CN109915913A - 智能化压铸铝暖气片 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种智能化压铸铝暖气片,包括:暖气片保护罩,由左侧保护壳体和右侧保护壳体组成,所述左侧保护壳体的顶端和所述右侧保护壳体的顶端连接,所述左侧保护壳体的底端和所述右侧保护壳体的底端连接;对比度提升设备,用于接收待检测图像,在接收到目标过多信号时,执行对所述待检测图像的对比度提升处理,以获得对应的对比度提升图像;服装辨识设备,用于接收所述对比度提升图像,并基于预设的各种可疑人物衣着对所述对比度提升图像中的人物对象的衣着进行匹配,如果匹配成功则输出重点监控信号,如果匹配失败则输出非重点监控信号。通过本发明,能够有效拓展暖气片的现场监控功能。

Description

智能化压铸铝暖气片
技术领域
本发明涉及智能化设备领域,尤其涉及一种智能化压铸铝暖气片。
背景技术
压铸铝暖气片产品外观美观:意大利式风格设计,现代,简约,时尚,可与任何风格家居环境协调。超强散热:体积小,节省居室空间,升温快,热效率高,自身能耗低,贴合现代生活方式。节能省气:优良的散热性能和灵活的可调节性配合使用温控装置,可达到显著的节能效果,长期使用节省采暖支出。
压铸铝暖气片采暖舒适:配合安装温控装置,随心驾驭居室室温,家用燃气壁挂炉独立采暖***首选,对流结合辐射的散热方式,散热效率较高。
发明内容
为了解决暖气片无法根据实地人物着装情况进行相应监控控制的技术问题,本发明提供了一种智能化压铸铝暖气片,基于红外检测的结果,采用位置控制器执行视频采集设备的自动复位,从而避免了过多的人工操作;采用CPLD芯片实现对图像的噪声检测和分析,在此基础上,采用数据纠正设备执行分割阈值的自适应纠正,从而提高后续检测的准确性;基于图像的目标数量的初步检测结果,决定对所述高清图像的对比度提升处理的时机以及次数,从而避免了运算资源的浪费;更关键的是,还采用了服装辨识设备,用于接收对比度提升图像,并基于预设的各种可疑人物衣着对所述对比度提升图像中的人物对象的衣着进行匹配,如果匹配成功则输出重点监控信号,如果匹配失败则输出非重点监控信号。
根据本发明的一方面,提供了一种智能化压铸铝暖气片,所述暖气片包括:
暖气片保护罩,由左侧保护壳体和右侧保护壳体组成,所述左侧保护壳体的顶端和所述右侧保护壳体的顶端连接,所述左侧保护壳体的底端和所述右侧保护壳体的底端连接。
更具体地,在所述智能化压铸铝暖气片中,还包括:
现场数据提取设备,包括红外线发射器、红外线接收器、ARM11处理器和提取控制器。
更具体地,在所述智能化压铸铝暖气片中:所述红外线发射器位于所述视频采集设备上,用于垂直向下发射红外线信号;其中,红外线接收器位于所述红外线发射器旁,用于接收反射回来的红外线信号。
更具体地,在所述智能化压铸铝暖气片中:所述ARM11处理器分别与所述红外线发射器和所述红外线接收器连接,用于基于所述红外线发射器的发射时间和所述红外线接收器的接收时间确定所述视频采集设备的实时垂直位置,所述提取控制器与所述ARM11处理器连接,用于在所述实时垂直位置偏离预设垂直位置超限时,发出第一提取控制信号,还用于在所述实时垂直位置偏离预设垂直位置未超限时,发出第二提取控制信号。
更具体地,在所述智能化压铸铝暖气片中,还包括:
视频采集设备,用于对所述暖气片保护罩周围进行全景拍摄,以获得并输出相应的全景采集图像;背景图像处理设备,分别与所述提取控制器和所述视频采集设备连接,用于在接收到所述第一提取控制信号时,对所述全景采集图像进行背景提取,以获得实时背景图像,并将所述实时背景图像与预设背景图像进行匹配,以在匹配度小于预设百分比阈值时,发出匹配失败信号,还用于在匹配度大于等于预设百分比阈值时,发出匹配成功信号,以及还用于在接收到所述第二提取控制信号时,停止对所述全景采集图像进行的背景提取,并发出匹配成功信号;噪声辨识设备,与所述视频采集设备连接,用于接收所述全景采集图像,对所述全景采集图像进行噪声类型分析,以获得所述全景采集图像中各种噪声类型以及每一种噪声类型对应的最大幅值,并基于最大幅值的从大到小的顺序对所述各种噪声类型进行排序,将序号前五的五种噪声类型作为五种待处理噪声类型输出;所述噪声辨识设备由CPLD芯片来实现,所述CPLD芯片内还集成有存储器,用于存储类型权重对照表,所述类型权重对照表保存了每一种噪声类型对二值化阈值的影响系数,还用于存储初始化二值化阈值;数据纠正设备,与所述噪声辨识设备连接,用于接收所述五种待处理噪声类型、所述初始化二值化阈值和所述类型权重对照表,基于所述类型权重对照表确定所述五种待处理噪声类型分别对应的五个影响系数,并采用所述五个影响系数对所述初始化二值化阈值进行按顺序的纠正处理,以获得纠正处理完毕后的纠正化阈值,并输出所述纠正化阈值;归一化处理设备,与所述数据纠正设备连接,采用所述纠正化阈值对所述全景采集图像执行二值化处理,以获得待检测图像,并输出所述待检测图像;目标初步检测设备,与所述归一化处理设备连接,用于接收所述待检测图像,对所述待检测图像中的各个目标的存在情况进行检测,以将所述待检测图像中存在的目标的数量作为当前目标数量,并输出所述当前目标数量;图像决策设备,与所述目标初步检测设备连接,用于接收所述当前目标数量,并在所述当前目标数量超限时,发出目标过多信号,以及在所述目标数量未超限时,发出目标正常信号;对比度提升设备,分别与所述目标初步检测设备和所述目标决策设备连接,用于接收所述待检测图像,还用于在接收到所述目标过多信号时,执行对所述待检测图像的对比度提升处理,以获得对应的对比度提升图像,所述对比度提升设备执行对所述待检测图像的对比度提升处理的次数与所述当前目标数量成正比;服装辨识设备,与所述对比度提升设备连接,用于接收所述对比度提升图像,并基于预设的各种可疑人物衣着对所述对比度提升图像中的人物对象的衣着进行匹配,如果匹配成功则输出重点监控信号,如果匹配失败则输出非重点监控信号。
更具体地,在所述智能化压铸铝暖气片中,还包括:
无线通信接口,与所述服装辨识设备连接,用于在接收到所述重点监控信号时,将所述重点监控信号转发给暖气片户主的PDA终端上。
更具体地,在所述智能化压铸铝暖气片中:所述视频采集设备还包括位置控制器,与所述背景图像处理设备连接,用于在接收到所述匹配失败信号时,对所述视频采集设备进行垂直位置的复位,以将所述视频采集设备的实时垂直位置还原到所述预设垂直位置。
更具体地,在所述智能化压铸铝暖气片中:其中,所述视频采集设备还用于在接收到所述匹配成功信号时,停止对所述视频采集设备进行的垂直位置的复位。
更具体地,在所述智能化压铸铝暖气片中:在所述对比度提升设备中,在接收到所述目标正常信号时,停止对所述待检测图像的对比度提升处理。
附图说明
以下将结合附图对本发明的实施方案进行描述,其中:
图1为根据本发明实施方案示出的智能化压铸铝暖气片的结构示意图。
具体实施方式
下面将参照附图对本发明的智能化压铸铝暖气片的实施方案进行详细说明。
压铸铝暖气片安装位置选择:供暖开始时要给暖气片放气,这样才能保证散热量。应将暖气片安装在窗下,这样可以防止窗户的冷风给人造成的不适感和污染墙面。全年满水保养,任何材质的暖气片满水保养是防腐的有效手段。不能加暖气片包,一是暖气片包藏污纳垢,二是影响散热效果。避免潮湿的环境下使用。
为了克服上述不足,本发明搭建了一种智能化压铸铝暖气片,能够有效解决相应的技术问题。
图1为根据本发明实施方案示出的智能化压铸铝暖气片的结构示意图,所述暖气片包括暖气水管2和固件1,所述暖气片还包括:
暖气片保护罩,由左侧保护壳体和右侧保护壳体组成,所述左侧保护壳体的顶端和所述右侧保护壳体的顶端连接,所述左侧保护壳体的底端和所述右侧保护壳体的底端连接。
接着,继续对本发明的智能化压铸铝暖气片的具体结构进行进一步的说明。
在所述智能化压铸铝暖气片中,还包括:
现场数据提取设备,包括红外线发射器、红外线接收器、ARM11处理器和提取控制器。
在所述智能化压铸铝暖气片中:所述红外线发射器位于所述视频采集设备上,用于垂直向下发射红外线信号;其中,红外线接收器位于所述红外线发射器旁,用于接收反射回来的红外线信号。
在所述智能化压铸铝暖气片中:所述ARM11处理器分别与所述红外线发射器和所述红外线接收器连接,用于基于所述红外线发射器的发射时间和所述红外线接收器的接收时间确定所述视频采集设备的实时垂直位置,所述提取控制器与所述ARM11处理器连接,用于在所述实时垂直位置偏离预设垂直位置超限时,发出第一提取控制信号,还用于在所述实时垂直位置偏离预设垂直位置未超限时,发出第二提取控制信号。
在所述智能化压铸铝暖气片中,还包括:
视频采集设备,用于对所述暖气片保护罩周围进行全景拍摄,以获得并输出相应的全景采集图像;
背景图像处理设备,分别与所述提取控制器和所述视频采集设备连接,用于在接收到所述第一提取控制信号时,对所述全景采集图像进行背景提取,以获得实时背景图像,并将所述实时背景图像与预设背景图像进行匹配,以在匹配度小于预设百分比阈值时,发出匹配失败信号,还用于在匹配度大于等于预设百分比阈值时,发出匹配成功信号,以及还用于在接收到所述第二提取控制信号时,停止对所述全景采集图像进行的背景提取,并发出匹配成功信号;
噪声辨识设备,与所述视频采集设备连接,用于接收所述全景采集图像,对所述全景采集图像进行噪声类型分析,以获得所述全景采集图像中各种噪声类型以及每一种噪声类型对应的最大幅值,并基于最大幅值的从大到小的顺序对所述各种噪声类型进行排序,将序号前五的五种噪声类型作为五种待处理噪声类型输出;所述噪声辨识设备由CPLD芯片来实现,所述CPLD芯片内还集成有存储器,用于存储类型权重对照表,所述类型权重对照表保存了每一种噪声类型对二值化阈值的影响系数,还用于存储初始化二值化阈值;
数据纠正设备,与所述噪声辨识设备连接,用于接收所述五种待处理噪声类型、所述初始化二值化阈值和所述类型权重对照表,基于所述类型权重对照表确定所述五种待处理噪声类型分别对应的五个影响系数,并采用所述五个影响系数对所述初始化二值化阈值进行按顺序的纠正处理,以获得纠正处理完毕后的纠正化阈值,并输出所述纠正化阈值;
归一化处理设备,与所述数据纠正设备连接,采用所述纠正化阈值对所述全景采集图像执行二值化处理,以获得待检测图像,并输出所述待检测图像;
目标初步检测设备,与所述归一化处理设备连接,用于接收所述待检测图像,对所述待检测图像中的各个目标的存在情况进行检测,以将所述待检测图像中存在的目标的数量作为当前目标数量,并输出所述当前目标数量;
图像决策设备,与所述目标初步检测设备连接,用于接收所述当前目标数量,并在所述当前目标数量超限时,发出目标过多信号,以及在所述目标数量未超限时,发出目标正常信号;
对比度提升设备,分别与所述目标初步检测设备和所述目标决策设备连接,用于接收所述待检测图像,还用于在接收到所述目标过多信号时,执行对所述待检测图像的对比度提升处理,以获得对应的对比度提升图像,所述对比度提升设备执行对所述待检测图像的对比度提升处理的次数与所述当前目标数量成正比;
服装辨识设备,与所述对比度提升设备连接,用于接收所述对比度提升图像,并基于预设的各种可疑人物衣着对所述对比度提升图像中的人物对象的衣着进行匹配,如果匹配成功则输出重点监控信号,如果匹配失败则输出非重点监控信号。
在所述智能化压铸铝暖气片中,还包括:
无线通信接口,与所述服装辨识设备连接,用于在接收到所述重点监控信号时,将所述重点监控信号转发给暖气片户主的PDA终端上。
在所述智能化压铸铝暖气片中:所述视频采集设备还包括位置控制器,与所述背景图像处理设备连接,用于在接收到所述匹配失败信号时,对所述视频采集设备进行垂直位置的复位,以将所述视频采集设备的实时垂直位置还原到所述预设垂直位置。
在所述智能化压铸铝暖气片中:其中,所述视频采集设备还用于在接收到所述匹配成功信号时,停止对所述视频采集设备进行的垂直位置的复位。
以及在所述智能化压铸铝暖气片中:在所述对比度提升设备中,在接收到所述目标正常信号时,停止对所述待检测图像的对比度提升处理。
另外,CPLD具有编程灵活、集成度高、设计开发周期短、适用范围宽、开发工具先进、设计制造成本低、对设计者的硬件经验要求低、标准产品无需测试、保密性强、价格大众化等特点,可实现较大规模的电路设计,因此被广泛应用于产品的原型设计和产品生产(一般在10,000件以下)之中。几乎所有应用中小规模通用数字集成电路的场合均可应用CPLD器件。CPLD器件已成为电子产品不可缺少的组成部分,它的设计和应用成为电子工程师必备的一种技能。
CPLD是一种用户根据各自需要而自行构造逻辑功能的数字集成电路。其基本设计方法是借助集成开发软件平台,用原理图、硬件描述语言等方法,生成相应的目标文件,通过下载电缆(“在***”编程)将代码传送到目标芯片中,实现设计的数字***。
采用本发明的智能化压铸铝暖气片,针对现有技术中暖气片功能单一的技术问题,通过基于红外检测的结果,采用位置控制器执行视频采集设备的自动复位,从而避免了过多的人工操作;采用CPLD芯片实现对图像的噪声检测和分析,在此基础上,采用数据纠正设备执行分割阈值的自适应纠正,从而提高后续检测的准确性;基于图像的目标数量的初步检测结果,决定对所述高清图像的对比度提升处理的时机以及次数,从而避免了运算资源的浪费;同时还采用了服装辨识设备,用于接收对比度提升图像,并基于预设的各种可疑人物衣着对所述对比度提升图像中的人物对象的衣着进行匹配,如果匹配成功则输出重点监控信号,如果匹配失败则输出非重点监控信号,从而解决了上述技术问题。
可以理解的是,虽然本发明已以较佳实施例披露如上,然而上述实施例并非用以限定本发明。对于任何熟悉本领域的技术人员而言,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。

Claims (9)

1.一种智能化压铸铝暖气片,其特征在于,包括:
暖气片保护罩,由左侧保护壳体和右侧保护壳体组成,所述左侧保护壳体的顶端和所述右侧保护壳体的顶端连接,所述左侧保护壳体的底端和所述右侧保护壳体的底端连接。
2.如权利要求1所述的智能化压铸铝暖气片,其特征在于,所述暖气片还包括:
现场数据提取设备,包括红外线发射器、红外线接收器、ARM11处理器和提取控制器。
3.如权利要求2所述的智能化压铸铝暖气片,其特征在于:
所述红外线发射器位于所述视频采集设备上,用于垂直向下发射红外线信号;
其中,红外线接收器位于所述红外线发射器旁,用于接收反射回来的红外线信号。
4.如权利要求3所述的智能化压铸铝暖气片,其特征在于:
所述ARM11处理器分别与所述红外线发射器和所述红外线接收器连接,用于基于所述红外线发射器的发射时间和所述红外线接收器的接收时间确定所述视频采集设备的实时垂直位置,所述提取控制器与所述ARM11处理器连接,用于在所述实时垂直位置偏离预设垂直位置超限时,发出第一提取控制信号,还用于在所述实时垂直位置偏离预设垂直位置未超限时,发出第二提取控制信号。
5.如权利要求4所述的智能化压铸铝暖气片,其特征在于,所述暖气片还包括:
视频采集设备,用于对所述暖气片保护罩周围进行全景拍摄,以获得并输出相应的全景采集图像;
背景图像处理设备,分别与所述提取控制器和所述视频采集设备连接,用于在接收到所述第一提取控制信号时,对所述全景采集图像进行背景提取,以获得实时背景图像,并将所述实时背景图像与预设背景图像进行匹配,以在匹配度小于预设百分比阈值时,发出匹配失败信号,还用于在匹配度大于等于预设百分比阈值时,发出匹配成功信号,以及还用于在接收到所述第二提取控制信号时,停止对所述全景采集图像进行的背景提取,并发出匹配成功信号;
噪声辨识设备,与所述视频采集设备连接,用于接收所述全景采集图像,对所述全景采集图像进行噪声类型分析,以获得所述全景采集图像中各种噪声类型以及每一种噪声类型对应的最大幅值,并基于最大幅值的从大到小的顺序对所述各种噪声类型进行排序,将序号前五的五种噪声类型作为五种待处理噪声类型输出;所述噪声辨识设备由CPLD芯片来实现,所述CPLD芯片内还集成有存储器,用于存储类型权重对照表,所述类型权重对照表保存了每一种噪声类型对二值化阈值的影响系数,还用于存储初始化二值化阈值;
数据纠正设备,与所述噪声辨识设备连接,用于接收所述五种待处理噪声类型、所述初始化二值化阈值和所述类型权重对照表,基于所述类型权重对照表确定所述五种待处理噪声类型分别对应的五个影响系数,并采用所述五个影响系数对所述初始化二值化阈值进行按顺序的纠正处理,以获得纠正处理完毕后的纠正化阈值,并输出所述纠正化阈值;
归一化处理设备,与所述数据纠正设备连接,采用所述纠正化阈值对所述全景采集图像执行二值化处理,以获得待检测图像,并输出所述待检测图像;
目标初步检测设备,与所述归一化处理设备连接,用于接收所述待检测图像,对所述待检测图像中的各个目标的存在情况进行检测,以将所述待检测图像中存在的目标的数量作为当前目标数量,并输出所述当前目标数量;
图像决策设备,与所述目标初步检测设备连接,用于接收所述当前目标数量,并在所述当前目标数量超限时,发出目标过多信号,以及在所述目标数量未超限时,发出目标正常信号;
对比度提升设备,分别与所述目标初步检测设备和所述目标决策设备连接,用于接收所述待检测图像,还用于在接收到所述目标过多信号时,执行对所述待检测图像的对比度提升处理,以获得对应的对比度提升图像,所述对比度提升设备执行对所述待检测图像的对比度提升处理的次数与所述当前目标数量成正比;
服装辨识设备,与所述对比度提升设备连接,用于接收所述对比度提升图像,并基于预设的各种可疑人物衣着对所述对比度提升图像中的人物对象的衣着进行匹配,如果匹配成功则输出重点监控信号,如果匹配失败则输出非重点监控信号。
6.如权利要求5所述的智能化压铸铝暖气片,其特征在于,所述暖气片还包括:
无线通信接口,与所述服装辨识设备连接,用于在接收到所述重点监控信号时,将所述重点监控信号转发给暖气片户主的PDA终端上。
7.如权利要求6所述的智能化压铸铝暖气片,其特征在于:
所述视频采集设备还包括位置控制器,与所述背景图像处理设备连接,用于在接收到所述匹配失败信号时,对所述视频采集设备进行垂直位置的复位,以将所述视频采集设备的实时垂直位置还原到所述预设垂直位置。
8.如权利要求7所述的智能化压铸铝暖气片,其特征在于:
其中,所述视频采集设备还用于在接收到所述匹配成功信号时,停止对所述视频采集设备进行的垂直位置的复位。
9.如权利要求8所述的智能化压铸铝暖气片,其特征在于:
在所述对比度提升设备中,在接收到所述目标正常信号时,停止对所述待检测图像的对比度提升处理。
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