
果发现,一般3天左右就会有群众举报关于高空抛物的报警问题,但是当辖区内
了解存在高空抛物问题之后,一般是已经出现财产损失或者人员伤亡的状态,高空抛物的过程是突发的,如果仅仅依靠群众举报后再安排相关人员调查取证,实际确定责任人的难度较高,并且也无法进行损失的挽回。
目前我国大部分社区以及基层管理部门对于高空抛物的问题展开了充分的管理,但是大部分管理方法都通过劝导以及宣传的方式提升群众的安全意识,实际对于高空抛物的监督管理过程还难以得到优化和提升。
考虑到高空抛物实际的隐蔽性、突发性较强,在事故问题发生之后现场已经造成的损失,可供调查和分析的数据和依据较少。
构建智能化的高空坠物抓拍技术是防范高空坠物的重要措施,对于引起后果较为严重的案件也可以通过法律渠道寻求帮助,且在造成重大损失的情况下还需要整栋建筑使用人员共同承担民事责任,实际调查取证过程的排查范围较大,最终能够确定抛物肇事人的情况少之又少。
2高空抛物智能预警监测系统的关键技术
在具体实施方案上,通过在小区内布置前端摄像头进行数据采集,并通过AI 智能化算法获取相关的可能抛物的信息,并通过互联网平台构建高效的视频网双链路的传输控制方法,基于云平台以及数据分析进行数据汇总和综合分析,从而对高空坠物问题进行溯源调查,结合一系列的数据分析,由云计算中心的系统功能性模型确定高空抛物的具体责任人。
2.1 “云计算”-- 精确固证溯源
在系统前端工作的过程中,固定工作频率为50ms/次,在自动检测的过程中可以对不同场景下的高空抛物问题进行抓拍,并最终对下落后的物体进行取证,此时系统后台可以根据视频数据对全景轨迹图以及抛物视频进行精确检验,抓拍的检验率应该满足实际场景下的应用要求,在现场定位抛物位置之后,可以对具体的下落情况进行分析,确定最终下落轨迹排除最终的坠物区域对象。
2.2 “云推送”-- 推动多元共治
在系统工作的过程中,可以综合运用机器视觉自动识别以及控制技术,并且按照智能化摄像头、存储设备、服务器构成高空抛物的智能监测以及管理系统,需要及时对预警信息进行推送处理,确保物业管理部门以及社区管理部门都能够
入户实施相关的工作,构建公安-社区-物业的三方协调整治格局,从而对高空抛
物的问题进行精准遏制,确保形成事后追溯与主动预警防范相结合的高空抛物责
任界定方法。
2.3 “云分析”-- 实现风险管控
系统在执行分析的过程中应该精确判断抛物事件发生的位置以及时段,明确
抛物类型以及抛物的频次,并且通过物业管理、辖区民警、社区共同监测的抛物
管理方法,实现警务大数据的精准对接,构建标准化的风险预警管理方法。
3高空抛物智能预警监测系统的应用
3.1 系统软硬件配置
在进行系统建设的过程中,需要根据社区的目前状况以及基本的系统功能实
现配置的全面调整,在软硬件配置上进行优化管理,广泛利用现有资源对楼层的
图像数据以及监控角度进行调节,并设定摄像机通过不同的焦距对各个楼层进行
精准覆盖,采用仰角安装的方式对建筑立面角度实现全方位的监测。
对于中低楼
层而言,可以采用具有800万像素的智能一体摄像头,并且保持焦距在2.7mm-13.5mm之间,实现最高120m的红外检测效果,摄像机支持120dB的宽动态调整,确保其能够具备智能化光补偿功能,在光线复杂的条件下可以获得极为显著的监
控效果。
在通过图像对抛物问题进行精确识别的过程中,物体成像面积若在4个
像素以上,可以精确监测到画面识别区内的运动能够持续0.6s左右。
另外,为
了确保后续高空坠物责任人的可追溯,具体可以通过不同级别的存储设备进行录
像的综合分析,视频码流调节在8Mpbs以上。
3.2 系统监控点位及网络布置
在网络点位布置的过程中,具体可以通过现场监控点的分析和布设调整覆盖
范围,并且在通过不同焦距组合的方式对各个区域内实现动态化监控。
具体而言,可以通过在楼梯周边或者空地区域内布置摄像机立杆的方式进行部署管理,并在
小区的外墙区域内布置多个自动化监控设备,对楼宇之间的距离进行精确化监控
管理。
其中,立杆应该与墙面和地面之间保持一定的距离,并且根据监测的需求
调整摄像机焦距以及工作角度。
对于建筑高度在100m以上的情况,则可以布置
两个摄像机进行精确监测,每个摄像机负责不同区域的楼层单元。
对于中低楼层
区域(3-14层左右)来说,可以选择800万像素全智能标准枪网络摄像机加变焦
镜头(焦距在2.7mm到13.5mm可调),再配合红外(100米左右红外距离)护罩;对于中高楼层区域(14-30层左右)来说,可以选择800万像素全智能标准枪网
络摄像机加变焦镜头(焦距在11mm到40mm可调),再配合红外(100米左右红
外距离)护罩,在网络环境下可以采用驻地网光纤接入的有线连接,也可以通过
无线组网的方式进行连接,最终数据传输至网络硬盘录像机或云平台存储。
3.3 监控立杆的设置
地面立杆(4m)安装,距离住宅主体30米左右(如条件不允许,也可距离20
米左右),每根立杆摄像机固定于立杆伸出部分,通过支架旋转角度,根据实际
场景固定于仰角60度到80度之间,如下图:
立杆大样图
结语:随着现阶段智慧社区的全面发展规划水平不断提升,在现代化社会发展进程中各类大数据、互联网等技术手段得到了广泛的应用,在很大程度上为高空坠物的智能自动化监测提供了良好的技术。
从关键技术上来看,AI智能、云计算、大数据等都可以为高空坠物的精准溯源提供支撑,而在具体应用场景下,需要通过摄像机的合理布置以及网络环境搭建,确保高空坠物的监测系统能够顺利运转。
参考文献:
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