人流量监测系统、智能人数监测系统
人数监测方案
人数监测方案引言在一些场合,比如商场、图书馆、体育馆等公共场所,人流量的监测和管理变得越来越重要。
人数监测方案旨在利用现代技术,如计算机视觉和图像处理算法,通过自动识别和计数来监测实时人数,并提供准确的数据统计分析。
本文介绍了一种基于计算机视觉的人数监测方案,并讨论了其实施过程和应用场景。
1. 方案概述人数监测方案基于计算机视觉技术,利用摄像头实时监测特定场所的人流量。
该方案包括以下几个主要步骤:1.部署摄像头:在目标场所合适的位置安装摄像头,并连接到监测系统中。
2.图像采集:摄像头采集实时场景图像,并传输给监测系统进行处理。
3.人体识别:监测系统使用图像处理算法进行人体识别,通过检测器和跟踪器定位和追踪人体。
4.人数计数:通过对每个被检测到的人体进行计数,监测系统实时统计人数并记录。
5.数据分析:监测系统对收集到的数据进行分析处理,并提供统计图表和报告。
2. 方案实施2.1 摄像头部署摄像头的位置和数量是影响监测准确性的重要因素。
通常情况下,摄像头应该安装在场所的入口或主要通道处,以确保监测范围的覆盖度。
根据实际情况,可能需要安装多个摄像头以获取更全面的监测数据。
2.2 图像采集摄像头实时采集场所的图像数据,并通过网络传输给监测系统进行处理。
为了保证图像的质量和清晰度,摄像头的设置应考虑到场所的光线状况和拍摄角度。
2.3 人体识别人体识别是人数监测方案的核心步骤之一。
它涉及到图像处理算法的应用,包括人体检测和跟踪。
常用的人体检测算法有Haar级联检测器、基于深度学习的卷积神经网络(CNN)等。
在检测到人体后,跟踪器可用于追踪人的轨迹,以保证计数的准确性。
2.4 人数计数人数计数是监测系统的关键功能之一。
通过对每个被检测到的人体进行计数,监测系统可以实时统计人数,并记录历史数据。
计数的准确性和实时性是评估监测系统性能的重要指标。
2.5 数据分析监测系统收集到的数据可以通过数据分析进行进一步处理和提炼,从而得出有用的统计信息。
智能交通流量监测系统设计
智能交通流量监测系统设计智能交通流量监测系统(Intelligent Traffic Flow Monitoring System)是一种基于现代信息技术和智能算法的交通监测系统。
它通过使用各类传感器、摄像头以及图像处理等技术,实时监测道路上的交通流量情况,并对交通拥堵、事故等情况进行自动检测和报警,以实现交通运输的高效和安全。
一、系统设计原理智能交通流量监测系统的设计基于以下原理:1. 传感器技术:利用地磁传感器、压力传感器等设备,实时获取道路上车辆的数量和速度等信息。
2. 图像处理技术:通过摄像头拍摄实时道路情况,并利用计算机视觉算法进行图像处理,提取车辆信息和交通状态。
3. 数据分析和挖掘:通过对采集到的交通数据进行统计分析和挖掘,可以了解交通流量的变化趋势,预测拥堵和事故发生的概率。
4. 报警和指挥系统:根据监测结果,系统可以自动发出报警并向相关部门提供实时信息,帮助指挥中心和交警部门更好地应对交通拥堵和事故。
二、系统设计要素智能交通流量监测系统的设计包括以下要素:1. 传感器布置与安装:根据道路的特点和交通流量的分布,合理布置传感器设备,确保能够准确采集到交通数据。
2. 数据采集与传输:传感器采集到的数据需要实时传输给中央服务器进行处理和分析,采用稳定可靠的数据传输方式,保证数据的及时性和完整性。
3. 图像处理与识别算法:利用计算机视觉技术开发图像处理和车辆识别算法,实现对道路上车辆信息的提取和交通状态的分析。
4. 数据管理和存储:对采集到的交通数据进行管理和存储,包括数据的整理、归档和备份,以满足后续的数据分析和挖掘需求。
5. 报警和指挥系统:根据交通数据的分析结果,及时发出报警信号,并通过指挥系统将情况通知相关部门,以便及时采取措施。
三、系统设计流程智能交通流量监测系统的设计流程包括以下几个步骤:1. 系统需求分析:根据实际需求和交通状况,明确系统的功能与性能要求,确定监测区域和监测指标等。
视频监控人数统计
人数统 计应用
Байду номын сангаас
监控视频下的人数统计在生活中应用广泛
有效掌握实时的人数信息,对于客流量的控制,公 共空间设计,行人行为分析,意外事件控制等非常 重要。
而视频监控人数统计是智能视频监控的一个新的应 用方向,兼有人群监控与客户流量统计的功能。
人群的数量对场所安全管理是一个重要的依据,而客户流
A
量统计则是为商业决策、交通管理、工作计划、商务活 动策划等提供重要依据,具有直接的商业价值,广泛应用于
智能人数统计系统还具 有多方向人数统计和提 供人群运动方向等功能, 用户可根据需要,设定 监测一个或多个检测区 域,也可以统计单一方 向或双向的人群运动方 向。
俊竹智能人数统计系统 能准确统计出在设定区 域内的人流量,人群运 动方向,统计信息可生 成报表,为科学管理和 商业智能化管理提供重 要数据源。
1
社会经济活动中。
B
随着经济的飞速发展,大量的视频监控系统已经广泛应
用于车站、路口、广场、银行和超市等公共场所。
2
C
利用目标检测、跟踪和识别等技术,统计人群的数量和 密度等特征指标,监测公共场所中人群的安全
3
人 群 的 数 量 对 场 所 安 全 管 理
俊竹智能人数统计系统
01
02
03
俊竹智能人数统计系统 是基于智能视频分析技 术的人数统计算法设计 而成的一套先进的人群 流量统计和监控系统, 能准确统计不同时间内 通过预设监视区域的人 数数量
智能监测系统人工智能助力疾病监测与预警
智能监测系统人工智能助力疾病监测与预警近年来,随着科技的迅猛发展,人工智能(AI)在医疗领域的应用越来越广泛。
智能监测系统作为人工智能的重要应用之一,在疾病监测与预警方面发挥了重要作用。
本文将介绍智能监测系统如何利用人工智能技术,助力疾病的监测与预警。
一、智能监测系统的概述智能监测系统是利用人工智能技术对人体各种生理指标进行实时监测和分析的系统。
通过传感器采集到的生理数据,智能监测系统能够分析出人体的健康状况,并提供及时的预警和建议。
智能监测系统可以监测的生理指标包括但不限于血压、心率、呼吸频率、血氧饱和度等。
二、智能监测系统在疾病监测方面的应用1. 健康状况实时监测:智能监测系统能够实时监测人体各项生理指标,并通过数据分析和算法判断个体的健康状况。
例如,当血压超过正常范围或心率异常时,系统会自动发出警报,并提示用户及时就医。
2. 疾病风险预警:智能监测系统通过分析用户的生理数据和健康档案,可以预测到潜在的疾病风险。
例如,根据用户的血糖数据和饮食习惯,系统可以预测出是否存在患糖尿病的风险,并提供相应的预防建议。
3. 疾病诊断辅助:智能监测系统可以为医生提供宝贵的辅助信息,帮助医生准确诊断疾病。
系统能够将用户的生理数据与医疗数据库进行比对,提供与疾病相关的参考信息,从而提高诊断的准确性和精度。
三、智能监测系统的技术支持1. 传感器技术:智能监测系统需要配备各种传感器来监测人体的生理指标。
这些传感器要能够准确地采集到生理数据,并且具备较高的稳定性和耐久性。
2. 数据分析与算法:智能监测系统需要依靠强大的数据分析能力和机器学习算法来处理大量的生理数据,并从中提取出有价值的信息。
通过对用户数据的深度学习和模式分析,系统可以构建个性化的健康模型,并为用户提供精准的预警和指导。
3. 云计算与大数据:智能监测系统需要具备强大的计算能力和存储能力。
通过将数据上传至云端进行处理和存储,不仅可以提高系统的响应速度和数据安全性,还能够实现对大量用户数据的集中管理和分析。
计算机在智能交通中的应用
计算机在智能交通中的应用近年来,随着计算机技术的不断发展,智能交通系统得到了广泛应用。
计算机在智能交通中的应用,不仅仅提高了交通流量的效率,还使得道路更加安全。
本文将探讨计算机在智能交通中的应用,并详细介绍相关技术和系统。
一、交通流量调控系统计算机在智能交通中最重要的应用之一是交通流量调控系统。
这个系统通过利用计算机的高效处理能力和数据分析能力,能够更准确地掌握道路上的交通情况,从而实现对交通流量的调控。
交通流量调控系统利用计算机技术收集和分析交通数据,包括车流量、车速、交通拥堵状况等,并根据这些数据进行智能化的交通管理。
比如,当交通拥堵时,系统可以通过信号灯的调整来优化道路通行能力,从而减少交通拥堵。
此外,系统还可以通过实时监测交通情况,对交通信号灯进行自适应调整,以提高道路的通行效率。
二、交通违法监测系统另一个重要的应用是交通违法监测系统。
该系统利用计算机视觉和图像处理技术,能够实时检测和记录交通违法行为,如超速、闯红灯等。
通过计算机视觉技术,交通违法监测系统能够自动识别并提取图像中的车辆信息,并与数据库中的车辆信息进行比对。
一旦发现违法行为,系统会立即生成相应的违法数据,并通过网络传输到相关部门,以便查处交通违法。
三、智能导航系统智能导航系统是计算机在智能交通中的又一重要应用。
该系统通过利用计算机的地图数据和导航算法,为驾驶员提供实时的道路导航和交通信息。
智能导航系统能够根据驾驶员输入的目的地和当前位置,计算出最佳的行驶路线,并提供实时的导航指引。
此外,系统还可以根据实时的交通数据和道路状况,为驾驶员提供交通拥堵等信息,以便驾驶员选择更为合适的行驶路线,提高驾驶效率。
四、智能交通管理平台智能交通管理平台利用计算机和通信技术,将交通管理各个部门进行有效的信息集成和数据共享,实现智能化的交通管理。
该平台通过整合各个子系统的数据,如交通流量调控系统、交通违法监测系统等,能够实现对交通系统的综合监控和管理。
智能人流量检测报警系统设计
智能人流量检测报警系统设计黄勤陆;喻兴隆;冉煦【摘要】为实时监控银行等场所的人员出入情况、进行人员监控及流量统计、在出现人员滞留等异常现象时及时报警,设计了一种基于以太网的人流量检测报警系统.详细介绍了该系统的组成、工作原理、硬件设计、Web Server参数设置、通信协议及工作流程.报警控制器由以太网通信模块、人流量检测模块、报警输出模块、参数设置模块组成.采用ARM微控制处理芯片进行传感信号的检测输入和控制输出,并通过通信模块将信息实时传递给服务器.服务器对数据进行分析判断,决定是否发出警报.该报警系统可以实时监测并发现异常情况,通过以太网与远程服务器信息交互,完成对监测区域的有效监管.应用表明,该系统能够与银行服务中心无缝对接,性能稳定、可靠.【期刊名称】《自动化仪表》【年(卷),期】2018(039)002【总页数】4页(P95-98)【关键词】以太网;报警控制器;智能化;实时监控;人流量检测【作者】黄勤陆;喻兴隆;冉煦【作者单位】成都纺织高等专科学校电气信息工程学院,四川成都 611731;成都纺织高等专科学校电气信息工程学院,四川成都 611731;成都纺织高等专科学校电气信息工程学院,四川成都 611731【正文语种】中文【中图分类】TH-39;TP2770 引言近年来,因夜间使用ATM机而引起的安全事故频频发生。
由于抢劫等恶性事件通常发生在夜间,因此,设计一种能够实时监控夜间ATM区域等特殊场所人流量、及时作出流量统计、若发现滞留等异常现象及时示警的系统变得十分有意义。
现阶段常用的人流量检测系统一般有以下两种。
第一种是由微处理器及光电、声电传感器模块为主的人流量检测系统[1]。
该系统具有成本低廉、应用广泛等特点,但是对于人流量较大的情况,计数准确性欠佳。
第二种是基于图像处理技术的人流量检测系统[2]。
该系统能够对运动目标进行跟踪,并通过分析目标特点进行人流量统计,较大程度地避免人员遮挡[3]。
基于物联网的体育馆人流量监测系统设计
物联网技术 2023年 / 第7期200 引 言对人流量的监控和管理是体育馆朝着井然有序方向发展的必要手段,场馆管理人员需要实时掌握场馆每个区域的人流量情况,工作量比较大。
将体育馆信息化,对体育馆的人流量开展及时有效的监测和管理,能够提高疫情期间高校场馆的实时监测能力,满足进馆人员可追溯的需求,减轻场馆工作人员负担。
为此本文提出一种基于物联网的体育馆人流量监测系统设计。
1 系统结构体育馆人流量监测系统基于物联网构架设计,分为感知层、网络层和应用层[1]。
感知层由射频识别与数据收集设备组成,射频卡用来储存客户本人信息,数据收集设备可根据无线数据信号鉴别储存在射频卡中的客户信息,并将其读取的数据传送至网络层的后台服务器,由服务器对数据进行存储;最后通过应用层发送处理信息与控制命令,在数据大屏端进行实时显示,在手机端终端APP 上显示,进而对射频卡实行监视和管理。
体育馆人流量监测系统结构如图1所示。
体育馆人流量监测系统数据流从感知层开始,通过传感器采集到的数据传递到网络层,网络层对数据进行处理后向应用层发送控制命令[2]。
体育馆人流量监测系统数据流程如图2所示。
图1 体育馆人流量监测系统结构图2 系统数据流程2 系统设计2.1 系统硬件设计系统硬件设计包括射频卡、读卡模块、红外检测模块、蓝牙模块、显示模块、电源模块等。
射频卡:储存不能拷贝破译的客户本人信息;读卡模块:根据无线数据信号鉴别储存在射频卡中的客户信息;红外检测模块:统计场馆不同分区内的人数并显示在数据屏幕上;蓝牙模块:进行无线通信连接,用来连接手机并将主控芯片上的读卡信息传输到终端APP 上显示,进而对射频卡信息进行管理;电源部分:用来给整个电路进行供电,提供电路板正常工作所需要的能量。
硬件组成框图如图3所示。
2.1.1 STM32F103RCT6处理器STM32F103RCT6是一种嵌入式-微控制器的集成电路(IC ),芯体规格是32位,速度是72 MHz ,程序存储器容量是256 KB ,程序存储器类型是FLASH ,RAM 容量是陈晓芳,李丽芬(燕京理工学院 信息科学与技术学院,河北 廊坊 065201)摘 要:针对体育馆各区域难以实施监测和场馆管理人员工作量大等问题,提出一种基于物联网的体育馆人流量监测系统设计方案。
视频人流量分析系统
视频人流量分析系统一、需求分析对客流量的研究和分析,是整个餐饮业都在关注的重点。
但如何去获取准确的客流数据,那就需要一个白动、连续、准确的系统,对进出门店入口的客流数据进行统计,并通过报表分析系统对客流数据进行多元化组合、分析和深层挖掘,准确反映客流量变化趋势,为经营管理制订营商策略提供准确及时的数据参考依据。
通过人数流量规律统计,不但可以了解相关设施在运行中的状况,还可以利用这些高精度的数据,进行有效的组织运营工作:通过深入的顾客数据研究,可以最大限度地挖掘门店的销售潜力,增加销售时机;同时,对于人流密度较大的区域采取相应的措施,还可以进行很好的走向引导和平安预警。
不过,由于之前客流量的实时监测技术还停留在较低的水平,许多商家仍然沿用人工计数的方法,对某一时点的客流量进行抽查。
这种方法一方面不能做到“实时监测〞,同时准确率也较低。
也有局部商家引进了基于红外技术以及重力感应方式的客流统计系统,但这种系统也只能做到“人数计算〞,无法深入进行客流的信息分析,彳艮难较好地满足商业用户的需求。
随着技术的不断开展,采用视频分析技术的视频客流统计系统开始崭露头角,因其优越的性能、精确的统计结果、简单的安装实现方式以及低廉的本钱等特性,正逐步被商场等购物场所采纳使用据统计,目前香港、日本、新加坡、欧美等兴旺国家和地区90咖上的大型商场及连锁商业网点都在广泛使用实时客流分析系统。
二、系统概述为合作伙伴提供视频客流统计系统,是一套先进的监控客流量变化的智能安防系统。
该系统融合了视频处理、图像处理、模式识别以及人工智能等多个领域的技术,通过大量样本训练得到人头检测器,并通过对视频中人头的检测,和跟踪判断通过区域的人数和方向,从而实现客流量的统计,如图1所示。
用户可根据需要,指定监测一个或多个出入口,也可以指定统计单一方向或双向的客流数据。
另外,本系统还可以把客流数据信息统计生成报表,供用户决策分析。
前端安装的摄像机把采集来的视频信号通过网络传送到客流统计效劳器。
基于深度学习的人流量监测系统研究
54 | 电子制作 2021年05月相应的处理与分析,可以给管理者们提供有效的数据支撑,做出更为合理的决策方案。
本研究旨在一定的区域内可以根据视频来统计人流量的情况。
在一些人流密集的场所,如:景区、车站、商场等,监测一定时间内的人流情况,目的是为了保障公共安全,同时也具有潜在的商业价值[1]。
现如今公共场所都装有摄像头,易获取实时的视频情况,采用基于的视频的深度学习与目标跟踪、运动检测的算法[2],既能方便快速的获取数据,又能1 使用Faster-RCNN 进行目标检测R-CNN 可以说是最早利用深度学习进行目标检测的作品,传统的目标检测算法在目标检测算法的检测准确率一般在百分之30左右,自从R-CNN 算法出现之后,目标检测的准确率被大幅提高到百分之五十以上。
Faster-RCNN 则是在RCNN 的基础上进行改进,速度更快的目标检测算法。
Faster-RCNN 常常用来解决CV 领域里目标检测的相关问题。
过去常常使用selective search 产生proposal,再使用SVM 之类的分类器进行分类,以此得到目标。
这种方法的弊端就是耗时且效果不佳。
而神经网络(NN)具有强大的特征提取的功能,可以用NN 来解决此类目标检测的问层来实现Region Proposals Networks,一个用来将每个特征图的位置编码成一个向量,另一个则是对每一个位置输出一个objectness score 和regressed bounds for k regionproposals [3]。
■1.1 传统的 RCNN 算法流程首先利用Selective Search 算法使用图像分割的手段得到一些原始区域,然后使用各种合并策略将这些区域合并,从而可以得到一个层次化的区域结构,我们所需要的物体可能就存在于则和谐结构中。
其次,对于每个候选的区域,使用深度网络提取其特征将2000候选区缩放到227×227pixel,然后将候选区输入实现训练好的AlexNet CNN 网络后去4096维的特征得到2000×4096维的矩阵。
基于OpenCV的人流量监测系统
计算机工程应用技术本栏目责任编辑:梁书基于OpenCV 的人流量监测系统王崇国*,石刚,陈田希,刘丹妮,王志远,周司宇(新疆大学信息科学与工程学院,新疆乌鲁木齐830046)摘要:针对人员密集场所人流量统计准确度较低,实时性较差的问题,提出采用基于OpenCV 的算法实时进行人流量分析。
首先,用Tensorflow 中的视频分解为图像算法将采集到的视频分解为帧,对采集到的视频帧图像进行灰度化,去噪声等预处理增强前景物体边缘;其次,通过基于MobileNet V2的SSD 算法进行模型训练,meanshift 算法进行跟踪检测实现人流量计数;最后,将实时数据通过展示系统输出并实现数据的可视化。
结果表明,算法具有较高准确性和实时性。
关键词:深度学习;OpenCV ;SSD 中图分类号:TP212文献标识码:A文章编号:1009-3044(2021)07-0235-02开放科学(资源服务)标识码(OSID ):Pedestrian Flow Monitoring System based on OpenCVWANG Chong-guo*,SHI Gang,CHEN Tian-xi,LIU Dan-ni,WANG Zhi-yuan,ZHOU Si-yu (School of Information Science and Engineering,Xinjiang University,Urumqi 830047,China)Abstract :Aiming at the low accuracy and poor real-time performance of pedestrian flow statistics in densely populated places,this paper proposes an algorithm based on OpenCV for real-time traffic analysis.Firstly,the video is decomposed into frames by using Tensorflow's video decomposition algorithm,and the collected video frame images are grayed and denoised to enhance the edge of the foreground object;secondly,the foreground object edge is enhanced by using MobileNet The SSD algorithm of V2is used to train the model,and the meanshift algorithm is used to track and detect the pedestrian flow.Finally,the real-time data is output through the display system and the data visualization is realized.Experimental results show that the algorithm has high accuracy and real-time performance.Keywords :deep learning;OpenCV;SSD随着现代社会逐步变得智能化,计算机视觉和图像处理已经广泛应用到工业,医疗,军事,通信以及航空航天等各个领域。
景区游客人数流量监测系统
景区游客⼈数流量监测系统
景区作为⼤型的⼈流量聚集地之⼀,提升旅游⾏业服务整体品质是有必要的。
因此,景区⼈流量监测系统是解决景区游客流量监控分析,为景区的规划发展,营销决策提供了科学的数据依据。
所谓的⼈流量统计,这⾥我们所说的是基于视频监控下的⼈数客流量的统计,景区⼈流量监测系统是基于⼤数据的⼈流量监控统计系统,即⼈流量统计也是客流量统计的⼀种称呼。
景区⼈流量的现状
如今出⾏旅游成为了⼈们重要的休闲⽅式,特别是节假⽇的时间段,各个地区的景区游客常会出现较严重的流量超限、⼤量游客滞留等问题。
这带来了不仅仅是游客安全问题,对于旅游品质的影响也相当⼤的。
国内外旅游景区就有过发⽣踩踏事件等群体聚集性安全事故,造成了⼤量⼈员伤亡的现象。
因此,需要对景区游客流量的实时动态监测,从⽽有效控制景区的⼈流量,进⾏客流的控制和疏导措施。
景区游客⼈数流量监测系统-深圳俊⽵客流量统计
景区⼈流量监测系统的统计原理
要实现智慧景区,就需要景区⼈流量统计分析系统。
⽽俊⽵⼈流量统计原理是,通过嵌⼊终端的两个⾼清摄像镜头(也称双⽬摄像头)采集⼈群视频信号,由前端⼀体式客流统计终端进⾏分析统计⼈数。
基于嵌⼊式摄像镜头采集视频,然后对两个摄像头的视频图像进⾏视差计算,形成视频中⼈的3D图像,过对⼈体的形状和⾼度为分析⽬标,通过区域和⽅向的设定来统计通过⼈数。
景区⼈流量统计解决的问题
实现智慧景区,对整个景区⼈数进⾏统计,对⼈员过于密集的景点实⾏告警,提醒管理⼈员进⾏客流控制和疏导。
帮助景区进⾏针对性的营销和管理,为旅游管理部门的分析和决策提供直观的⽀持,实现智慧管理。
智能城市行人流量监测与调控系统研究
智能城市行人流量监测与调控系统研究随着全球城市化进程的加速推进,城市面临着越来越多的挑战,其中之一就是行人流量的管理与调控。
行人流量的高峰与拥堵不仅给城市交通带来压力,还对公共安全和城市管理造成不小的困扰。
为了有效应对这一问题,智能城市行人流量监测与调控系统应运而生。
1. 行人流量监测系统的基本原理智能城市行人流量监测系统是一种利用感知技术和数据分析来测量和预测行人流量的系统。
其基本原理是通过各种传感器和监控设备收集城市区域内的行人流动数据,然后将这些数据传输到中央处理系统进行分析和处理。
行人流量监测系统可以使用不同的传感器技术,如摄像头、红外线传感器、雷达等。
这些传感器能够准确地检测和跟踪行人的移动,并将这些数据传输到监控中心进行分析。
监控中心利用算法和模型对数据进行处理,得出准确的行人流量信息,并及时地反馈到城市管理者和相关部门。
2. 行人流量监测系统的应用场景智能城市行人流量监测系统可以应用于各种场景,如商业区、地铁站、公园和景区等。
通过实时监测和准确预测行人流量,这些系统可以帮助城市管理者做出更加科学和合理的决策,提高城市的运行效率和服务质量。
在商业区,行人流量监测系统可以帮助商户了解客流变化趋势,合理安排人员和资源,提高服务质量和运营效益。
在地铁站,行人流量监测系统可以帮助运营方及时调整列车班次和站台人员配置,减少拥堵现象,提高出行体验。
在公园和景区,行人流量监测系统可以帮助管理者合理安排巡逻人员和资源,维护游客秩序和安全。
3. 行人流量调控系统的实现方法智能城市行人流量调控系统的实现方法包括两个方面:流量监测和流量调控。
在流量监测方面,除了上述提到的传感器技术,还可以利用人工智能和机器学习等技术对行人流量进行分析和预测。
通过对历史数据和实时数据的分析,系统可以预测未来的行人流量峰值和拥堵情况,为城市管理者提供决策依据。
在流量调控方面,行人流量调控系统可以采用多种方法。
例如,通过在城市规划中合理设计行人路线和通道,引导行人流向分散的路径,减少拥堵现象。
人工智能技术在智能城市中的应用案例
人工智能技术在智能城市中的应用案例智能城市是指通过各种信息技术手段,运用大数据、人工智能等先进技术,对城市内各种资源进行智能化管理和优化升级,实现城市的高效、智能、可持续发展。
人工智能技术作为智能城市建设的核心驱动力之一,已经在多个领域得到了广泛应用。
以下是一些人工智能技术在智能城市中的应用案例。
一、交通领域1. 智能交通管控系统通过人工智能技术,将城市内的交通信号灯、摄像头、车辆跟踪器等设备进行联网,并通过大数据分析和机器学习算法来预测和优化交通流量。
以深圳为例,其智能交通管控系统能够实时监测道路交通情况,根据实际情况调整交通信号灯的时间,提高交通效率,减少交通拥堵。
2. 智能公共交通系统智能公共交通系统利用人工智能技术,对公交车运行状态、乘客流量等数据进行实时监测和分析,以提供更加准确的乘车信息和优化运营计划。
例如,上海的智能轨交系统能够根据实时的人流量情况,自动调整列车发车间隔和车厢数量,提高乘客出行体验。
二、能源管理领域1. 智能能源监测系统通过人工智能技术,智能城市可以实时监测各个区域的能源消耗情况、能源供应负荷等信息,并通过数据分析和预测来优化能源管理。
例如,北京的智能电网系统能够通过大数据分析,准确预测电力需求峰谷,优化电力供应计划,提高能源利用效率。
2. 智能建筑管理系统利用人工智能技术,智能城市可以实现对建筑物的智能化管理。
智能建筑管理系统可以集成各类传感器,实时监测建筑物的温度、湿度、照明等信息,并通过机器学习算法进行优化控制,以提高能源利用效率。
例如,上海的智能建筑管理系统能够自动调节建筑物内部的温度和照明,根据实际使用情况进行智能节能。
三、环境保护领域1. 智能环境监测系统通过人工智能技术,智能城市可以建立智能环境监测系统,对空气质量、水质污染、噪音等环境因素进行实时监测和分析。
例如,杭州的智能环境监测系统能够通过人工智能算法,实时预测和预警环境污染情况,及时采取相应措施,保护城市环境。
智能客流监测系统
智能客流监测系统智能客流监测系统文档一、介绍智能客流监测系统是一种利用和高端传感技术实时监测和分析客流量的系统。
本文档旨在提供有关智能客流监测系统的详细信息,包括系统架构、功能模块、技术要求等。
二、系统架构智能客流监测系统的主要组成部分包括以下几个模块:⒈数据采集模块:负责采集客流数据,可以使用摄像头、红外传感器等设备进行数据采集。
⒉数据处理模块:负责对采集到的客流数据进行预处理、清洗和转换,以便后续的数据分析和展示。
⒊数据分析模块:利用和统计算法对客流数据进行分析,如识别客流密集区域、预测客流量趋势等。
⒋数据展示模块:将分析结果以直观易懂的图表和报表形式展示给用户。
三、功能模块⒈客流统计功能:实时监测和统计客流量,并根据时间段、区域等条件进行客流量分析。
⒉客流路径分析功能:分析客流的运动路径,描绘客流的活动区域和轨迹,为商业运营提供参考依据。
⒊客流密度分布功能:根据客流数据,绘制客流密度热力图,展示客流密集区域。
⒋客流预测功能:基于历史客流数据和算法模型,进行客流量的短期和长期预测。
⒌客流异常检测功能:通过对客流数据的分析,自动检测和报警客流异常情况,如拥堵、人群聚集等。
四、技术要求⒈数据采集设备要求:具备较高的分辨率和稳定性,能够适应不同环境的数据采集需求。
⒉数据处理和分析算法要求:使用先进的和统计算法,对大量的客流数据进行高效处理和分析。
⒊数据展示界面要求:具备直观易懂的界面设计,能够通过图表和报表形式直观展示客流数据和分析结果。
附件:本文档不涉及附件。
法律名词及注释:⒈(Artificial Intelligence,):一种模拟人类智能的计算机科学技术。
⒉数据采集(Data Acquisition):指从各种不同来源收集数据的过程。
⒊数据处理(Data Processing):指对采集到的数据进行清洗、转换、整理等处理的过程。
⒋数据分析(Data Analysis):指对数据进行提取、转化和展示,以获取有效信息的过程。
鸟巢运营解决方案
鸟巢运营解决方案然而,作为一个大型场馆,鸟巢的运营管理面临着诸多挑战和困难。
要使鸟巢能够持续有效地运营,需要制定一套科学合理的运营解决方案。
本文将就鸟巢的运营管理问题展开讨论,并提出一些解决方案。
首先,鸟巢的运营管理应当具备高效性和灵活性。
在大型体育场馆中,观众的流动、场馆设备的维护、活动的策划等方方面面都需要高效的管理。
此外,场馆的使用情况可能会因为活动类型、时段、天气等因素而不断变化,因此运营管理团队需要具备灵活的调度和资源配置能力,以便更好地适应各种情况。
其次,鸟巢的运营管理需要确保场馆的安全与秩序。
在庞大的人流中,保障观众和工作人员的安全非常重要。
因此,鸟巢的运营管理需要建立完善的安全管理体系,包括安全巡逻、消防设备检查、应急预案等,确保场馆能够在紧急情况下做出及时有效的应对。
另外,鸟巢的运营管理还需要注重环境保护和可持续性发展。
作为一座标志性建筑,鸟巢需要在吸引游客的同时,保护好周边环境和文化遗产。
同时,由于鸟巢作为一个体育场馆,其运营管理还要考虑到如何更好地利用资源,提高能源利用效率,减少对环境的影响。
基于以上问题和考虑,我们提出以下鸟巢运营解决方案:一、引入智能化管理系统针对鸟巢的高效管理需求,可以引入智能化管理系统,包括人流量监控系统、设备运行监测系统、智能调度系统等。
人流量监控系统可以帮助管理团队实时监测场馆内的人流情况,根据实际情况调整出入口、通道等资源的配置。
设备运行监测系统可以帮助管理团队实时监测场馆设备的运行情况,及时发现和解决问题。
智能调度系统可以根据场馆使用情况、天气变化等因素实时调整资源配置,提高资源利用效率。
二、建立安全管理中心为了提高鸟巢的安全管理水平,可以建立一个专门的安全管理中心,负责对场馆内外的安全情况进行全面监控和调度。
安全管理中心可以配备专业的安全人员和仪器设备,进行安全巡逻、安全检查等工作,保障观众和工作人员的安全。
此外,安全管理中心还可以负责制定和更新应急预案,组织安全演练和培训,提高紧急事件处理能力。
基于百度AI的人流量监测系统
public static String getFileBase64 (String file Name)
{ FileStream filestream=new FileStream(fileName, FileMode.Open); byte[] arr = new byte[filestream.Length]; filestream.Read(arr, 0, (int)filestream.Length); string baser64 = Convert.ToBase64String(arr); filestream.Close(); return baser64; } 在视频画面中,有一个监测区域(area)的概念。 area 是需要上传的参数之一,要求按顺序依次给 出每个顶点的 x、y 坐标,形成闭合多边形区域。 这个多边形区域就是监测区域,统计进出人流数 量,是以人像是否穿越该区域为判断标准。 了解这采用 C#发送数据请求的流程如下; (1)用 HttpWebRequest 类实例化一个对象 request; (2)设置 request 对象的 Method 和 KeepAlive 等属性; (3)将图像、监测区域等参数写入 buffer 数 组; (4)调用 GetRequestStream()方法获取用于写 入请求数据的 Stream 实例; (5)将 buffer 数组写入 request 对象中; (6)调用 GetResponse()方法获取响应对象 response; (7)通过 StreamReader 读取响应结果。
基于物联网技术的智慧城市人流监测系统
基于物联网技术的智慧城市人流监测系统智慧城市人流监测系统:为未来的城市提供智能化服务随着全球城市化进程的加速推进,城市人口的快速增长给城市交通、社区治安、公共服务等方面带来了巨大挑战。
为了更好地解决这些问题,物联网技术逐渐应用于城市管理中,推动了智慧城市建设的发展。
其中一项重要的应用就是基于物联网技术的智慧城市人流监测系统,它以大数据分析为基础,实时监测和掌握城市人流情况,为城市管理者提供有力的决策依据。
一、智慧城市人流监测系统的背景与意义智慧城市人流监测系统是一种通过各种传感器、监控摄像头等设备采集城市人流数据,并通过物联网技术实时传输和处理数据的系统。
它能够帮助城市管理者对城市人流进行精准预测、合理规划和科学管控,从而提升城市的运行效率和居民的生活质量。
首先,智慧城市人流监测系统可以为城市交通提供有效的引导和管理。
通过监测人流密度、流动轨迹等数据,系统可以分析出人流高峰和拥堵状况,为城市交通管理部门提供及时的数据支持,帮助他们合理优化交通流量,减少交通拥堵,提高交通效率。
其次,智慧城市人流监测系统对社区治安提供了可靠的保障。
通过实时监控和分析社区内的人流动态,系统可以发现异常人流或者人流密度过大的区域,并通过智能报警系统向相关部门发送警报,实现及时处置,提高社区治安水平。
另外,智慧城市人流监测系统还可以优化公共服务资源的分配。
比如,通过分析人流密度和分布情况,系统可以根据需要调整公共交通线路和站点,合理规划公共场所的布局,提高公共服务的覆盖率和效率,让城市居民享受更好的公共服务。
二、智慧城市人流监测系统的技术原理智慧城市人流监测系统的核心技术包括传感器技术、数据传输技术和数据分析技术。
首先,传感器技术是系统获取人流数据的基础。
传感器可以安装在街道、广场、商业区等人群密集的区域,通过感知人体体温、移动轨迹等指标,实时采集人流数据。
除了传感器,监控摄像头也是重要的数据采集设备,可以通过图像识别算法统计人数和人流密度。
智能交通系统中的行人流量预测与控制
智能交通系统中的行人流量预测与控制智能交通系统是当前科学技术的代表之一,它涉及到了自动驾驶、智能改善交通路况等方面。
不过,随着城市人口的增长和出行方式的多样化,人们对公共安全的需求越来越高。
为了保障行人出行和交通的安全,智能交通系统中的行人流量预测与控制变得尤为重要。
行人流量预测是智能交通系统中非常关键的一环,对交通管控和规划决策都有很大影响。
传统的行人流量预测主要采用人工调查、红外线、视频监控等方法,这些方式都存在着一定的缺陷。
通过人工调查难以及时准确地获取大量的数据,而且需要大量的人力资源和时间成本;而红外线对机动车较敏感,在冬季等特殊时段会出现误判;视频监控以人力成本高且难以长时间集中精力分析。
为了解决行人流量预测的缺陷,智能交通系统引入了多种高新技术。
一种最常用的方法是采用传感器,对行人流动进行监测。
这些技术主要包括:声音传感器、压力传感器、图像识别等。
而最新的技术则是采用基于Wi-Fi的流量分析监控,并结合大数据挖掘和分析方法,对行人流量进行预测。
基于Wi-Fi的行人定位系统基于周围WiFi信号的信号强度指标,用来跟踪和记录行人位置信息,计算行人的通行速度和流量。
它不仅优化了数据采集的精度,而且实时性较好,可以快速地对交通状态进行反映和权衡。
行人流量预测对智能交通系统监控环节的准确性也至关重要。
行人流量监控可以通过智能交通系统中的计算机视觉算法进行实现。
这种实时流量监控系统依赖于视觉算法,可以实时进行预测与图像分析处理,从而对行人流量变化及时进行判断和预警。
一些高端商业机构及区域观测组织,也将人工智能、机器学习等技术引入到并行计算系统,精细计算未来数小时时间内的行人流量,并实现分区实时预测,可对拥挤状况、交通安全和污染控制提供一定程度的预测和保障。
就行人流量控制而言,引入人工智能技术也可以使智能交通系统中提供更为有效的交通安全控制流程。
人工智能技术的优势在于独立自主的决策、快速精准的响应和分配能力,更能够适应复杂的行人流量环境。
基于物联网的银行人流量监测系统
基于物联网的银行人流量监测系统刘可;陈静;陈付龙【摘要】银行人数较为密集,管理者无法快捷地掌握准确数据,会造成工作上的不便.基于物联网的银行人流量监测系统由红外传感计数模块、ZigBee无线传输模块以及上位机数据库模块组成.该系统可以快捷的对银行内人数进行实时统计,具有实时性、安全性等特点,成本低廉,便于推广.【期刊名称】《办公自动化(办公设备与耗材)》【年(卷),期】2017(022)022【总页数】5页(P28-31,44)【关键词】ZigBee;红外传感器;物联网【作者】刘可;陈静;陈付龙【作者单位】中国人民银行合肥中心支行,安徽合肥 230091;安徽师范大学数学计算机科学学院,安徽芜湖 241002;安徽师范大学数学计算机科学学院,安徽芜湖241002【正文语种】中文【中图分类】TN915.9银行内的人数一般比较密集,因此管理者若无法实时掌握人流量情况,会造成工作困扰。
本文利用部署在银行出入口的红外传感模块,结合嵌入式系统以及ZigBee 技术,将银行内人数情况实时上传至PC机的数据库,可以便捷明了的对室内人数进行实时的统计。
红外传感计数模块在测量时不需要与被测的物体直接接触,并且具有灵敏度高、响应快等优点,在银行出入口进行部署,只要有人通过便会被监测到其运动的状态,判断进出。
ZigBee技术是一种先进的自组织、稳定性好、抗干扰性强、功耗低、近距离、低成本、高可靠性、高安全性的双向无线通信技术[1]。
在银行内组成一个小型的自组网,可将红外传感器模块收集到的人员出入数据实时传输到银行的电脑中,便于管理者实时统计人流量。
当前对于人数统计系统的研究,主要是针对交通以及旅游等方面的客流量等规模较大的统计,包括预测公共场所不同时段的旅客吞吐量等数据的变化情况。
但是,目前对于室内人数统计系统的需求仍然较多,因此国内外针对人员统计系统展开了较多的研究。
当前市场上,有采用人体红外热释电传感检测模块和超声波检测模块相结合的方式进行人数的探测,但是这样的方法会受到人体服饰的差异等多种因素的影响[2];也有以无线射频识别技术为基础,设计的计算机与信号通信相结合的人员和设备出入坑监控系统,此系统应用于井下定位[3];还有基于ZigBee技术的智能教室系统,利用多对红外对管和RFID相结合的技术,动态统计教室内人员的数量,使教室管理更自动高效[4];也有人员进出控制系统,当人员通过其所设的门禁系统时,读取MI射频卡来判别校内与校外人员,此方法类似于RFID射频识别技术[5];另外,文献中提出了一种基于视频分析技术的客流人数统计管理平台,此设计应用于商业场所和大型广场等人流密集所在地,同时在云端部署,可以供客户和商家方便的进行查询和访问[6]。
公园监控建议增设的内容
公园监控建议增设的内容公园监控建议增设的内容:1. 夜间红外监控:为了增强公园的安全性,建议增设夜间红外监控设备。
这些设备可以通过红外光线在夜晚清晰地监控公园的各个角落,及时发现异常情况。
2. 环境监测系统:为了保护公园的生态环境,建议在监控系统中增加环境监测设备。
这些设备可以监测空气质量、水质情况以及噪音水平等,及时发现潜在的环境问题。
3. 人流统计系统:为了更好地管理公园的人流量,建议增设人流统计系统。
这些系统可以通过摄像头和智能算法实时统计公园内的人数,并生成相应的数据报告,帮助公园管理者更好地规划公园资源。
4. 垃圾分类监测:为了推动垃圾分类工作,建议在公园监控系统中增加垃圾分类监测设备。
这些设备可以识别垃圾桶中的垃圾种类,提醒公园游客正确分类投放垃圾。
5. 紧急呼叫按钮:为了提供更好的安全保障,建议在公园内增设紧急呼叫按钮。
游客在遇到危险或紧急情况时,可以通过按下按钮向公园管理中心发送求助信号,及时获得帮助。
6. 智能车辆识别:为了管理公园内的车辆流量,建议增设智能车辆识别系统。
这些系统可以通过车牌识别技术,自动识别进出公园的车辆,方便管理和维护公园交通秩序。
7. 突发事件预警:为了提高公园的安全防范能力,建议增设突发事件预警系统。
这些系统可以通过监控设备和智能分析算法,实时监测公园内的异常情况,如火灾、人群聚集等,及时发出预警信号,减少安全风险。
8. 智能灯光控制:为了提升公园的节能效果,建议增设智能灯光控制系统。
这些系统可以通过感应器和智能算法,实现公园内灯光的自动调节,根据人流量和时间段合理控制灯光亮度,减少能源的浪费。
9. 高清监控摄像头:为了提高监控画面的清晰度,建议增设高清监控摄像头。
这些摄像头可以提供更清晰、更细节的监控画面,有助于更准确地识别人物和事件。
10. 智能巡更系统:为了提高公园安保的效率,建议增设智能巡更系统。
这些系统可以通过智能巡更设备和定位技术,实现公园内安保人员的巡查路径规划和记录,提高巡更工作的效率和准确性。
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商场客流统计整体解决方案
发展历程
2015年
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客流统计硬件软件平
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台陆续开发完成
设备规格说明
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工作温度 功耗 重量 尺寸
系统启动时间 检测门宽
俊竹科技3D双目客流统计设备参数
说明 3D双目客流统计一体机 置顶安装,视角垂直向下
≥98% RS485接口 RT45接口 12V 2A电源 支持TCP、UDP等多种协议 可通过客户端配置、控制 -20℃-65℃
2013年
专注于客流统计行业,稳扎稳打,在风浪中勇往直前。
深圳市俊竹科技有 限公司正式成立
客流系统应用概述
商场对顾客体验非常重视,为了商场在“人性化服务”方面做 有效的运营 技术支持,提供可靠的策略数据依据。需要在大数 据和用户行为分析方面采取有效可行的解 决方案,作为数据分 析的基础建设,客流系统是不可缺少的,并且是极其重要的分 析系统数 据来源。因此建设一个功能完善,数据精确的客流系 统是该项目的最终目的。
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我们可以在此添加不 同用户,设置不同的
用户管理角色
可以添删商业体,设 置不同的设备工作模
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可以设置不同设备异 常规则,进行异常检
测
7W左右 0.6kg左右 206mmX72mmX40mm 35秒左右2~2.5米来自备注 串口通信(选配)
网络通信
长X宽X高 不同场景门宽不一样
系统软件平台
可以设置商业体的业 态,区域,设置促销 日,天气,以及异常 情况下的数据调整
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深圳市俊竹科技有限公司
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