CN115225827A - 一种全彩监控摄像机补光方法及终端 - Google Patents

一种全彩监控摄像机补光方法及终端 Download PDF

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田云平
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Abstract

本发明涉及一种全彩监控摄像机补光方法及终端,其属于安防监控的领域,其中方法包括:在识别到发生触发事件后,提取当前时刻的监控图像;基于预设有的分区规则,将监控图像划分为多个图片分区;分别识别每个图片分区的分区亮度;识别每个图片分区各自所对应的补光灯珠;基于目标图片分区的分区亮度,得到对应于目标补光灯珠的亮度调整方案;基于每个补光灯珠各自所对应的亮度调整方案,分别调整每个补光灯珠的工作状态。本申请能够提高补光效果。

Description

一种全彩监控摄像机补光方法及终端
技术领域
本发明涉及安防监控的领域,尤其是涉及一种全彩监控摄像机补光方法及终端。
背景技术
随着人们对安防摄像要求的提高,现有的监控摄像头也逐渐从黑白摄像发展为全彩摄像。相对于普通的红外监控摄像机,全彩监控摄像机在夜晚中也能拍摄出彩色图像的效果,从而能够提高监控效果。
相关技术中,全彩摄像机一般是通过白光灯进行补光,在光线较差的环境中,通过额外的可见光补光实现其全彩摄像功能。
在实现本申请的过程中,发明人发现上述技术至少存在以下问题:由于监测环境的地形、建筑、植物遮挡等可能因素的存在,不同地点的亮度可能存在较大的差别,如果进行统一的补光,可能会对补光效果带来影响。
发明内容
为了提高补光效果,本申请提供一种全彩监控摄像机补光方法及终端。
第一方面,本申请提供一种全彩监控摄像机补光方法,采用如下的技术方案:
一种全彩监控摄像机补光方法,包括:
在识别到发生触发事件后,提取当前时刻的监控图像;
基于预设有的分区规则,将所述监控图像划分为多个图片分区;
分别识别每个所述图片分区的分区亮度;
识别每个所述图片分区各自所对应的补光灯珠;
基于目标图片分区的分区亮度,得到对应于目标补光灯珠的亮度调整方案;
基于每个所述补光灯珠各自所对应的亮度调整方案,分别调整每个所述补光灯珠的工作状态。
通过采用上述技术方案,在识别到触发事件之后,全彩监控摄像机终端中的处理终端会从摄像头反馈的实时监控影像中提取当前时刻的监控图像。之后,处理终端可以对监控图像进行分区处理,并识别得到的各个图片分区的分区亮度,并进一步识别各个图片分区和补光灯珠的对应关系,之后,处理终端可以基于任意图片分区的分区亮度,处理得到针对该图片分区所对应的补光灯珠的亮度调整方案,之后,处理终端可以基于各个亮度调整方案,对补光灯珠进行分别调整。相较于统一调节的方式,上述方法可以减小部分补光灯珠调节后亮度不足或者亮度超标的可能性,提高调节效果。
可选的,所述触发事件包括:
***时间到达预设有的调整周期中所记录的触发时间节点。
可选的,在所述按照预设有的调整周期,定时提取当前时刻的监控图像之前,还包括:
在识别到当前环境条件达到预设有的补光启动条件时,控制所述补光灯珠开始运行,并按照预设有的默认补光灯珠控制方案,设置每个所述补光灯珠的工作状态。
可选的,所述基于目标图片分区的分区亮度,得到对应于目标补光灯珠的亮度调整方案,具体包括:
计算所述目标图片分区的分区亮度和预设有的标准亮度之间的目标亮度差值;
基于预存有的亮度差值和电性参数调整量之间的对应关系,识别对应于所述目标亮度差值的目标电性参数调整量;
基于所述目标电性参数调整量,得到对应于所述目标补光灯珠的亮度调整方案。
可选的,在所述基于每个所述补光灯珠各自所对应的亮度调整方案,分别调整每个所述补光灯珠的工作状态之后,还包括:
在调整完成后,提取当前时刻的验证监控图像;
基于预设有的分区规则,对所述验证监控图像进行分区处理;
识别所述验证监控图像中各个分区是否满足不良条件,所述不良条件是指分区的平均亮度与所述标准亮度之间的差值大于预设有的偏差阈值;
所述触发事件还包括:识别到所述验证监控图像中,满足不良条件的分区的数量大于预设有的数量阈值。
可选的,所述方法还包括:
若识别到在预设有的时长范围内,获取到的实时监控影像始终处于静默状态,则调整所有所述补光灯珠的亮度至预设有的待机亮度。
可选的,所述方法还包括:
在获取到实时监控影像后,本地存储并同步上传至连接有的云端服务器。
通过采用上述技术方案,能够减少数据丢失的可能性。
第二方面,本申请提供一种全彩监控摄像机终端,采用如下的技术方案:
一种全彩监控摄像机终端,所述全彩监控摄像机终端中配置有处理终端、摄像头以及补光灯珠,处理终端包括:
监控图像提取模块,用于在识别到发生触发事件后,提取当前时刻的监控图像;
图像划分模块,用于基于预设有的分区规则,将所述监控图像划分为多个图片分区;
亮度识别模块,用于分别识别每个所述图片分区的分区亮度;
对应关系识别模块,用于识别每个所述图片分区各自所对应的补光灯珠;
亮度调整方案生成模块,用于基于目标图片分区的分区亮度,得到对应于目标补光灯珠的亮度调整方案;
补光灯珠调整模块,用于基于每个所述补光灯珠各自所对应的亮度调整方案,分别调整每个所述补光灯珠的工作状态。
第三方面,本申请提供一种智能终端,采用如下的技术方案:
一种智能终端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够被处理器加载并执行如第一方面所述方法的计算机程序。
第四方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,采用如下的技术方案:
一种计算机可读存储介质,包括存储有能够被处理器加载并执行如第一方面所述方法的计算机程序。
通过采用上述技术方案,当上述计算机可读存储介质被装入任一计算机后,该计算机就能执行第一方面所述的全彩监控摄像机补光方法。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1.在识别到触发事件之后,全彩监控摄像机终端中的处理终端会从摄像头反馈的实时监控影像中提取当前时刻的监控图像。之后,处理终端可以对监控图像进行分区处理,并识别得到的各个图片分区的分区亮度,并进一步识别各个图片分区和补光灯珠的对应关系,之后,处理终端可以基于任意图片分区的分区亮度,处理得到针对该图片分区所对应的补光灯珠的亮度调整方案,之后,处理终端可以基于各个亮度调整方案,对补光灯珠进行分别调整。相较于统一调节的方式,上述方法可以减小部分补光灯珠调节后亮度不足或者亮度超标的可能性,提高调节效果。
附图说明
图1是本申请实施例中用于体现全彩监控摄像机终端的***框图;
图2是本申请实施例中用于体现全彩监控摄像机补光方法的流程示意图;
图3是本申请实施例中用于体现处理终端的***框图。
附图标记说明:31、监控图像提取模块;32、图像划分模块;33、亮度识别模块;34、对应关系识别模块;35、亮度调整方案生成模块;36、补光灯珠调整模块。
具体实施方式
以下结合附图1-3对本申请作进一步详细说明。
本申请实施例公开一种全彩监控摄像机补光方法,该方法可以应用于全彩监控摄像机终端中,且执行主体为全彩监控摄像机终端中的处理终端,处理终端可以是嵌入式的处理器。参照图1,全彩监控摄像机终端中还可以配置有用于采集图像的摄像头、用于进行补光的若干补光灯珠、用于进行无线通信的通信模块。
下面将结合具体实施方式,对图2所示的处理流程进行详细的说明,内容可以如下:
S10:在识别到发生触发事件后,提取当前时刻的监控图像。
其中,触发事件可以是:***时间到达预设有的调整周期中所记录的触发时间节点,使得处理终端能够以例如每分钟一次、每10分钟一次等频率被触发。同时,为了减少电量的浪费,调整周期可以只针对夜间。
在实施中,摄像头会实时采集实时监控影像并反馈至处理终端。处理终端在识别到发生触发事件后,可以从实时监控影像中提取出对应于当前时刻的一帧图像,即监控图像。
S20:基于预设有的分区规则,将监控图像划分为多个图片分区。
在实施中,由于监控图像的分辨率一般都是固定的,处理终端可以直接对监控图像进行网格划分处理,并将每个网格中的图像部分作为一个图片分区,从而得到多个图片分区。
S30:分别识别每个图片分区的分区亮度。
在实施中,对于任意一个图片分区,处理终端都可以计算其中的所有像素的平均亮度,并作为该图片分区的分区亮度。
S40:识别每个图片分区各自所对应的补光灯珠。
在实施中,在进行网格划分时,网格的数量可以等于补光灯珠的数量,且网格的分布情况也可以和补光灯珠的分布情况相同,使得网格一一对应于补光灯珠。在完成网格划分后,某个网格中的图像部分所形成的的图像分区,即对应于该网格所对应的补光灯珠。处理终端可以基于上述对应关系,识别出每个图片分区各自所对应的补光灯珠,从而建立图片分区和补光灯珠的对应关系。
S50:基于目标图片分区的分区亮度,得到对应于目标补光灯珠的亮度调整方案。
其中,目标图片分区可以是所有图片分区中的任意一个,目标补光灯珠则是指对应于目标图片分区的补光灯珠。
在实施中,处理终端可以基于目标图片分区的分区亮度,处理得到对应于目标补光灯珠的亮度调整方案。
可选的,在另一实施例中,上述S50具体可以包括以下内容:
计算目标图片分区的分区亮度和预设有的标准亮度之间的目标亮度差值。
其中,标准亮度可以由技术人员预先设置,用于体现能够保证实时监控影像质量的亮度。
在实施中,处理终端可以计算目标图片分区的分区亮度和预设有的标准亮度之间的差值,即目标亮度差值,当目标亮度差值为正值时,即分区亮度大于标准亮度时,则代表目标分区亮度过高,需要减少补光,当目标亮度差值为正值时,则代表目标分区亮度过高,需要增加补光。
基于预存有的亮度差值和电性参数调整量之间的对应关系,识别对应于目标亮度差值的目标电性参数调整量。
在实施中,处理终端中可以读取预存有的亮度差值和电性参数调整量之间的对应关系,从而识别出对应于目标亮度差值的目标电性参数调整量。举例来说,各个补光灯珠可以相互并联在控制电路中,且每个补光灯珠均可串联有一个可调电阻,通过调节可调电阻的阻值,即可调节对应的补光灯珠的亮度。因此,上述电性参数调整量即可以是对可调电阻的阻值的调整量。
基于目标电性参数调整量,得到对应于目标补光灯珠的亮度调整方案。
S60:基于每个补光灯珠各自所对应的亮度调整方案,分别调整每个补光灯珠的工作状态。
在实施中,处理终端可以基于每个补光灯珠各自所对应的亮度调整方案,分别对每个补光灯珠的工作状态进行调整。调整范围包括:开关补光灯珠、调节补光灯珠的输出亮度。
可选的,在另一实施例中,在上述S10之后,全彩监控摄像机补光方法还可以包括以下内容:
在识别到当前环境条件达到预设有的补光启动条件时,控制所述补光灯珠开始运行,并按照预设有的默认补光灯珠控制方案,设置每个所述补光灯珠的工作状态。
其中,补光启动条件可以是:接收到的当前环境亮度低于预设有的环境亮度阈值。当前环境亮度可以通过预设在全彩监控摄像机终端上的亮度传感器获取并反馈给处理终端。补光启动条件还可以是:***时间到达预设有的补光启动时间点,一般而言,补光启动时间点为接近天黑的时间,具体可以由技术人员根据季节的不同进行调整。默认补光灯珠控制方案则记录有各个补光灯珠点亮后的初始亮度。
在实施中,处理终端可以在识别到当前环境条件达到预设有的补光启动条件时,控制补光灯珠开始运行,并按照预设有的默认补光灯珠控制方案,设置每个补光灯珠的工作状态。
可选的,在另一实施例中,为了确保调节后的补光灯珠的亮度满足要求,在上述S60之后,还可以包括以下内容:
在调整完成后,提取当前时刻的验证监控图像。
在实施中,处理终端可以在完成对补光灯珠的调整后,再次以从实时监控影像中提取出对应于当前时刻的一帧图像,即验证监控图像。
基于预设有的分区规则,对验证监控图像进行分区处理。
在实施中,处理终端可以基于预设有的分区规则,对验证监控图像进行分区处理,具体的处理过程可以如上述S20所述,此处不再赘述。
识别验证监控图像中各个分区是否满足不良条件。
其中,不良条件是指分区的平均亮度与标准亮度之间的差值大于预设有的偏差阈值。
在实施中,当某个分区的平均亮度与标准亮度之间的差值大于预设有的偏差阈值时,则代表该分区所对应的实际区域补光不足或者补光过度,需要再次进行调整。
在此情况下,上述触发事件还包括:识别到验证监控图像中,满足不良条件的分区的数量大于预设有的数量阈值。处理终端在识别到满足不良条件的分区的数量大于预设有的数量阈值后,会再次进入补光灯珠的调整流程,直到调整结束的各个补光灯珠的亮度能够满足要求。
可选的,在另一实施例中,上述方法还可以包括以下内容:
若识别到在预设有的时长范围内,获取到的实时监控影像始终处于静默状态,则调整所有补光灯珠的亮度至预设有的待机亮度。
其中,实时监控影像的静默状态是指实时监控影像中的物体图形或均未产生诸如位移、形变等变化,且实时监控影像中也未出现人员图像。当实时监控影像处于静默状态时,在代表当前对实时监控影像的清晰度要求并不高。
在实施中,处理终端可以在识别到实时监控影像进入静默状态后开始计时,若在预设的时间范围内实时监控影像始终处于静默状态,处理终端则可以调整所有补光灯珠的亮度至预设有的待机亮度。待机亮度可以是一个较低的亮度,从而能够节省能源。
可选的,在另一实施例中,为了减少数据丢失的可能性,上述方法还可以包括以下内容:
在获取到实时监控影像后,本地存储并同步上传至连接有的云端服务器。
基于上述方法,本申请实施例还公开一种全彩监控摄像机终端,参照图1和图3,全彩监控摄像机终端中配置有处理终端、用于采集图像的摄像头、用于进行补光的若干补光灯珠以及用于进行无线通信的通信模块。其中,处理终端包括:
监控图像提取模块31,用于在识别到发生触发事件后,提取当前时刻的监控图像。
图像划分模块32,用于基于预设有的分区规则,将监控图像划分为多个图片分区。
亮度识别模块33,用于分别识别每个图片分区的分区亮度。
对应关系识别模块34,用于识别每个图片分区各自所对应的补光灯珠。
亮度调整方案生成模块35,用于基于目标图片分区的分区亮度,得到对应于目标补光灯珠的亮度调整方案。
补光灯珠调整模块36,用于基于每个补光灯珠各自所对应的亮度调整方案,分别调整每个补光灯珠的工作状态。
可选的,监控图像提取模块31具体用于在识别到***时间到达预设有的调整周期中所记录的触发时间节点后,提取当前时刻的监控图像。
可选的,补光灯珠调整模块36还用于在按照预设有的调整周期,定时提取当前时刻的监控图像之前,在识别到当前环境条件达到预设有的补光启动条件时,控制补光灯珠开始运行,并按照预设有的默认补光灯珠控制方案,设置每个补光灯珠的工作状态。
可选的,处理终端还包括:
亮度差值计算模块,用于计算目标图片分区的分区亮度和预设有的标准亮度之间的目标亮度差值。
电性参数调整量识别模块,用于基于预存有的亮度差值和电性参数调整量之间的对应关系,识别对应于目标亮度差值的目标电性参数调整量。
亮度调整方案生成模块35具体用于基于目标电性参数调整量,得到对应于目标补光灯珠的亮度调整方案。
可选的,监控图像提取模块31还用于在基于每个补光灯珠各自所对应的亮度调整方案,分别调整每个补光灯珠的工作状态之后,在调整完成后,提取当前时刻的验证监控图像。
图像划分模块32还用于基于预设有的分区规则,对验证监控图像进行分区处理。
不良识别模块,用于识别验证监控图像中各个分区是否满足不良条件,上述不良条件是指分区的平均亮度与标准亮度之间的差值大于预设有的偏差阈值。
监控图像提取模块31具体用于在识别到验证监控图像中,满足不良条件的分区的数量大于预设有的数量阈值后,提取当前时刻的监控图像。
可选的,补光灯珠调整模块36还用于执行以下处理:在识别到在预设有的时长范围内后,获取到的实时监控影像始终处于静默状态,则调整所有补光灯珠的亮度至预设有的待机亮度。
可选的,处理终端还包括数据上传模块,用于在获取到实时监控影像后,通过通信模块同步上传至连接有的云端服务器。
本申请实施例还公开一种智能终端,智能终端包括存储器和处理器,存储器上存储有能够被处理器加载并执行如上述的全彩监控摄像机补光方法的计算机程序。
本申请实施例还公开一种计算机可读存储介质,其存储有能够被处理器加载并执行如上述的全彩监控摄像机补光方法的计算机程序,该计算机可读存储介质例如包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random AccessMemory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对申请的保护范围进行限制。显然,所描述的实施例仅仅是本申请部分实施例,而不是全部实施例。基于这些实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请所要保护的范围。

Claims (10)

1.一种全彩监控摄像机补光方法,其特征在于,包括:
在识别到发生触发事件后,提取当前时刻的监控图像;
基于预设有的分区规则,将所述监控图像划分为多个图片分区;
分别识别每个所述图片分区的分区亮度;
识别每个所述图片分区各自所对应的补光灯珠;
基于目标图片分区的分区亮度,得到对应于目标补光灯珠的亮度调整方案;
基于每个所述补光灯珠各自所对应的亮度调整方案,分别调整每个所述补光灯珠的工作状态。
2.根据权利要求1所述的全彩监控摄像机补光方法,其特征在于,所述触发事件包括:
***时间到达预设有的调整周期中所记录的触发时间节点。
3.根据权利要求1所述的全彩监控摄像机补光方法,其特征在于,在所述按照预设有的调整周期,定时提取当前时刻的监控图像之前,还包括:
在识别到当前环境条件达到预设有的补光启动条件时,控制所述补光灯珠开始运行,并按照预设有的默认补光灯珠控制方案,设置每个所述补光灯珠的工作状态。
4.根据权利要求1所述的全彩监控摄像机补光方法,其特征在于,所述基于目标图片分区的分区亮度,得到对应于目标补光灯珠的亮度调整方案,具体包括:
计算所述目标图片分区的分区亮度和预设有的标准亮度之间的目标亮度差值;
基于预存有的亮度差值和电性参数调整量之间的对应关系,识别对应于所述目标亮度差值的目标电性参数调整量;
基于所述目标电性参数调整量,得到对应于所述目标补光灯珠的亮度调整方案。
5.根据权利要求1所述的全彩监控摄像机补光方法,其特征在于,在所述基于每个所述补光灯珠各自所对应的亮度调整方案,分别调整每个所述补光灯珠的工作状态之后,还包括:
在调整完成后,提取当前时刻的验证监控图像;
基于预设有的分区规则,对所述验证监控图像进行分区处理;
识别所述验证监控图像中各个分区是否满足不良条件,所述不良条件是指分区的平均亮度与所述标准亮度之间的差值大于预设有的偏差阈值;
所述触发事件还包括:识别到所述验证监控图像中,满足不良条件的分区的数量大于预设有的数量阈值。
6.根据权利要求1所述的全彩监控摄像机补光方法,其特征在于,所述方法还包括:
若识别到在预设有的时长范围内,获取到的实时监控影像始终处于静默状态,则调整所有所述补光灯珠的亮度至预设有的待机亮度。
7.根据权利要求1所述的全彩监控摄像机补光方法,其特征在于,所述方法还包括:
在获取到实时监控影像后,本地存储并同步上传至连接有的云端服务器。
8.一种全彩监控摄像机终端,其特征在于,所述全彩监控摄像机终端中配置有处理终端、摄像头以及补光灯珠,处理终端包括:
监控图像提取模块(31),用于在识别到发生触发事件后,提取当前时刻的监控图像;
图像划分模块(32),用于基于预设有的分区规则,将所述监控图像划分为多个图片分区;
亮度识别模块(33),用于分别识别每个所述图片分区的分区亮度;
对应关系识别模块(34),用于识别每个所述图片分区各自所对应的补光灯珠;
亮度调整方案生成模块(35),用于基于目标图片分区的分区亮度,得到对应于目标补光灯珠的亮度调整方案;
补光灯珠调整模块(36),用于基于每个所述补光灯珠各自所对应的亮度调整方案,分别调整每个所述补光灯珠的工作状态。
9.一种智能处理终端,其特征在于,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够被处理器加载并执行如权利要求1至7中任一种方法的计算机程序。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,存储有能够被处理器加载并执行如权利要求1至7中任一种方法的计算机程序。
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