监控发展历程
视频监控系统发展历程
视频监控系统发展历程
视频监控系统的发展历程可以追溯到20世纪50年代。
起初,视频监控系统主要由闭路电视(Closed-circuit television,简称CCTV)技术构成。
这种系统使用摄像机将视频信号传输到基于模拟信号的监视器上,在有限的范围内进行监控。
随着数字技术的发展,视频监控系统逐渐转向数字化。
在1990年代,数字视频监控系统开始出现,并受到了广泛的关注。
这种系统使用数字摄像机捕捉视频信号,并将其转换为数字信号传输。
与模拟系统相比,数字视频监控系统具有更高的画质和更稳定的信号传输。
随着网络技术的迅猛发展,视频监控系统进一步演变为基于网络的监控系统。
网络视频监控系统利用网络传输视频信号,通过网线或者无线网络将视频信号传输到监控中心或者远程设备上。
这种系统提供了远程实时监控和录像存储功能,大大提升了监控系统的效能。
随着人工智能技术的应用,视频监控系统开始出现智能化的趋势。
通过人脸识别、行为分析等技术,系统可以自动识别异常行为并进行预警。
智能视频监控系统极大地提高了监控效率和准确性,为安全管理提供了更好的保障。
如今,视频监控系统已经成为城市和企业安全管理的重要组成部分。
随着技术的不断创新和发展,视频监控系统将继续朝着更高效、更智能的方向发展,为社会安全提供更好的保障。
监控技术的发展历程
监控技术的发展历程人类一直都希望能够掌握自己的生活。
而在这个信息化时代,特别是网络的普及,人们能够采集分析越来越具体、多样化的数据。
这种信息的收集方式不再局限于人眼和人耳的观察和记录,而是通过先进的科技手段提供全方位的数据来源。
因此,监控技术不断地进步发展,从而成为社会发展的重要标志之一。
本文将着重描述监控技术的发展历程。
一、监控技术的前世今生首先,我们来看监控技术的前世。
早在20世纪初期,人们就开始了解和使用摄像头、照相机等设备,但那时候的监控技术比较简单,不够智能化。
20世纪70年代,纽约出现了第一种商业化摄像机,5年后这项技术在欧洲得到了推广,进入了旺盛的发展时期。
进入21世纪,智能化监控系统在各个领域大量应用:银行、电商、物流、学校、医院等都开始使用智能化监控系统。
同时,外围设备也得到了升级和增强,如红外检测、雷达技术、声音识别等,使得监控的数据来源更加全面化,数据效果更加可靠。
二、监控技术的应用领域其次,让我们来看看监控技术的应用领域。
随着监控技术的不断发展,它已经涵盖了几乎所有领域。
截至目前,在各个领域主要应用的监控技术简述如下:1. 虚拟现实技术(VR):VR技术可以产生经过计算机生成的三维图像和有关感官之间的交互,通过头戴式VR装置,用户可以在现实世界的某个角落体验虚拟之旅。
目前,VR技术的发展已经推广到各大互联网平台,包括应用与游戏。
2. 工厂安全性监控:工厂安全性监控和设备监控是制造业的主要应用,主要用于监控雇员和设备使用状况。
同时也会使用各种各样的传感器来判断环境和设备是否存在危险。
3. 合规监控:合规监控主要是在金融机构应用的,以确保公司规定与政府法律规定的遵守。
4. 治安警务监控:治安监控中主要包括公共安全、交通监控和其他需要保护的领域。
监控的内容包括指挥中心、城市街道、公共场所、商业区、医疗机构、长期照料设施,同时在监视绑架、盗窃和性犯罪方面的应用得到了极大的强化。
5. 家庭与家居安全:家庭与家居安全系统是一种智能化、自动化、人性化的综合性安全保障系统。
监控发展历程
1. 视频监控发展史视频监控系统发展了短短二十几年的时间,从最早的模拟监控到前些年火热的数字监控再到现在方兴未艾的网络监控,发生了翻天覆地的变化。
在IP技术逐步统一全球的今天,我们有必要重新认识视频监控系统的发展。
从技术的角度出发,视频监控系统的发展划分为模拟视频监控系统(CCTV )、基于“ PC+多媒体卡”的数字视频监控系统(DVR)和基于“智能视频监控管理软件+芯片及的嵌入式视频编码器”的网络视频监控系统(NVS )。
1.1模拟视频监控系统视频监控系统是随着电视和摄像机的出现发展壮大起来的。
最早期的产品,多以摄像机与监视器(电视)一对一监视系统为主,开始了视频监控系统的先河。
在构建视频监控系统的实践中,为了避免对监视器极大的浪费,出现采用简单硬件电路方式的视频切换器。
随着新技术革命的兴起,微处理器进一步普及和发展,出现了以微处理器为核心的矩阵切换控制系统。
模拟视频监控技术在矩阵切换器的基础上有了极大的发展。
各方面的技术堪称经典,甚至达到完善的境界。
在九十年代,伴随着计算机多媒体技术的萌芽及发展,模拟视频监控系统利用矩阵切换器外挂计算机的方式,实现了对监控系统的多媒体控制,使模拟视频监控系统有了良好的人机界面,初步显示出了数字视频监控系统的雏形。
1.2数字视频监控系统九十年代末,随着网络带宽、计算机处理能力和存储容量的快速提高,以及各种实用视频处理技术的出现,视频监控步入了数字化时代。
数字视频监控系统以本地局域以太网为依托,以数字视频的压缩、存储和播放为核心,以单机管理软件为特色,引发了视频监控行业的技术革命,受到了学术界、产业界和使用部门的高度重视,先后相继出现了上百种数字硬盘录像机产品。
数字硬盘录像机(DVR )通过在工控机箱安装视频压缩卡,将前端模拟信号转换为数字信号再上网传输,属非嵌入式系统。
优点:能实现在网上“互联互通”及授权客户直接访问;便于构建系统及方便联网;成本低廉。
缺点:现场不能脱离PC机;系统稳定性差;不能实现大屏幕等应用;扩展性和灵活性差;不利于远程传输。
视频监控系统概述
内容摘要
智慧视频监控系统是一种基于数字视频技术和人工智能技术的先进监控系统。 它利用高清晰度的摄像头进行图像采集,通过高效的视频编码技术将图像传输到 监控中心,再利用人工智能技术对图像进行分析和处理,从而实现对目标物体的 实时监控和智能识别。
内容摘要
相比于传统的视频监控系统,智慧视频监控系统具有以下优势: 1、智能识别:智慧视频监控系统能够自动识别目标物体,如人脸、车辆、行 为等,实现了智能化的监控和管理。
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一、智能视频监控系统设计理念
一、智能视频监控系统设计理念
智能视频监控系统的设计理念是将视频信息与人工智能(AI)技术相结合, 实现视频数据的智能分析、处理和存储。通过这种方式,智能视频监控系统能够 自动化地识别异常情况、检测目标、跟踪动态事件,从而大大提高监控的效率和 准确性。
二、智能视频监控系统架构
六、未来发展趋势
六、未来发展趋势
随着、物联网等技术的不断发展,视频监控系统的未来发展趋势将更加智能 化和网络化。智能化方面,视频监控系统将引入更多的技术,如目标检测、人脸 识别等,进一步提高监控的准确性和效率。网络化方面,随着5G等网络技术的普 及和应用,视频监控系统的传输速度和稳定性将得到进一步提升,同时将促进更 多智能设备的互联互通,实现更加智能化的管理和服务。
内容摘要
2、实时监控:通过高清摄像头和高性能的视频编码技术,智慧视频监控系统 能够实时传输图像,保证了监控的及时性和准确性。
内容摘要
3、高效存储:智慧视频监控系统采用了高效的数据存储技术,能够将大量的 视频数据进行存储和管理,方便后期的查询和分析。
内容摘要
4、远程控制:通过互联网技术,智慧视频监控系统可以实现远程控制和管理, 方便用户对监控设备进行操作和管理。
视频监控技术的发展及应用
视频监控技术的发展及应用随着科技的不断进步,视频监控技术逐渐成为了安全领域中不可或缺的一部分,被广泛应用于公共场所、企业、商业等各个领域。
本文将主要探讨视频监控技术的发展历程、应用案例及未来发展趋势。
一、发展历程视频监控技术的起源可以追溯到20世纪50年代,当时美国海军试图解决航空母舰上的飞机起飞和降落安全问题,所以研发了一种监控视频系统,是世界上第一套视频监控系统。
不过,当时的视频监控系统主要用于军事或航空领域,无法应用于其他领域。
随着技术的不断进步,20世纪70年代,随着模拟信号的引入,视频监控系统开始进入工厂、学校、银行等场所。
80年代,数字技术的革新,视频监控技术开始向数字化发展。
1986年,美国第一个数字视频监控摄像头诞生,使得监控画质、智能化等方面又迈出了一大步。
1990年代,视频监控技术进一步发展,出现了网络视频监控系统。
2000年后,视频监控技术迅速发展,出现了高清视频监控技术、智能分析、云计算等应用。
目前,视频监控技术已经应用于各种场所,例如街道巡逻、公共交通、医院诊断、商场消费、企业生产等领域。
二、应用案例1.交通领域近年来,交通领域对视频监控技术的需求越来越高。
例如,在道路上安装了智能高清摄像头,不仅可以监测交通情况,还可以实现交通事件的实时监测和信息的统计分析,大幅提高了交通效率和安全。
2.商业领域在商场、超市等消费场所安装视频监控系统,可以监测顾客动向、商品盗窃等事件,提供实时数据支持,对于商家精准营销、风险控制等方面具有重要作用。
3.工业领域在生产车间、仓库等工业场所安装视频监控系统,可以帮助企业实现物流、生产流程管控,提高生产效率,保障员工安全。
三、未来发展趋势视频监控技术的发展前景非常广阔。
未来,视频监控技术将从以下几个方面不断改进:1.高清视频监控技术在保证视频监控画质清晰度的同时,将高清视频技术推向更高的水平,以适应不断增加的测量需求。
2.智能分析通过视频监控技术的收集和分析,可以实现对事件的智能识别、预警和处理,有助于提高我们对于安全事件的应急能力。
视频监控发展历程
视频监控发展历程监控技术从上个世纪80年代进入我国以来,随着安防需求的急剧增加一直在飞速发展,从技术层面上化分,经历了以下几个不同发展阶段。
第一代为全模拟监控,也叫闭路电视监控。
是从上个世纪80年代到90年初期,十多年的时间一直主导着安防市场。
大量应用在公安、银行、军工、交通、酒店等重要单位和部门。
其特点是全部通过模拟方式将摄像机的视频信号传输到监控中心,监控中心通过视频分配和合成设备将一部分视频信号在电视机等模拟显示设备上输出,并通过磁带录像设备进行录像或保存。
第二代为准数字监控系统,是从上个世纪90年代中期开始出现,以数字硬盘录像DVR为主,替代了原来的长延时模拟录像机,将原来的磁带存储模式转变成数字存储录像,解决了监控的模拟转数字录像和显示,集合了录像机、画面分割器等功能,跨出数字监控的第一步。
第三代全数字监控系统,以嵌入式硬盘录像DVR为主,这是一种将应用程序和操作系统与微处理器和各种芯片集成在一起的嵌入式系统,它的特点是:不可修改,结构紧凑,脱离了PC的不稳定,但图像远传仅局限在局域网内传输。
随着计算机技术的发展和网络的普及,目前,视频监控已经发展到了网络多媒体监控系统。
网络多媒体监控系统新一代视频监控管理系统与前几代视频监控系统的根本区别在于,其不再局限于简单地完成对视频信号的处理、传输、控制,其核心乃是对基于IP网络的多媒体信息(视频/音频/数据)提供一个综合、完备的管理控制平台。
网络多媒体监控系统以网络为依托,以数字视频的压缩、传输、存储和播放为核心,以智能实用的图像分析为特色,并与报警系统、门禁系统整合到一个使用平台上,引发了视频监控行业的一次技术革命,迅速受到了安防行业和用户的关注。
网络多媒体监控管理系统,可以广泛用于多媒体视讯调度指挥、网络视频监控和会议、多媒体网上直播、网络教学、远程医疗等各个方面。
网络多媒体监控系统由网络多媒体监控管理平台和前端信息采集设备组成,其核心是网络多媒体监控管理平台。
视频监控的发展历程
视频监控的发展历程
视频监控的发展历程可以追溯到20世纪初。
起初,使用的是显微镜和望远镜等光学设备进行监视。
随着技术的进步,20世纪30年代开始使用电子显微镜,并通过电视信号将显微镜中的图像传输到监视室。
20世纪50年代,闭路电视监控系统开始出现。
这些系统通过有线电缆将监控摄像机捕捉到的图像传输到显示器,然后再通过录像带进行存储。
在此期间,监控摄像机的画质开始得到改善,并出现了可调焦距的镜头。
20世纪80年代,数字技术的发展催生了数字视频监控系统。
这些系统使用数字信号传输数据,并通过计算机进行图像处理和存储。
数字视频监控系统的出现使得图像的质量和分辨率得到了大幅提升,同时也提高了存储和回放图像的效率。
进入21世纪,随着网络技术的发展,网络视频监控系统开始普及。
这种系统利用网络将监控摄像机传输的图像数据传送到远程的计算机或手机上,实现远程实时监控和录像功能。
网络视频监控系统的出现使得监控范围更加广泛,便利了用户的监控操作。
目前,随着人工智能和大数据技术的飞速发展,视频监控系统逐渐趋向智能化。
智能视频监控系统通过引入人脸识别、行为分析等技术,可以自动检测和识别目标对象,提高监控的精准性和及时性。
同时,大数据分析可以对监控数据进行深度挖掘和分析,提供更多的智能决策支持。
可以预见的是,未来视频监控系统将继续向着高清晰、智能化、网络化和个性化发展。
安防监控发展历程
安防监控发展历程随着科技的不断发展,各种安防监控设备得以出现,以提高人们的生活质量和安全保障。
早期人们解决了物业安保的难题,家庭和公司用于安全防范的设备越来越多,在经历了多年的技术革新和市场需求的时间变化后,安防监控设备逐渐走到了寻找新的采购点的轨迹。
一、早期的安防监控设备早期的安防监控设备主要体现在电影、监狱和银行等地方的安全控制上,图像传输采用模拟传输模式,通过有线传输进行。
但是这种机型在设备逐渐被人们更加广泛运用的过程中,也显得比较单调和制造成本比较高的问题。
二、数字摄像头的出现为了加强城市的安保水平和人民的安全保障,数字摄像头在市场上的出现逐渐代替了传统的安防监控设备。
数字摄像头可以通过网络传输模式进行视频图像的传输,具有非常高的图像保真度和可靠性。
同时,数字化技术使得摄像头的尺寸得以压缩,便携性更强,且能够退出高清晰度的图像和视频画面,方便从手机、平板电脑等设备中进行观看。
此外,数字化技术不仅使得摄像头功能更加丰富多样,也使得其操作更加简便易行。
三、智能化和半智能化的安防监控设备为了更好地满足市场的需求和人们的生活质量要求,安防监控设备不仅具有了智能和半智能化等诸多特点,同时监控设备内部也加入了高级算法和硬件支持进行数据对比和图像处理。
智能化和半智能化的设备能够进行实时效果的呈现和运转,能够根据用户的需求加主观判断进行自动化操作,以加快安全事件的处理。
如烟雾报警设备,当烟雾进入范围内时,可以自动化操作进行处理,如闸门的关门和报警系统的开启等操作。
四、人脸识别技术的快速兴起人脸识别技术在近年来得到了较快的兴起,成为了安防监控设备的重要组成部分。
人脸识别技术能够快速地对认证人员的来访进行确定、管理和记录,以便于建立更加稳定和可靠的安全环境。
此外,人脸识别技术还能实现时间的控制,对于有特殊要求的场合也可以有比较好的赋值。
综上所述,安防监控设备发展历程,从单一、单调、非智能,到数字化、多功能化、智能化,在不断变化中寻求创新,取得了很大的进步。
视频监控系统发展历程
视频监控系统发展历程视频监控系统是一种利用摄像机和监视器来实时监测和录制场景的技术。
它起源于20世纪60年代,现在已经成为各种场所的常见安全设备。
以下是视频监控系统的发展历程。
视频监控系统最早出现在20世纪60年代的英国,当时的系统主要使用黑白摄像机和监视器。
这些系统通常安装在重要的公共场所,如市中心、车站和银行。
然而,由于当时技术的限制,这些系统只能提供低分辨率的画面,并且无法实现远程监控。
随着技术的发展,视频监控系统逐渐进入了彩色时代。
在80年代和90年代,彩色摄像机和监视器开始普及,使得监控画面更加清晰。
此外,数字信号处理技术的应用也提升了系统的功能,例如可以进行运动检测、图像增强等。
21世纪以来,随着高清技术的普及,视频监控系统开始迎来了一次巨大的飞跃。
高清摄像机和监视器可以提供更高的分辨率和更细腻的画面,使监控画面更加真实。
此外,网络技术的发展也使得远程监控成为可能,监控画面可以通过互联网传输到远程设备,实时监控和录制也可以通过手机或电脑实现。
还有一项重要的技术对视频监控系统的发展有巨大影响,那就是人工智能。
人工智能技术可以分析和识别监控画面中的物体和人物,实现自动跟踪和报警功能。
例如,系统可以自动识别异常行为,并向相关人员发送警报信息。
人工智能的应用使得视频监控系统更加智能化和自动化。
除了技术的发展,视频监控系统在应用领域也越来越广泛。
目前,视频监控系统被广泛应用于政府、企事业单位、学校、医院、公共交通等各个领域。
它不仅用于安保,还可以监测交通流量、安全生产等。
同时,视频监控系统在调查犯罪活动和事故原因等方面也起到了至关重要的作用。
总结起来,视频监控系统经过几十年的发展,从黑白到彩色、从低分辨率到高清、从有线到无线、从手动操作到智能化,已经成为一项不可或缺的技术和设备。
随着技术的不断进步和应用领域的扩大,视频监控系统将继续发挥重要的作用,为人们的安全和便利提供保障。
视频监控技术的发展历程
视频监控技术的发展历程视频监控技术的发展大致经历了三个阶段:随着社会发展,技术进步,视频监控技术应用越来越广,尤其是2003 年,由于SARS影响,网络视频监控的发展更加令人关注,总的来看,视频监控的发展大致经历了以下三个阶段。
第一阶段:七十年代末到九十年代中期,这个阶段以闭路电视监控系统为主,也就是第一代模拟电视监控系统。
其传输媒介为视频线缆。
由控制主机进行模拟处理。
主要应用于银行、政府机关等高档场所。
萌芽阶段(1979 年-1983 年);起步阶段(1984 年-1996 年)第二阶段,九十年代中期至九十年代末,以基于PC 机插卡式的视频监控系统为主,此阶段也被业内人士称为半数字时代。
其传输媒介依然是视频线缆。
由多媒体控制主机或硬盘录像主机(DVR)进行数字处理与存贮。
此阶段的应用也多限于对安全程度要求较高的场所。
初步发展阶段(1997 年-2004 年)第三阶段,九十年代末至今,以嵌入式技术为依托,以网络、通信技术为平台,以智能图像分析为特色的网络视频监控系统为主,自此,网络视频监控的发展也进入了数字时代。
网络视频监控的应用不再局限于安全防护,逐渐也被用于远程办公、远程医疗、远程教学等领域。
高速发展阶段(2005 年至今)视频监控发展经历了模拟视频监控,半数字监控,IP数字监控三个阶段.数字化,网络化是21世纪的时代特征,视频监控的数字化是监控技术的必然趋势.∙全模拟的监控方案:模拟摄像机+磁带机已被淘汰∙该方案的前端采集与后端显示,传输线路均使用模似信号,一般又称为闭路电视监控系统(CCTV)。
∙线路:需要专门铺设,成本高,且在较长距离传输时视频损耗大,影响后端的显示的效果。
∙集成能力:没有完整的针对大量前端的有效管理机制,所有模似信号需要中央视频切换矩阵,系统容量有限。
∙存储与回放:采用模似信号存储,磁带容量很大,调看录像非常不方便。
∙半数字化的监控方案:模拟摄像机+DVR 或模拟摄像机+DVS+NVR ∙该方案前端和传输采用模似信号,存储则采用数字方式,一般称为DVR。
安防监控发展历程
安防监控发展历程安防监控发展历程为3个大的阶段,即20世纪70安防监控发展历程、20 世纪90年代开始的数字视频阶段及近几年兴起的智能网络视频监控阶段.模拟监控阶段的核心设备是视频切换矩阵,数字视频阶段的核心设备是硬盘录像机(DVR),智能网络视频监控时代没有核心硬件设备,系统变得开放而分散,设备包括网络摄像机(IPC)、视频编码器(DVS)、网络录像机(NVR)及中央管理平台(CMS)等•目前的实际应用中,各种类型的产品和系统架构均有一定比例,并均将继续存在一定时间,但从长远看,智能网络视频监控系统代表了视频监控技术未来的发展方向•第一代视频监控系统(即模拟视频监控系统)由模拟摄像机、多画面分割器、视频矩阵、模拟监视器和磁带录像机(VCR)等构成,摄像机的图像经过同轴电缆(或其他介质)传输,并由VCR进行录像存储,由于VCR磁带的存储容量非常有限,因此VCR需要经常地更换磁带以实现长期存储,自动化程度很低,另外VCR的视频检索效率十分低下.第二代视频监控系统(即数字视频监控系统)产生于20世纪90年代,以DVR 为主要标志性产品,模拟的视频信号由DVR实现数字化编码压缩并进行存储.DVR 对VCF实现了全面取代,在视频存储、检索、浏览等方面实现了飞跃,之后DVR 在网络功能上不断强化.第三代视频监控系统(即智能网络视频监控系统IVS,Intelligent Video Surveilla nee),开始于本世纪初,主要由网络摄像机、视频编码器、高清摄像机、网络录像机、海量存储系统及视频内容分析技术(Video Content Analysis ,VCA构成,可以实现视频网络传输、远程播放、存储、视频分发、远程控制、视频内容分析与自动报警等多种功能.1.2.1模拟视频监控时代第一代视频监控系统也叫做闭路电视监控系统,简称CCTV(Closed Circuit Television),是完全模拟的视频监控系统.此类技术产生于20世纪70年代,并逐步得到广泛应用,直到目前,模拟视频监控系统仍然因为其长期的应用积累而具有广大的市场占有率.闭路电视监控系统的主要组成包括视频信号采集部分、信号传输部分、切换控制部分及显示与录像部分,视频信号采集部分主要为摄像机(镜头)及相关配件;信号传输部分负责将摄像机的电信号传输到矩阵主机或显示与记录设备,或反向将矩阵主机(控制终端)的控制信号发送给解码器以控制镜头或云台动作(统称PTZ控制)控制等;切换控制部分是系统的核心,主要功能是进行视频图像的切换及前端设备的控制;显示及录像部分主要为监视器和长延时录像机,用来显示和记录前端摄像机传输过来的视频信号•1. 视频采集设备视频采集设备主要包括摄像机、镜头、防护罩、支架、解码设备、电动云台等,实现的主要功能是将光信号转变成电信号•主要视频采集设备列举如下:摄像机(Camer)镜头(Le ns)防护罩(Housing)支架(Bracket)解码器(Decoder)视频分配器(Video Distributor)2. 信号传输设备信号传输设备主要包括信号收发器、信号放大器、铜缆、光缆等,其主要功能是实现视频信号的上行传输及控制信号的下行传输•主要信号传输设备列举如下:各类线缆及连接器信号收发器(Sender/Receiver)信号放大器(Amplifier)3. 切换控制设备切换控制设备主要包括矩阵控制器、控制键盘、控制码发生器等,主要负责视频信号的切换及前端设备的控制.主要切换控制设备列举如下:矩阵(Matrix)控制码发生器键盘(Keyboard)人机界面(GUI)4. 显示与记录设备显示与记录设备主要包括监视器、画面分割器、磁带录像机等,显示与记录设备把从现场传来的电信号在监视设备上进行图像显示或记录.显示与记录设备列举如下:多画面处理器(Multiplexer)多画面分割器监视器(Mo nitor)磁带录像机(VCR)1.2.2数字视频监控时代数字视频监控时代的标志性产品是硬盘录像机,简称DVR(Digital Video Recorder).硬盘录像机起始于20世纪90年代,在本世纪初得到大规模应用,硬盘录像机的出现将磁带录像机(VCR)送上了末路.硬盘录像机实质是集音视频编码压缩、网络传输、视频存储、远程控制、解码显示等各种功能于一体的计算机系统,其主要组成是视频采集卡、编码压缩程序、存储设备、网络接口及软件体系等•早期的DVR主要是进行数字化视频存储,在网络传输、软件应用、虚拟矩阵等方面的功能并不十分完善,因此在实际项目应用中,通常DVF与模拟矩阵配合使用,系统的控制和切换仍然由矩阵完成,而DVR仅仅代替了磁带录像机,实现对视频的数字化录像.硬盘录像机经过不断发展、升级,在网络支持、虚拟矩阵、软件应用等功能上逐步得到加强,在一些项目中,可以以DVR为系统核心设备,以网络为支撑,实现视频监控系统的虚拟矩阵切换、存储、控制、管理等功能,在此情况下模拟矩阵不再是必需的•1. 硬盘录像机的主要功能与传统的模拟录像机相比,硬盘录像机的优越性表现在很多方面.比如录像时间长,最大录像时间取决于连接的存储设备的容量;支持的视音频通道数量多,可进行几路、十几路、甚至几十路同时录像;录像质量不会随时间的推移而变差;功能更为丰富,强大的应用软件支持;联网能力强,多台硬盘录像机联网可以构成大规模系统.2. PC式与嵌入式DVF分为PC式及嵌入式两个产品形态,两者各有优缺点,并都有广泛的实际应用.PC式DVR一般采用工业主板加视频采集卡的架构,软件建立在Windows(或者Linux)操作系统上;嵌入式DVR基于嵌入式处理器和嵌入式实时操作系统,系统没有PC式那么复杂和功能强大,结构比较单一,产品性能比较稳定.3. 编码压缩算法DVR S关键技术是编码压缩算法,目前主流的算法是MPEG-4此编码算法基于视频对象进行编码,考虑到帧内冗余及帧间冗余,可以在有限的码流下实现良好的视频图像质量,是目前大多数厂家采取的压缩算法.H.264是近几年兴起并得到大力推广的算法,可以看成是对MPEG-4算法的升级和优化,能够进一步节省码流并提供更好的图像质量.DVR应用中存在的主要视频编码方式如下:MJPEGMPEG-2MPEG-4H.2641.2.3智能网络视频监控时代智能网络视频监控技术在近几年得到广泛的应用和发展,智能网络视频监控系统的主要构成是网络摄像机(IPC)、视频编码器(DVS)、网络录像机(NVR)、视频内容分析(VCA)单元,中央管理平台(CMS)解码设备(Decoder)、存储设备等. 智能网络视频监控系统采用完全分布式的架构,系统架设在网络上,不受地域空间的限制,利用智能管理软件可以实现视频资源的管理、整合、配置、传输、调用、存储、报警、集成等.1. 视频米集编码设备视频采集编码设备主要有模拟摄像机、视频编码器、网络摄像机、高清摄像机等,主要完成视音频信号的采集、数字化、编码压缩及网络传输•2. 中央管理平台(CMS)CM克网络视频监控应用中有关软件的通称,其构成形式多种多样,主要功能是资源的管理、媒体的分发、存储管理、告警服务、用户服务等功能•3. 网络录像机(NVR)NVR勺主要功能是完成视频的存储、转发与回放,与DVR的显著区别是:NVR 不直接与模拟视频信号连接,其存储与转发的是前端设备已经完成编码的视频流,因此,NVF必须配合网络摄像机或视频编码器才能构成完整的系统.4. 解码显示设备解码显示设备主要将网络传输过来的数字视频信号还原成模拟信号进行输出显示.5. 视频内容分析(VCA)视频内容分析技术(Video Content Analysis ,VCA来源于计算机视觉,它能够在图像及图像描述之间建立映射关系,从而使计算机能够通过图像处理和分析来理解画面中的内容,其实质是“自动分析和抽取视频源中的关键信息”.目前,将部署了视频内容分析单元的系统称为智能网络视频监控系统(Intelligent Video Surveillanee , IVS), IVS将大量的、枯燥的视频内容分析工作交给了编码器或计算机,将保安人员从传统的繁重监控任务中解脱出来,实现系统自动探测跟踪并触发报警,保安人员只需要进行录像查看,确认警情并联络相关部门采取措施•【图像处理器】可以形成高分辨率的图像以及网络信号的接入【矩阵】实现多输入少输出等功能【图像处理器】可以控制【矩阵】【视频矩阵】:视频多路输入切换到多路输出;例如:32*32矩阵【视频分配器】:1路视频输入分配输出成多路;例如:16*32分配器【图像拼接控制器】:把多个显示器组成一个画面;或者多个显示器单独显示这个画面•【光端机及其作用】光端机是成对使用的,有发射机和接收机发射机:将模拟的(视频、音频等)或数字的(网络、开关量等)电信号转换为可供光纤传输的光信号.接收机:将光纤传来的光信号恢复成模拟或数字信号•说白了就是电-- 光--光--电转换.模拟或数字信号的传输传统使用放入方式为线缆传输和无线传输,这两种方式受距离和环境的影响很大,传输的容量也有限,而光纤传输则解决了这些问题,是远距离、大容量、不受干扰的传输方式• -------------------------- {比如在一座大型公园的很多角落都安装了监控摄像头,工程师要把摄像头拍摄到得图像传到显示器上,让工作人员从监控室看到所监控的位置的图像•你想一想这套装置,在公园很大而监控室就只有一个的情况下,从每个摄像头到显示器都有一段距离,或长或短,距离短的也就是离监控室近的只有50米,距离长的有1200米.整套装置都用线缆来传输信号,一般都是铜做的金属线缆.而金属线缆有两个毛病,在传输距离超过700米的情况下,摄像头的信号到达显示器时就会严重损耗,显示器上什么都看不清•还有遇到强磁场、强电场干扰时图像也无法正常显示,多数情况下也是什么都看不清•解决这两个问的办法就是放弃使用金属线缆,而改用光纤来传输信号•那光端机是做什么用的呢?我们就用解决远距离传输这个问题来说明它的作用.试想一下,直接把连接摄像头和显示器的金属线缆剪断,把1200米长的光纤接在中间,在接口的地方缠上胶带,这样能行吗?当然不行•这时就需要光端机的帮助•光端机都是成对使用的•当金属线缆剪断以后,其中一个光端机就接在连接着摄像头的金属线缆的断口上,是通过BNC视频接线方式连接的.这台光端机的作用是把摄像头通过很短的金属线缆传来模拟信号转换成光信号,再从它的光口通过1200米长的光纤把光信号发射出去.这条光纤一直接到1200米外的监控室,连接在另一台光端机上.这另一台光端机一边连接着光纤,另一边也通过BNC视频接线方式与连接着显示器的金属线缆断口相连接•它的作用是接收从光纤传来的光信号,并把光信号转换回模拟信号传送给显示器•这样1200米外的显示器就能够清晰显示所监控位置的图像了.光端机不止可以传输视频信号,还能传输音频、电话、网络、和很多种控制信号.实际上,可以把连接在一起的金属线缆、光端机发射端、光纤、光端机接收端、又金属线缆理解为一整条线缆,光端机只是这条线缆的一部分•CCD传感器在灵敏度、分辨率、噪声控制等方面都优于CMO传感器,而CMOS 传感器则具有低成本、低功耗、以及高整合度的特点•视频矩阵是指通过阵列切换的方法将m路视频信号任意输出至n路监看设备上的电子装置,一般情况下矩阵的输入大于输出即m>n.有一些视频矩阵也带有音频切换功能,能将视频和音频信号进行同步切换,这种矩阵也叫做视音频矩阵• 目前的视频矩阵就其实现方法来说有模拟矩阵和数字矩阵两大类•视频矩阵一般用于各类监控场合•数字矩阵切换器作为视频矩阵,最重要的一个功能就是实现对输入视频图像的切换输出•准确概括那就是:将视频图像从任意一个输入通道切换到任意一个输出通道显示.一般来讲,一个MXN矩阵:表示它可以同时支持M路图像输入和N路图像输出.这里需要强调的是必须要做到任意,即任意的一个输入和任意的一个输出•【也叫视频解码器,把数字信号还原成模拟信号再接入电视墙•】视频分配器是一种把一个视频信号源平均分配成多路视频信号的设备(视频分配器通常有1路输入2路输出(即1进2出)、1进4出、1进8出等等.)【PAL】和【NTSC]区别:PAL发明的原意是要在兼容原有黑白电视广播格式的情况下加入彩色讯号.PAL的原理与NTSC接近.“逐行倒相”的意思是每行扫瞄线的彩色讯号,会跟上一行倒相•作用是自动改正在传播中可能出现的错相•早期的PAL电视机没有特别的组件改正错相,有时严重的错相仍然会被肉眼明显看到.近年的电视会把上行的色彩讯号跟下一行的平均起来才显示.这样PAL的垂直色彩分辨率会低于NTSC.但由于人眼对色彩的灵敏不及对光暗,因此这并不是明显问题.NTSC电视机需要色彩控制(tint control) 来手动调节颜色.这亦是NTSC的最大缺憾之一.另外,有人昵称NTSC为Never The SameColor (不会出现一样的色彩)、称PAL为Perfect At Last 、称SECAM为System Esse ntially Con trary to American Method( 本质上有别与美国的系统)或Shows Every Color All Murky ( 把每一个颜色显示得模糊).【红外枪式系列】:适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道、力卩油站等光线较暗或无光照环境【枪式系列】:经济型:适用于酒店、超市、办公室、走廊、楼梯等室内监控场所;超高解:适用于金融、超市、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店等要求高清画质的场所;超宽动态:适用于金融、超市、电信、政府、机场、酒店等要求高画质、宽动态场所;强光抑制:适用于金融、超市、电信、政府、学校、机场、工厂、酒店、博物馆等要求高清画质的场所,特别适用于卡口、夜间抓拍车牌;【一体摄像机】:适用于大型仓库、小区外围监控、码头、广场、学校、车站、公园等大型监控场所.【车载型半球摄像机1:适用于监公交车、长途大巴等监控场所【NVD 1 ——【新一代红光高清视盘机】NVD(Next-generationVersatileDisc ),新一代红光高清视盘机.也有人解释为N (net )+ V (video )+ D ( disc ),即将网络下载、视频录放和碟机播放三大功能合而为一.NVD可以通过电视机下载网上节目,和电脑一样,NVD 也支持断点续传、拷贝复制等过去只是电脑独有的功能.通过功能扩展,NVD还可外挂摄像头,作为门禁监视终端等使用NVD外观上与普通DVD差不多,使用的NVD光盘与DVD光盘同样大,但NVD光盘容量是DVD光盘的3倍,达到了12G,清晰度也是DVD的4倍,实现1920X1080i高清播放,一张NVD光盘双面可存储150分钟高清晰影片,NVD具有加密防盗技术,能向下兼容DVD VCD CD.NVD不再沿用DVD的物理格式,而是采用音视频编解码方案,同时拥有包括盘片、伺服、光 学头等技术在内,49项具有自主知识产权的核心技术专利【双码流】码流采用一路高码率的码流用于本地高清存储,例如 QCIF/CIF/D1编码,一路低码率的码流用于网络传输,例如QCIF/CIF 编码, 同时兼顾本地存储和远程网络传输 •双码流能实现本地传输和远程传输两种不同的带宽码流需要,本地传输采用高码流可以获得更高的高清录像存 储,远程传输采用较低的码流以适应CDMA/ADSL 等各种网络而获得更高的 图像流畅度•【单模和多模区别】光纤主要分为两类:单模光纤 (Si ngle-mode Fiber ): 一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;传输距离较长 .多模光纤 (Multi-mode Fiber ):一般光纤跳线用橙色表示,也有的用灰色表示,接头和保 护套用米色或者黑色;传输距离较短•用途是:单模传途长于多模存储分类「封厨衣第的存驚r 内言存fifDirect-Alt ac hed £to rage 直庶式存flflDAE ) oched Storage网络接入存FabriQ-Mtached Storage r冋缩存誌(「AS ) Slot age A rea N o rk存错区域网踣(£3町I 开放系统的直连式存储(Direct-Attached Storage ,简称DAS 已经有近四十 年的使用历史,随着用户数据的不断增长,尤其是数百 GB 以上时,其在备份、 恢复、扩展、灾备等方面的问题变得日益困扰系统管理员 •主要问题和不足为:直连式存储依赖服务器主机操作系统进行数据的 IO 读写和存储维护管理, 数据备份和恢复要求占用服务器主机资源(包括 CPU 系统IO 等),数据流需 要回流主机再到服务器连接着的磁带机(库),数据备份通常占用服务器主机资 源20-30%,因此许多企业用户的日常数据备份常常在深夜或业务系统不繁忙时 进行,以免影响正常业务系统的运行•直连式存储的数据量越大,备份和恢复的 时间就越长,对服务器硬件的依赖性和影响就越大 •直连式存储与服务器主机之间的连接通道通常采用 SCSI 连接,带宽为10MB/S 、20MB/S 、40MB/S 、80MB/S 等,随着服务器 CPU 勺处理能力越来越强,L 开敢系皱的存储“I 外携存諸存储硬盘空间越来越大,阵列的硬盘数量越来越多,SCSI通道将会成为10瓶颈;服务器主机SCSIID资源有限,能够建立的SCSI通道连接有限.无论直连式存储还是服务器主机的扩展,从一台服务器扩展为多台服务器组成的群集(Cluster),或存储阵列容量的扩展,都会造成业务系统的停机,从而给企业带来经济损失,对于银行、电信、传媒等行业7X 24小时服务的关键业务系统,这是不可接受的•并且直连式存储或服务器主机的升级扩展,只能由原设备厂商提供,往往受原设备厂商限制存储区域网络(Storage Area Network,简称SAN采用光纤通道(FibreChannel )技术,通过光纤通道交换机连接存储阵列和服务器主机,建立专用于数据存储的区域网络.SAN经过十多年历史的发展,已经相当成熟,成为业界的事实标准(但各个厂商的光纤交换技术不完全相同,其服务器和SAN存储有兼容性的要求).SAN存储采用的带宽从100MB/S 200MB/S,发展到目前的1Gbps 2Gbps.网络接入存储(Network-AttachedStorage,简称NAS采用网络(TCP/IP、ATM FDD)技术,通过网络交换机连接存储系统和服务器主机,建立专用于数据存储的存储私网•随着IP网络技术的发展,网络接入存储(NAS技术发生质的飞跃•早期80年代末到90年代初的10Mbps带宽,网络接入存储作为文件服务器存储,性能受带宽影响;后来快速以太网(100Mbps、VLAN虚网、Trun k(Ethernet Cha nn el)以太网通道的出现,网络接入存储的读写性能得到改善;1998年千兆以太网(1000Mbps的出现和投入商用,为网络接入存储(NAS 带来质的变化和市场广泛认可•由于网络接入存储采用TCP/IP网络进行数据交换,TCP/IP是IT业界的标准协议,不同厂商的产品(服务器、交换机、NAS存储)只要满足协议标准就能够实现互连互通,无兼容性的要求;并且2002年万兆以太网(10000Mbps的出现和投入商用,存储网络带宽将大大提高NAS存储的性能.NAS需求旺盛已经成为事实.首先NAS几乎继承了磁盘列阵的所有优点,可以将设备通过标准的网络拓扑结构连接,摆脱了服务器和异构化构架的桎梏;其次,在企业数据量飞速膨胀中,SAN大型磁带库、磁盘柜等产品虽然都是很好的存储解决方案,但他们那高贵的身份和复杂的操作是资金和技术实力有限的中小企业无论如何也不能接受的.NAS正是满足这种需求的产品,在解决足够的存储和扩展空间的同时,还提供极高的性价比•因此,无论是从适用性还是TCO 的角度来说,NAS自然成为多数企业,尤其是大中小企业的最佳选择.。
视频监控发展历程
视频监控发展历程视频监控技术是一种通过视频摄像机对特定场所或目标进行实时监控和录制的技术手段,随着科技的快速发展,视频监控技术也经历了不断的演进和完善。
下面就视频监控发展历程进行简要介绍。
视频监控的起源可以追溯到20世纪60年代,在那个时候,黑白摄像机开始被应用于一些重要场所的监控工作,如银行、商店和政府机构。
当时的视频监控系统主要由单个摄像机和监视器组成,图像质量较低,无法满足人们对监控的需求。
80年代,随着电子技术的进步,彩色摄像机开始逐渐取代黑白摄像机,这一技术革新大大提高了视频监控图像的质量。
同时,随着计算机技术的发展,一些基于计算机的数字视频录像系统开始出现。
这些系统能够通过计算机硬件对视频信号进行数字化处理和存储,大大提高了视频存储的效率和可靠性。
到了90年代,随着网络技术的迅速发展,网络视频监控系统开始崭露头角。
传统的视频监控系统需要采用传输线缆连接各个设备,而网络视频监控系统通过将摄像机和监视器通过网络连接起来,实现了无线传输和远程监控。
这一技术的出现极大地提高了视频监控的灵活性和可扩展性。
进入21世纪,随着高清视频技术的成熟应用,高清网络视频监控系统开始逐渐普及。
高清摄像机能够提供更为清晰细腻的图像,使监控效果更好。
同时,随着移动互联网技术的发展,移动视频监控开始成为一种新的趋势。
通过手机或平板电脑等移动终端设备,人们可以随时随地远程查看监控画面,实现实时监控和管理。
如今,视频监控技术已经发展到了一个全新的阶段。
人工智能技术的应用为视频监控系统带来了许多新功能和特性。
例如,人脸识别技术能够自动识别监控场景中的人脸,实现身份认证和行为分析;智能分析算法能够通过对监控画面进行智能分析,实现目标追踪和异常检测等功能。
总的来说,视频监控技术经历了从黑白到彩色、从模拟到数字、从有线到无线、从固定到移动的发展过程。
从最初的简单监控到今天的智能分析,视频监控技术已经成为了维护社会安全和保障公共秩序的重要工具。
监控系统的发展趋势与前景
监控系统的发展趋势与前景随着科技的不断进步和社会的快速发展,监控系统在各个领域中扮演着越来越重要的角色。
从最初简单的闭路电视监控系统,到如今智能化、网络化的监控系统,其发展趋势日益明显。
本文将探讨监控系统的发展趋势以及未来的前景。
一、监控系统的发展历程监控系统起源于20世纪初的闭路电视监控系统,最初主要用于银行、商场等公共场所的安全监控。
随着技术的不断进步,监控系统逐渐实现了数字化、网络化,监控摄像头的像素也不断提高,监控画面的清晰度和稳定性得到了极大的提升。
同时,监控系统的功能也不断扩展,不仅可以实现对物体的实时监控,还可以进行智能识别、远程控制等操作。
二、监控系统的发展趋势1. 智能化:未来监控系统将更加智能化,通过人工智能技术,实现对监控画面的智能识别和分析。
比如,可以识别出异常行为并及时报警,大大提高了监控系统的效率和准确性。
2. 网络化:监控系统将更加网络化,可以实现远程监控和控制,无论身在何处,都可以通过手机或电脑查看监控画面,及时掌握信息。
3. 多元化:监控系统将向多元化发展,不仅可以用于安防监控,还可以应用于交通监控、环境监测、生产监控等多个领域,满足不同行业的需求。
4. 高清化:监控系统的摄像头将实现更高的像素,画面更加清晰细腻,可以捕捉更多细节,提高监控效果。
三、监控系统的前景展望随着社会的不断发展和安全意识的提高,监控系统的需求将会越来越大。
尤其是在城市安防、交通管理、工业生产等领域,监控系统将发挥越来越重要的作用。
未来,监控系统将更加智能化、便捷化,为人们的生活和工作带来更多便利。
总的来说,监控系统的发展趋势是智能化、网络化、多元化和高清化。
未来,监控系统将在各个领域中发挥更加重要的作用,为社会的安全和发展提供有力支持。
相信随着技术的不断创新和应用,监控系统的未来前景一定会更加广阔。
视频监控的发展历程
视频监控的发展历程视频监控技术是指利用现代科技手段对特定区域进行实时监视、录像和存储,实现对特定区域的安全防范和犯罪行为的追踪的一种技术手段。
视频监控技术的发展历程经历了几个重要的阶段。
首先,视频监控的起源可以追溯到20世纪60年代,当时的技术非常简单,主要应用于一些特定的公共场所,如银行、超市和重要交通枢纽。
当时的监控系统仅能提供黑白图像和极低的分辨率,且无法实时监控,仅能播放事后录制的影像。
随着计算机技术的发展,视频监控技术逐渐向数字化发展。
从20世纪80年代开始,CCTV监控系统开始应用数字化技术,摄像机信号被转换成数字信号进行处理和传输,提高了监控系统的可靠性和灵活性。
同时,数字录像机的出现也大大降低了视频存储的成本,使得监控系统的覆盖区域和存储时间都得到了极大的扩展。
进入21世纪,高清晰度视频监控技术的应用成为了主流趋势。
高清监控摄像机的出现,使得监控系统的图像质量大幅度提升,能够清晰显示细节,提高了证据的可靠性和判别能力。
同时,随着网络技术的进步,视频监控系统逐渐实现了远程监控和互联网访问。
无线技术的应用,使得监控系统的布线更加方便,扩大了监控系统的应用范围。
在当今社会,视频监控技术已经进入了智能化阶段。
人工智能技术的应用,使得监控系统能够自动识别和分析图像中的人员和物体,并进行行为分析和异常检测。
通过与大数据技术相结合,监控系统可以实现更高效、准确的安全防护。
此外,视频云技术的出现,使得监控系统能够实现更大容量的存储和更高的可靠性,同时也方便了数据的管理和共享。
另外,视频监控技术的应用领域也得到了广泛的拓展。
除了传统的公共场所和重要设施,视频监控已经渗透到家庭、企业和交通等方方面面。
在交通领域,视频监控技术在交通管控、交通违法行为监测和交通事故预防方面发挥着重要作用。
在家庭生活中,视频监控系统可以用于家庭安全和老人、儿童的看护。
在企业领域,视频监控技术可以用于生产线的监控和作业安全。
监控摄像头技术的发展和应用前景
监控摄像头技术的发展和应用前景随着科技的不断进步,监控摄像头技术也在稳步发展。
从最初的模拟监控系统到现在的数字化监控系统,再到未来可能的AI智能监控系统,监控摄像头技术已经成为了重要的社会安全保障和管理手段。
一、监控摄像头技术的发展历程最初的监控摄像头技术具有很大的局限性,模拟监控系统无法满足对画质、数据处理能力和应用场景的要求。
随着数字技术的发展,数字化监控系统逐渐占据了市场主流。
数字化监控系统的数字化、网络化、集成化三大特点极大增强了其应用效果和扩展性能,并在一定程度上解决了数据处理、数据传输、数据存储等问题,同时还具有较高的可靠性和稳定性。
近年来,随着智能技术的迅速发展,人工智能(AI)技术逐渐引入到监控领域,实现了视频智能分析、目标检测、人脸识别、行为分析等功能。
二、监控摄像头技术的应用前景(一)安防领域在安防领域中,监控摄像头是重要的技术手段。
数字化监控系统的高效、智能和便捷性可以广泛应用于多个场景,如大型公共场所的安防、交通管理、城市治理等方面。
随着智能化技术的应用,不仅可以实现自动报警、智能巡逻、目标追踪等功能,还能够筛选出有价值的信息和预测未来可能发生的风险事件。
(二)交通领域在交通领域中,监控摄像头技术在交通管控、智能交通、电动车充电桩等方面应用广泛。
通过监控摄像头实现车辆识别、指示、路径规划,有助于提升交通控制的效率和便捷性,实现交通事故的及时处理和减少交通拥堵。
同时,在电动车充电桩中使用监控摄像头,不仅可以随时监测充电器的工作状态,还可以及时发现异常,提高设备的可靠性和利用率。
(三)商业领域在商业领域中,监控摄像头技术也得到了广泛应用,如零售商业、餐饮行业、银行、旅游等方面。
通过监控摄像头可以实现数据分析、精准广告投放、顾客行为分析等多种应用。
在银行业中,不仅有助于加强对金融安全的监控,还可以更好地了解客户需求,优化银行的业务经营和服务质量。
在旅游行业中,可以通过监控摄像头实现对景区及旅游资源的监控、安全保障,保证游客的安全,同时也能够为旅游运营提供有价值的数据支持。
安防监控发展历程
安防监控发展历程安防监控发展历程为3个大的阶段,即20世纪70年代开始的模拟视频监控阶段、20世纪90年代开始的数字视频阶段及近几年兴起的智能网络视频监控阶段。
模拟监控阶段的核心设备是视频切换矩阵,数字视频阶段的核心设备是硬盘录像机(DVR),智能网络视频监控时代没有核心硬件设备,系统变得开放而分散,设备包括网络摄像机(IPC)、视频编码器(DVS)、网络录像机(NVR)及中央管理平台(CMS)等。
目前的实际应用中,各种类型的产品和系统架构均有一定比例,并均将继续存在一定时间,但从长远看,智能网络视频监控系统代表了视频监控技术未来的发展方向。
第一代视频监控系统(即模拟视频监控系统)由模拟摄像机、多画面分割器、视频矩阵、模拟监视器和磁带录像机(VCR)等构成,摄像机的图像经过同轴电缆(或其他介质)传输,并由VCR进行录像存储,由于VCR磁带的存储容量非常有限,因此VCR需要经常地更换磁带以实现长期存储,自动化程度很低,另外VCR的视频检索效率十分低下。
第二代视频监控系统(即数字视频监控系统)产生于20世纪90年代,以DVR 为主要标志性产品,模拟的视频信号由DVR实现数字化编码压缩并进行存储。
DVR 对VCR实现了全面取代,在视频存储、检索、浏览等方面实现了飞跃,之后DVR 在网络功能上不断强化。
第三代视频监控系统(即智能网络视频监控系统IVS,Intelligent Video Surveillance),开始于本世纪初,主要由网络摄像机、视频编码器、高清摄像机、网络录像机、海量存储系统及视频内容分析技术(Video Content Analysis,VCA)构成,可以实现视频网络传输、远程播放、存储、视频分发、远程控制、视频内容分析与自动报警等多种功能。
1.2.1模拟视频监控时代第一代视频监控系统也叫做闭路电视监控系统,简称CCTV(Closed Circuit Television),是完全模拟的视频监控系统。
检测监控的发展历程
检测监控的发展历程
监控技术的发展始于20世纪初。
最早的监控系统主要包括闭
路电视(CCTV)系统和观察塔等。
这些系统主要用于军事和
安全领域,目的是提供对特定区域的实时监视。
到了20世纪60年代,随着电子技术的进步,监控技术得到了进一步的发展。
出现了更先进的监控设备,如红外线摄像机、动态感应器和定向话筒等。
这些设备使得监控系统更加智能化和灵活,可以实现对多个区域的同时监视。
随着计算机技术的快速发展,监控技术得到了革命性的突破。
20世纪80年代,数字化监控系统开始出现。
数字化监控系统
将视频信号转换为数字信号,并利用计算机进行处理和存储。
这使得监控系统的分辨率和图像质量得到了极大的提升,同时也提高了系统的可靠性和稳定性。
21世纪初,监控技术进一步发展,出现了网络化监控系统。
这些系统利用网络技术实现了监控设备之间的联网和远程访问。
通过互联网,用户可以随时随地对监控设备进行监视和控制,极大地提高了监控系统的灵活性和便捷性。
随着人工智能技术的兴起,智能监控系统开始出现。
这些系统利用深度学习和图像识别等技术,使得监控设备能够自动识别和分析图像中的目标,并自动进行报警和处理。
这种智能化的监控系统在安全领域得到了广泛应用,可以大大减轻人工监控的负担。
总的来说,监控技术经历了闭路电视系统、电子监控系统、数字化监控系统、网络化监控系统和智能监控系统等多个阶段的发展。
随着技术的不断进步,监控系统在安全、交通、环境等领域发挥着越来越重要的作用。
监控可以查到多久的记录
一般小区及单位的监控基本上可以保存七天左右,
电影院以及酒店一般保存十五天,
银行能保存三个月到半年
监控的发展历程:
监控系统是安防系统中应用最多的系统之一,现在市面上较为适合的工地监控系统是手持式视频通信设备,视频监控现在是主流。
从最早模拟监控到前些年火热数字监控再到现在网络视频监控,发生了翻天覆地变化。
监控的安防系统:
监控系统发展至今,除了监控技术不断革新,监控产品也开始与其他产品组成强大的安防监控系统,该系统利用电子围栏将受监控区域围成封闭区域,电子围栏具备了阻拦和警报系统,是一种主动入侵防越围栏,对入侵企图做出反击,击退入侵者,延迟入侵时间,并且不威胁人的性命,一旦有人入侵,系统启动报警,监控系统也同时监控,并把入侵信号发送到安全部门监控设备上,以保证管理人员能及时了解报警区域的情况,快速的作出处理。
监控的发展方向:
硬件处理速度更快,存储时间更长:随着芯片技术的发展,更高性能的中央处理器让DVR的速度更快,功能更加强大。
编码方式更加先进:今后为了使嵌入式DVR具有更广泛的适用性,各种算法的统一将是未来发展的趋势,但这种统一不是以国内哪个企业的标准为标准,而需要广泛的政府职能部门与DVR产业链上的各类企业的广泛参与
智能化是重要发展方向:从技术角度来讲,智能化是一个重要的发展方向,只有通过智能分析技术对视频信息管理才能够把人的工作从繁复的事务中解脱出来。
监控的特点:
可以将监控到的图像内容保存在硬盘内、刻录在光碟中或保存在后备存储设备中,作为档案资料使用。
克服了很多的人体功能不足,例如:监控设备可以一日24小时的不间断工作。
可以实现和其它安全保护系统联动报警功能,及时的发现险情。
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2.
3.
1.
2. 3.
缺点 视频传输距离有限,通常只有几百米范围 模拟传输,受干扰程度大,稳定性不够 模拟存储信息量巨大,管理费时费力费钱
第二代监控系统示意图
监控区域有限 施工规模较大 系统稳定性差
信息存储能力增强 扩展性增强
第二代监控系统(DVR)特点
1. 2. 3.
特点
依靠屏蔽线作为传输介质,模拟传输视频信号 终端数字处理、模拟显示视频信号,多采用MJPEG、MPEG1 数字化存储,丰富了录像的管理手段和扩展存储量
监控发展
第一代:模拟监控系统 第二代:硬盘录像机(DVR) 第三代:网络视频监控
第一代监控系统示意图
监控区域有限 施工规模较大 信息存储有限
系统维护成本高 系统的扩展性弱
第一代模拟监控系统特点
1.
特点
视频传输通过屏蔽电缆线传输。 图像信号传输是模拟方式 图像信息存储是模拟方式(磁带等)
1.
2.
3.
缺点 没有突破空间的限制,监控范围有限 数字化处理程度不够,压缩存储有限 跟不上时代的发展,扩展性、稳定性、灵活性不够
第三代监控系统
பைடு நூலகம்
Mpeg4压缩方式,超低码流,高保真画质 网络传输,突破空间限制,拓展视野空间 分散监控、集中管理、组网灵活 嵌入式系统,稳定性高
“全景”监控系统