WO2018180310A1 - 監視システム及び監視方法 - Google Patents

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WO2018180310A1
WO2018180310A1 PCT/JP2018/008790 JP2018008790W WO2018180310A1 WO 2018180310 A1 WO2018180310 A1 WO 2018180310A1 JP 2018008790 W JP2018008790 W JP 2018008790W WO 2018180310 A1 WO2018180310 A1 WO 2018180310A1
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WO
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monitoring
monitoring camera
camera
video
cameras
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PCT/JP2018/008790
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English (en)
French (fr)
Inventor
加奈 大木
Original Assignee
株式会社日立国際電気
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Publication date
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06VIMAGE OR VIDEO RECOGNITION OR UNDERSTANDING
    • G06V20/00Scenes; Scene-specific elements
    • G06V20/50Context or environment of the image
    • G06V20/52Surveillance or monitoring of activities, e.g. for recognising suspicious objects
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B61RAILWAYS
    • B61LGUIDING RAILWAY TRAFFIC; ENSURING THE SAFETY OF RAILWAY TRAFFIC
    • B61L23/00Control, warning or like safety means along the route or between vehicles or trains
    • B61L23/04Control, warning or like safety means along the route or between vehicles or trains for monitoring the mechanical state of the route
    • B61L23/041Obstacle detection
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B61RAILWAYS
    • B61LGUIDING RAILWAY TRAFFIC; ENSURING THE SAFETY OF RAILWAY TRAFFIC
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B61RAILWAYS
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    • B61L15/00Indicators provided on the vehicle or train for signalling purposes
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    • G06V20/50Context or environment of the image
    • G06V20/59Context or environment of the image inside of a vehicle, e.g. relating to seat occupancy, driver state or inner lighting conditions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/18Closed-circuit television [CCTV] systems, i.e. systems in which the video signal is not broadcast
    • H04N7/181Closed-circuit television [CCTV] systems, i.e. systems in which the video signal is not broadcast for receiving images from a plurality of remote sources

Definitions

  • the present invention relates to a monitoring system and a monitoring method, for example, a monitoring system and a monitoring method for a door of a railway vehicle.
  • the railway monitoring system checks whether the vehicle door is normal when it stops at the platform and opens and closes the vehicle door (such as people or foreign objects being caught). Monitoring is required.
  • Various techniques for a train door monitoring device have been proposed (see, for example, Patent Document 1).
  • FIG. 19 shows an example of a conventional vehicle door monitoring system 200.
  • one vehicle 240 is shown.
  • FIG. 20 shows an example of a monitor screen 250 for assigning videos acquired by the first to fourth monitoring cameras 211 to 214.
  • First to fourth monitoring cameras 211 to 214 corresponding to the first to fourth vehicle doors 221 to 224 are attached to the vicinity of the doors for monitoring.
  • the first to fourth vehicles Monitor the doors 221 to 224 for abnormalities.
  • the images of the first to fourth monitoring cameras 211 to 214 are assigned to the divided areas A210 to D240 divided into four 2 ⁇ 2 areas, respectively, and displayed.
  • the present invention has been made in view of such a situation, and aims to solve the above problems.
  • the present invention is a monitoring system that monitors a plurality of vehicle doors of a train with a plurality of monitoring cameras, and includes a control unit that acquires images of the plurality of monitoring cameras and monitors the state of the monitoring cameras, When the control unit determines that any one of the plurality of monitoring cameras has a monitoring camera in an abnormal state in which the monitoring target area cannot be properly imaged, the control unit is configured to be paired with the monitoring camera in the abnormal state. Videos of both the monitoring target area of the monitoring camera in the abnormal state and the monitoring target area of the other monitoring camera are extracted from the video of the monitoring camera.
  • the control unit determines that there is a monitoring camera in an abnormal state
  • the control unit sets the angle of view set in the normal state with respect to the other monitoring camera as a monitoring target of the monitoring camera in the abnormal state. You may change so that the area
  • the plurality of monitoring cameras are set in a shooting range including a monitoring target region of another monitoring camera set in the pair, and the control unit is in a normal state, When the monitoring target area is extracted from the video captured by the monitoring camera and there is a monitoring camera in an abnormal state, the abnormal state is extracted from the video of another monitoring camera set for the monitoring camera in the abnormal state.
  • the present invention relates to a monitoring method for monitoring a plurality of vehicle doors of a train with a plurality of monitoring cameras, a state monitoring step of monitoring the states of the plurality of monitoring cameras, and the states of the plurality of monitoring cameras being in a normal state.
  • a video acquisition process for acquiring a video of a monitoring target area set for each surveillance camera from each surveillance camera, and when it is determined that one of the plurality of surveillance cameras is in an abnormal state.
  • the video of the monitoring target area of the monitoring camera in the abnormal state is monitored from the video of another monitoring camera set in a pair.
  • the present invention it is possible to provide a technique for realizing monitoring with almost no downtime by reducing as much as possible the time that cannot be monitored even when a monitoring camera breaks down in monitoring that requires real-time performance. Further, from another viewpoint, it is possible to provide a technology that can reduce the burden of visual confirmation of a crew member caused by a failure of the monitoring camera, can relatively easily cope with various operation modes, and realizes reliable monitoring.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of display on a monitor of videos of first to fourth monitoring cameras according to the first embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example in which the display directions of the images of the first to fourth monitoring cameras on the monitor according to the first embodiment are unified.
  • the outline of the present embodiment is as follows. (1) It is possible to monitor two or more vehicle doors by acquiring a large angle of view of the monitoring camera, and other cases when the monitoring camera is in an abnormal state (abnormal state such as failure or stopped state for maintenance) It is assumed that monitoring with a normal monitoring camera can be continued. (2) For the monitor to which the video of the monitoring camera is assigned, normal operation (usually by assigning the video of the monitoring camera to be monitored instead of the faulty monitoring camera to the part where the video is not displayed due to the failure of the monitoring camera. Operation) The operability is the same as when operating.
  • FIG. 1 is a railway surveillance camera system 100 mounted on a train of trains, and schematically shows an outline of an arrangement example of the surveillance camera system 100 that monitors the vicinity of the entrance / exit from the train (door).
  • FIG. 2 is a block diagram for explaining an embodiment of the configuration of the monitoring camera system 100.
  • FIG. 1 is a diagram for explaining mainly the mounting and arrangement of the monitoring camera system 100 on a train
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the connection of each device constituting the monitoring camera system 100. 2 indicate the first to fourth vehicles 1 to 4 in FIG. 1, and all the devices constituting the surveillance camera system 100 are connected by a network cable if they are wired connection, for example. .
  • the train in FIG. 1 is a four-car train consisting of a first first vehicle 1, an intermediate second vehicle 2, a third vehicle 3, and a last fourth vehicle 4, and a surveillance camera system 100 for railways is installed in the train. Is mounted on the vehicle. At this time, the traveling direction of the train will be described as a direction of traveling with the first vehicle 1 as the leading vehicle.
  • Each vehicle (first to fourth vehicles 1 to 4) is a vehicle with four doors on one side (eight doors on both sides).
  • a first vehicle door 71, a second vehicle door 72, a third vehicle door 73, and a fourth vehicle door 74 are provided on one side (for example, the left side in the traveling direction) of each vehicle from the traveling direction side.
  • a first vehicle door 71, a second vehicle door 72, a third vehicle door 73, and a fourth vehicle door 74 are also provided on the other side (for example, the right side in the traveling direction) from the traveling direction side.
  • Passengers get in and out of the vehicle from either the left or right door that opens to the platform of the station, or from the doors on both sides.
  • 1st to 4th surveillance cameras 11 to 14 are attached to the 1st to 4th vehicle doors 71 to 74 for monitoring getting on and off, respectively.
  • the first to fourth monitoring cameras 11 to 14 are, for example, IP cameras.
  • FIG. 1 shows only the left door and the monitoring camera related to the left door of the entrance doors on the left and right of the vehicle, and shows the opposite (right) door and the monitoring camera related to the door. Not shown. Other configurations than the surveillance camera are the same regardless of the left and right doors.
  • the first first vehicle 1 is provided with a monitor PC 40 for monitoring, and the last fourth vehicle 4 is also provided with a monitor PC 142 for monitoring.
  • Each of the monitor PCs 140 and 142 may be composed of a plurality.
  • the driver can check the images captured by all the first to fourth monitoring cameras 11 to 14 with the monitor PCs 140 and 142.
  • the displayed video may be displayed, for example, in a display area divided into a plurality of parts for the monitoring camera of one vehicle, and sequentially switched to the video of the monitoring camera of another vehicle.
  • the monitoring system 100 is installed in a train connecting the first to fourth vehicles 1 to 4 as shown in FIG. 1 or FIG.
  • the surveillance camera system 100 includes first to fourth surveillance cameras 11 to 14, monitor PCs 140 and 142, L2-SW (layer 2 switches) 144 to 147, a server 50, a recording device 51, and a host server 52.
  • a power supply cable (not shown) supplies power to each device from a power supply unit (not shown) of the first to fourth vehicles 1 to 4.
  • the first vehicle 1 includes a server (control device) 50, a recording device 51, a host server 52, first to fourth monitoring cameras 11 to 14 (11a to 14a and 11b to 14b), monitor PCs 140 to 141, and L2-SW144 is installed.
  • the server 50, the recording device 51, the monitor PCs 140 to 141, and the first to fourth monitoring cameras 11 to 14 are connected to the L2-SW 144, and the upper server 52 is connected to the server 50.
  • the L2-SW 144 is connected to the L2-SW 145 installed in the second vehicle 2 later.
  • the last fourth vehicle 4 is provided with first to fourth surveillance cameras 11 to 14 (11a to 14a and 11b to 14b), a monitor PC 142, and an L2-SW 147.
  • the first to fourth monitoring cameras 11 to 14 and the monitor PC 142 are connected to the L2-SW 147, respectively.
  • the L2-SW 147 is connected to the L2-SW 146 installed in the previous third vehicle 3.
  • the upper server 52 is, for example, a device that manages train operation, and is, for example, a TMS (Train Management System).
  • the host server 52 outputs train operation information to the server 50 at a predetermined cycle during train operation.
  • Train operation information includes at least train speed information, entrance / exit door opening / closing information (information on whether the entrance door is open or closed), and the entrance / exit at the platform of the next stop or currently stopped station (For example, information on whether the left door is an entrance / exit or the right door is an entrance / exit), and the number of vehicles.
  • the intermediate second vehicle 2 is provided with first to fourth surveillance cameras 11 to 14 (11a to 14a and 11b to 14b) and L2-SW 145.
  • the L2-SW 145 is connected to the L2-SW 144 installed in the front first vehicle 1 and the L2-SW 146 installed in the rear third vehicle 3 through network cables.
  • the third vehicle 3 is provided with the first to fourth monitoring cameras 11 to 14 (11a to 14a and 11b to 14b) and the L2-SW 146.
  • the L2-SW 146 The L2-SW 145 installed in the front second vehicle 2 and the L2-SW 147 installed in the rear fourth vehicle 4 are connected by network cables.
  • first first vehicle 1 and the intermediate second vehicle 2, the intermediate second vehicle 2 and the third vehicle 3, and the intermediate third vehicle 3 and the last fourth vehicle 4 are adjacent to each other.
  • L2-SWs mounted on the vehicle By connecting the L2-SWs mounted on the vehicle with a network cable or the like, one network is constructed in the train.
  • network cable is connected to, for example, a box (not shown) via the vehicle floor, and between the boxes of each adjacent vehicle is connected by a jumper line (not shown).
  • the driver can board the first vehicle 1 and can operate the train (operating, opening / closing the entrance / exit, etc.) by one person.
  • All the first to fourth surveillance cameras 11 to 14 respectively capture images within a predetermined field of view at a predetermined imaging frame rate.
  • the first to fourth surveillance cameras 11 to 14 compress the captured video (live video) in a format such as H.264 / MPEG4 / JPEG, and the recording device 51 via the L2-SW and the network cable. And transmitted to the monitor PCs 140 and 142.
  • the recording device 51 always records the input video in association with the captured surveillance camera and the imaging time.
  • the monitor PCs 140 and 142 display the live video and recorded video of all the first to fourth monitoring cameras 11 to 14 on the screen by performing video processing such as expansion and cut-out according to instructions from the server 50.
  • the recorded video is mainly used as analysis data and evidence video in the event of an emergency such as an accident or crime.
  • the main settings of the server 50, the monitor PCs 140 and 142, the first to fourth surveillance cameras 11 to 14 (11a to 14a and 11b to 14b), and the recording device 51 are set in advance by the operator at the start of system operation. .
  • the first to fourth monitoring cameras 11 to 14 transmit images to the recording device 51 and the monitor PCs 140 and 142 at a predetermined transmission frame rate.
  • the first to fourth monitoring cameras 11 to 14 may be connected to the recording device 51 and the monitor PC 140, according to a transmission request transmitted from the monitor PCs 140 and 142 via the L2-SW. 142 transmits the video at a predetermined transmission frame rate.
  • the monitoring cameras automatically transmit the images of the first to fourth monitoring cameras 11 to 14 (11a to 14a and 11b to 14b) at a predetermined frame rate, or according to the transmission requests from the monitor PCs 140 and 142.
  • the operator can set in advance at the start of system operation, or can be switched by operating the server 50 by the driver.
  • the server 50 can control the angle of view and the shooting direction of the first to fourth monitoring cameras 11 to 14 (11a to 14a and 11b to 14b).
  • the control of the angle of view and the shooting direction of the monitoring camera means that if the monitoring camera itself has a function of changing them, the server 50 outputs a change instruction to the monitoring camera.
  • the extraction area is controlled when extracting the actual display area from the captured video.
  • the server 50 monitors the state of the first to fourth monitoring cameras 11 to 14 such as the occurrence of a failure. If a failure occurs, the server 50 continues the train monitoring under a certain condition by a process described later.
  • FIG. 3 shows a train vehicle 40 parked on the platform 99 of the station.
  • the first to fourth monitoring cameras 11 to 14 attached to the outside of the vehicle monitor the first to fourth vehicle doors 71 to 74, respectively.
  • the first surveillance camera 11 and the second surveillance camera 12, and the third surveillance camera 13 and the fourth surveillance camera 14 are set as a pair combination.
  • the paired monitoring cameras also capture the monitoring area of the broken monitoring camera and display it on the monitor 80.
  • the second monitoring camera 12 images both areas of the first vehicle door 71 and the second vehicle door 72.
  • the first surveillance camera 11 is attached to the upper front side of the first vehicle door 71, and the lower rear side is set as the imaging direction.
  • the second surveillance camera 12 is attached to the upper rear side of the second vehicle door 72, and the lower front side is set in the imaging direction.
  • the third surveillance camera 13 is attached to the upper front side of the third vehicle door 73, and the lower rear side is set in the imaging direction.
  • the fourth surveillance camera 14 is attached to the upper rear side of the fourth vehicle door 74, and the lower front side is set in the imaging direction.
  • FIG. 4 shows a display example in which the video of the fourth monitoring camera 14 that monitors the door 74 is allocated to the monitor 80 that is divided into four.
  • the images of the second monitoring camera 12 and the fourth monitoring camera 14 are reversed so that the driver and other crew members can easily monitor them, and the monitoring directions are unified for all cameras and displayed as shown in FIG. Also good. Whether the video is inverted or not is configured to be selectable according to the operation mode.
  • the first monitoring cameras 11 to 14 acquire images of the first to fourth vehicle doors 71 to 74 and their surroundings, respectively, and display them on the monitor 80 (the monitor PCs 140 and 142 in FIG. 1 and the monitor in the management room not shown). To do.
  • the server 50 periodically monitors the status of the first monitoring cameras 11 to 14.
  • FIG. 6 shows an outline of the operation mode when the first monitoring camera 11 breaks down.
  • FIG. 7 shows an example of image acquisition by the second monitoring camera 12 when the first monitoring camera 11 is out of order.
  • FIG. 8 shows a display example on the monitor 80 at that time.
  • FIG. 9 is a flowchart.
  • FIG. 10 is a sequence diagram of operations of the server 50, the first monitoring camera 11, the second monitoring camera 12, and the divided areas A81 and B82 of the monitor 80.
  • the server 50 monitors the state of the first to fourth monitoring cameras 11 to 14 and continues displaying the monitoring video on the monitor 80 (S10 to S36).
  • the server 50 determines whether or not the state of the first monitoring camera 11 is normal (S12). That is, the server 50 detects the presence or absence of a failure of the first monitoring camera 11.
  • the server 50 determines whether or not the state at the previous determination was normal (S14). That is, the server 50 determines whether the status flag of the first monitoring camera 11 managed in the server 50 has changed from “abnormal” to “normal”, or whether the “normal” state continues.
  • the server 50 determines that the first monitoring camera 11 has recovered from the failure, and updates the status flag of the first monitoring camera 11 to “normal”. Then, an instruction command for reducing the angle of view, that is, an instruction command for returning to the normal operation angle of view size is transmitted to the second surveillance camera 12 in the angle-of-view expansion state (S18).
  • the first monitoring camera 11 that has received an instruction to reduce the angle of view adjusts the angle of view so as to return to the angle of view size acquired during normal operation.
  • the server 50 acquires from the second monitoring camera 12.
  • the inverted image is inverted (S20), and an instruction is given to display the images of the first monitoring camera 11 and the second monitoring camera 12 on the monitor 80 as display processing during normal operation (S22).
  • the server 50 determines whether or not to terminate the monitoring system (S24). If the display is to be terminated (Y in S24), the processing of the flow (S10 to S36) is terminated. If not finished (N in S24), the process returns to the state monitoring (S12) of the first monitoring camera 11.
  • the server 50 performs the imaging acquisition process in an abnormal state (S26 to S34). Execute. That is, the server 50 updates the status flag of the first monitoring camera 11 to “abnormal” (S26), and transmits a command to enlarge the view angle to the second monitoring camera 12 that is paired with the first monitoring camera 11. (S28).
  • the second monitoring camera 12 that has received the instruction to expand the angle of view performs angle-of-view adjustment so as to obtain a wider angle of view than that obtained during normal operation.
  • the monitoring range 30x of the second monitoring camera 12 is adjusted to a wide area including both the first vehicle door 71 and the second vehicle door 72.
  • the second monitoring camera 12 acquires an image capable of monitoring both the first vehicle door 71 and the second vehicle door 72.
  • the server 50 performs a display size trimming process for extracting areas of the first vehicle door 71 and the second vehicle door 72 from the image including the first vehicle door 71 and the second vehicle door 72 acquired from the second monitoring camera 12. Then, the desired area is extracted by trimming to the monitoring area size during normal operation (S30).
  • the thick solid line range X is the original monitoring area of the first monitoring camera 11
  • the broken line range Y is the monitoring area of the second monitoring camera 12. That is, a predetermined range is trimmed from the video captured by the second monitoring camera 12, and the trimmed video is used as a video of the monitoring area of the first vehicle door 71 and the second vehicle door 72.
  • the server 50 reverses the images of the first vehicle door 71 and the second vehicle door 72 trimmed from the second monitoring camera 12 so as to be in the same direction as the image display during normal operation (S32). An instruction is given to display a later video (S34).
  • the display update of the split display screen of the monitor 80 displaying the first monitoring camera 11 and the second monitoring camera 12 is performed. While the first monitoring camera 11 is out of order, the image of the second monitoring camera 12 is displayed on both of the divided display screens for displaying the images of the first monitoring camera 11 and the second monitoring camera 12. The displayed video of the second monitoring camera 12 is trimmed to the monitoring area size during normal operation of each monitoring camera and inverted.
  • FIG. 8 shows a display example of the monitoring area shown in FIG. 7, that is, the video display state of the monitor 80.
  • the video of the first monitoring camera 11 is displayed in the divided area A81.
  • the image of the second monitoring camera 12 instead of the first monitoring camera 11, more specifically, as shown in FIG.
  • An image obtained by trimming a predetermined region (solid line range X) including the first vehicle door 71 from the image of the camera 12 is displayed in the divided region A81.
  • the image of the second monitoring camera 12 is displayed in the divided area B82, but unlike a normal value, a predetermined area (broken line range Y) including the second vehicle door 72 is trimmed from the wide-angle shot image. An image is displayed.
  • the area where the second vehicle door 72 is imaged is the same as when the first monitoring camera 11 is not broken. Only when the image of the first vehicle door 71 is acquired using the above image, the second monitoring camera 12 may be set to a wide angle and a predetermined region may be extracted.
  • the server 50 determines whether or not to terminate the monitoring system (S24). When the display is terminated (Y in S24), the processing of the flow (S10 to S36) is terminated. If not finished (N in S24), the process returns to the state monitoring (S12) of the first monitoring camera 11.
  • one of the monitoring cameras (the first monitoring camera 11 to the fourth monitoring camera 14) that monitors the vehicle door (the first vehicle door 71 to the fourth vehicle door 74) has failed and has failed.
  • the video of the surveillance camera is not displayed on the monitor 80, the video of the surveillance camera to be monitored can be assigned to the video display position instead of the faulty surveillance camera, and the video display can be made the same as during normal operation. And the ease of monitoring can be improved.
  • FIG. 11 shows an outline of the operation mode of this embodiment.
  • FIG. 12 is a flowchart showing the operation of the server 50.
  • FIG. 13 is a sequence diagram of the server 50, the first monitoring camera 11, the second monitoring camera 12, and the monitor 80 (divided area A81, divided area B82).
  • the configuration of the monitoring camera system 100 is the same as that of the first embodiment, and the processing operation will be mainly described.
  • the angle of view of the second monitoring camera 12 is not widened, but all the cameras include a vehicle door that is imaged by a paired camera in advance.
  • the image is taken with a wide angle of view (monitoring range 30A) so as to be monitored. That is, the first monitoring camera 11 photographs both the first vehicle door 71 and the second vehicle door 72 even during normal operation.
  • the second monitoring camera 12 also images both the first vehicle door 71 and the second vehicle door 72.
  • the area of the second vehicle door 72 is trimmed from the monitoring image of the second monitoring camera 12, and the area of the first vehicle door 71 is trimmed and inverted, so that the first The monitoring range of the monitoring camera 11 is supplemented.
  • the server 50 monitors the state of the first to fourth monitoring cameras 11 to 14 and continues displaying the monitoring video on the monitor 80 (S110 to S134).
  • the server 50 determines whether or not the state of the first monitoring camera 11 is normal (S112). If the first monitoring camera 11 is normal (Y in S112), the server 50 determines whether or not the state (state flag) at the previous determination was normal (S114).
  • the server 50 determines that the first monitoring camera 11 has recovered from the failure, and updates the status flag of the first monitoring camera 11 to “normal”. (S116).
  • the server 50 sets the first monitoring camera as the monitoring area of the first vehicle door 71. 11 is also used as a monitoring area of the second vehicle door 72, and the video of the second monitoring camera 12 is trimmed (S118), and the trimmed video of the second monitoring camera 12 is inverted (S120).
  • the server 50 instructs the monitor 80 to display the images of the first monitoring camera 11 and the second monitoring camera 12 (S122).
  • the server 50 determines whether or not to end the monitoring system (S124). If the display is to be ended (Y in S124), the processing of the flow (S110 to S134) is ended. If not finished (N in S124), the process returns to the state monitoring of the first monitoring camera 11 (S112).
  • the server 50 sets the status flag of the first monitoring camera 11 to “abnormal”.
  • the images of the two management areas of the first vehicle door 71 and the second vehicle door 72 are trimmed from the images of the second monitoring camera 12 (S128), and the two images of trimming are inverted respectively.
  • the image of the second monitoring camera 12 is displayed on both the split display screens for displaying the images of the first monitoring camera 11 and the second monitoring camera 12.
  • the server 50 determines whether or not to end the monitoring system (S124). When the display is ended (Y in S124), the processing of the flow (S110 to S134) is ended. If not finished (N in S124), the process returns to the state monitoring of the first monitoring camera 11 (S112).
  • the same effects as those of the first embodiment can be obtained. Further, even if the first monitoring camera 11 to the fourth monitoring camera 14 are not equipped with a mechanical mechanism for adjusting the angle of view, it can be applied, so that even an inexpensive camera can be applied, thereby reducing the cost. it can. Further, it is not necessary to consider such a failure of the mechanism, and a long-time failure-free operation is possible.
  • ⁇ Third Embodiment> if it is difficult to confirm from the supervisor in the conductor room or management room in the surveillance camera system 100, an operation button is prepared on the operation screen of the system software, Even if the first to fourteenth monitoring cameras 11 to 14 do not break down, video processing by the paired cameras is performed. For example, when the image is unclear due to factors such as lens contamination of the first monitoring camera 11, the image of the second monitoring camera 12 is used. This process may be used in combination with the above-described method of automatically switching by state monitoring.
  • FIG. 14 is a flowchart showing the operation of the server 50.
  • FIG. 15 is a sequence diagram of the server 50, the first monitoring camera 11, the second monitoring camera 12, and the monitor 80 (divided area A81, divided area B82). With reference to these drawings, a switching operation or a switching back operation of the monitoring image of the first vehicle door 71 from the image of the first monitoring camera 11 to the image of the second monitoring camera 12 will be described.
  • the server 50 determines whether the operation content is a camera switching operation or a switching return operation (S212). If it is a switching return operation (N in S212), the server 50 transmits a command to reduce the angle of view to the second monitoring camera 12 (S214). Thereby, the server 50 acquires the image of the first vehicle door 71 of the first monitoring camera 11 and the image of the second vehicle door 72 of the second monitoring camera 12 by normal operation.
  • the server 50 inverts the video of the second surveillance camera 12 (S216), and instructs the first surveillance camera 11 and the second surveillance camera 12 to display the video (S218).
  • the video of the first monitoring camera 11 is displayed in the divided area A81 of the monitor 80
  • the video of the second monitoring camera 12 is displayed in the divided area B82.
  • the server 50 transmits a command to enlarge the angle of view to the second monitoring camera 12 (S222).
  • the second monitoring camera 12 expands the angle of view in response to the instruction.
  • the server 50 determines a predetermined display size for each area of the first vehicle door 71 and the second vehicle door 72 from the video of the second monitoring camera 12. Then, trimming is performed (S224), the two images after trimming are inverted (S226), and the monitor 80 is instructed to display these images (S228).
  • the image of the first vehicle door 71 by the second monitoring camera 12 is displayed in the divided area A81 of the monitor 80, and the image of the second vehicle door 72 of the second monitoring camera 12 is displayed in the divided area B82.
  • a marker is set in advance on the imaging range of the first to fourth monitoring cameras 11 to 14 to give a threshold value.
  • the marker identification state falls below the threshold due to dirt or scratches on the lens, it is determined that monitoring of the image is difficult, and one of the paired monitoring cameras is stopped, and the other monitoring camera is stopped.
  • the server 50 monitors the status of the first to fourth monitoring cameras 11 to 14 and continues displaying the monitoring video on the monitor 80 (S310 to S336).
  • the server 50 identifies a marker provided in advance on the imaging range, compares it with a predetermined threshold value, and determines whether or not the video is in a normal state suitable for monitoring (S312). If the first monitoring camera 11 is normal (Y in S312), the server 50 determines whether or not the state at the previous determination was normal (S314).
  • the server 50 determines that the first monitoring camera 11 has recovered from the abnormality and updates the state flag of the first monitoring camera 11 to “normal”. Then, an instruction command for reducing the angle of view, that is, an instruction command for returning to the normal operation angle of view size is transmitted to the second monitoring camera 12 in the angle-of-view expansion state (S318).
  • the first monitoring camera 11 that has received an instruction to reduce the angle of view adjusts the angle of view so as to return to the angle of view size acquired during normal operation.
  • the server 50 acquires from the second monitoring camera 12
  • the inverted image is inverted (S320), and the display processing during normal operation is instructed to display the images of the first monitoring camera 11 and the second monitoring camera 12 on the monitor 80 (S322).
  • the display update of the split display screen of the monitor 80 displaying the first monitoring camera 11 and the second monitoring camera 12 is performed.
  • the image of the first monitoring camera 11 is displayed in the divided area A81, and the image of the monitoring camera B is displayed in the divided area B82.
  • the server 50 determines whether or not to terminate the monitoring system (S324). If the display is to be terminated (Y in S324), the processing of the flow (S310 to S336) is terminated. If not finished (N in S324), the process returns to the state monitoring of the first monitoring camera 11 (S312).
  • the server 50 performs the first monitoring.
  • the state flag of the camera 11 is updated to “abnormal” (S326), and an instruction command for expanding the angle of view is transmitted to the second monitoring camera 12 that is paired with the first monitoring camera 11 (S328).
  • the second monitoring camera 12 that has received the instruction to expand the angle of view performs angle-of-view adjustment so as to obtain a wider angle of view than that obtained during normal operation.
  • the image of the second monitoring camera 12 includes a wide area including both the first vehicle door 71 and the second vehicle door 72.
  • the 2nd monitoring camera 12 acquires the image
  • the server 50 performs a display size trimming process for extracting areas of the first vehicle door 71 and the second vehicle door 72 from the image including the first vehicle door 71 and the second vehicle door 72 acquired from the second monitoring camera 12. Then, trimming is performed to the monitoring area size during normal operation (S330).
  • the server 50 reverses the images of the first vehicle door 71 and the second vehicle door 72 trimmed from the second monitoring camera 12 so as to be the same as the image display direction during normal operation (S332). An instruction is given to display a later video (S334).
  • the display update of the split display screen of the monitor 80 displaying the first monitoring camera 11 and the second monitoring camera 12 is performed. While the first monitoring camera 11 is out of order, the image of the second monitoring camera 12 is displayed on both of the divided display screens for displaying the images of the first monitoring camera 11 and the second monitoring camera 12. The displayed video of the second monitoring camera 12 is trimmed to the monitoring area size during normal operation of each monitoring camera and inverted.
  • the server 50 determines whether or not to terminate the monitoring system (S324). If the display is to be terminated (Y in S324), the processing of the flow (S310 to S336) is terminated. If not finished (N in S324), the process returns to the state monitoring of the first monitoring camera 11 (S312).
  • FIG. 18 shows a configuration diagram at this time.
  • the first monitoring camera 11 has a monitoring range 30B with a wide angle of view set in advance. At this time, the first monitoring camera 11 monitors the first vehicle door 71 and the second vehicle door 72.
  • the third monitoring camera 13 monitors the third vehicle door 73 in the normal monitoring range 30C.
  • the monitoring of the second vehicle door 72 may be performed by the third monitoring camera 13, or may be performed by both the first monitoring camera 11 and the second monitoring camera 12.
  • the angle of view of the second monitoring camera 12 is widened and images of the first vehicle door 71 to the third vehicle door 73 are acquired.
  • the third monitoring camera 13 breaks down, the angle of view of the first monitoring camera 11 is further widened, and images of the first vehicle door 71 to the third vehicle door 73 are acquired.
  • the vehicle door is monitored by a monitoring camera attached to the outside of the vehicle, but may be implemented in an operation mode in which the vehicle door is monitored from inside the vehicle or the inside of the vehicle is monitored.
  • the trimming and inversion timing of the video may be interchanged, and the processing order can be set as appropriate from the viewpoint of processing efficiency.

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Abstract

列車ドアの監視において、複数の監視カメラのいずれかが故障した際に、ダウンタイムの殆ど無い監視を実現する技術を提供する。車両外に取り付けられた第1~第4監視カメラ11~14はそれぞれ第1~第4車両ドア71~74を監視している。第1監視カメラ11と第2監視カメラ12、第3監視カメラ13と第4監視カメラ14はそれぞれ対に設定されている。第1監視カメラ11が故障した場合には、第2監視カメラ12が、第1車両ドア71と第2車両ドア72の両方のエリアを含めて撮影し、それぞれのエリアをトリミングして抽出する。

Description

監視システム及び監視方法
 本発明は、監視システム及び監視方法に係り、例えば、鉄道の車両のドアの監視システム及び監視方法に関する。
 近年、鉄道監視システムでは車両内外やホームの監視に加えて、ホームに停車し車両ドアを開閉する際に、車両ドアに異常がないかどうか(人や異物の挟み込み等)確認を行う、車両ドアの監視が求められる。列車のドアの監視装置について各種の技術が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
 図19に、従来の車両ドア監視システム200の例を示す。ここでは1両の車両240について示している。図20は、第1~第4監視カメラ211~214が取得した映像を割り当てるモニタ画面250の例を示す。
 第1~第4車両ドア221~224のそれぞれに対応した第1~第4監視カメラ211~214がドア付近に取り付けられ監視が行われる。車内の車掌室や駅のホーム、鉄道社の管理室等で運用者が監視するモニタに対し、第1~第4監視カメラ211~214の映像を割り当て表示することで、第1~第4車両ドア221~224の異常有無を監視する。ここでは、2×2の4つの領域に分けられた分割領域A210~分割領域D240に、第1~第4監視カメラ211~214の映像がそれぞれ割り当てられて表示される。
特許第05340123号公報
 ところで、図19及び図20で示した監視システム200では、例えば、第1監視カメラ211が故障した場合、故障している第1監視カメラ211の取替作業などメンテナンスが必要となり、故障からメンテナンスまでの間、第1監視カメラ211の映像を映すモニタの画面(図20では、分割領域A210)には映像が表示されない。そのため車両ドアA221をリアルタイムで監視することが出来ず、運用に支障が出る。
 特に車両に取り付けられたカメラである場合、日中の運行中の復旧作業は難しく、監視できない時間がより長くなることが考えられる。また、車両ドアを監視カメラで監視する理由の一つとして乗務員の負担軽減が挙げられる。例えば、ワンマン運転を行う場合は、乗務員が1人であるため、車両の外に出た上での車両ドアの目視確認は、乗務員にとって大きな負担となる。そのため車両外に監視カメラを取り付け、その映像を車掌室内で目視確認を行う運用形態が採用される。この時に車両ドアを監視するカメラが故障すると、乗務員は都度車両の外に出て車両ドアを目視確認する必要があるため、負担となる作業が増えることとなる。すなわち、リアルタイム性を求められる監視において、監視カメラが故障した際も監視出来ない時間を極力削減し、ダウンタイムの殆ど無い監視を実現する技術が求められていた。また、別の観点では、監視カメラの故障によって発生する乗務員の目視確認の負担を削減し、多様な運用形態に比較的容易に対応でき確実な監視を実現する技術が求められていた。
 本発明は、このような状況に鑑みなされたもので、上記課題を解決することを目的とする。
 本発明は、列車の複数の車両ドアを複数の監視カメラで監視する監視システムであって、前記複数の監視カメラの映像を取得するとともに、前記監視カメラの状態を監視する制御部を備え、前記制御部は、前記複数の監視カメラのいずれかで、監視対象領域を適正に撮像できない非正常状態の監視カメラがあると判断した場合、前記非正常状態の監視カメラに対に設定されている別の監視カメラの映像から、前記非正常状態の監視カメラの監視対象領域と前記別の監視カメラの監視対象領域の両方の領域の映像を抽出する。
 また、前記制御部は、非正常状態の監視カメラがあると判断した場合、前記別の監視カメラに対して、正常状態に設定されている画角を、前記非正常状態の監視カメラの監視対象領域と前記別の監視カメラの監視対象領域の両方の領域が含まれるよう変更してもよい。
 また、前記複数の監視カメラは、前記対に設定されている別の監視カメラの監視対象領域を含んで撮影範囲が設定されており、前記制御部は、正常状態である場合には、それぞれの監視カメラの撮影した映像から監視対象領域を抽出し、非正常状態の監視カメラがある場合は、前記非正常状態の監視カメラに対に設定されている別の監視カメラの映像から、前記非正常状態の監視カメラの監視対象領域と前記別の監視カメラの監視対象領域の両方の領域の映像を抽出してもよい。
 本発明は、列車の複数の車両ドアを複数の監視カメラで監視する監視方法であって、前記複数の監視カメラの状態を監視する状態監視工程と、前記複数の監視カメラの状態が正常状態の場合に、それぞれの監視カメラから、それぞれの監視カメラに設定されている監視対象領域の映像を取得する映像取得工程と、前記複数の監視カメラのいずれかにおいて非正常状態にあると判断した場合に、前記非正常状態の監視カメラの映像取得の替わりに、対に設定されている別の監視カメラの映像から前記非正常状態の監視カメラの監視対象領域の映像を、前記別の監視カメラの監視対象領域の映像とともに取得する非正常時映像取得工程と、を備える。
 本発明によると、リアルタイム性を求められる監視において、監視カメラが故障した際も監視出来ない時間を極力削減し、ダウンタイムの殆ど無い監視を実現する技術を提供できる。また、別の観点では、監視カメラの故障によって発生する乗務員の目視確認の負担を削減し、多様な運用形態に比較的容易に対応でき確実な監視を実現する技術を提供できる。
第1の実施形態に係る、列車内から乗降口付近を監視する監視カメラシステムの配置例の概要を模式的に示す図である。 第1の実施形態に係る、監視カメラシステムを構成する各機器の接続を中心として説明するための図である。 第1の実施形態に係る、駅のホームに停車中の電車の車両を表した図である。 第1の実施形態に係る、第1~第4監視カメラの映像のモニタへの表示例を示した図である。 第1の実施形態に係る、第1~第4監視カメラの映像のモニタへの表示を監視方向を統一させた例を示した図である。 第1の実施形態に係る、第1監視カメラが故障したときの運用形態の概要を示した図である。 第1の実施形態に係る、第1監視カメラが故障時の第2監視カメラによる画像取得例を示した図である。 第1の実施形態に係る、図7に対応したモニタへの表示例を示した図である。 第1の実施形態に係る、第1監視カメラが故障時の第2監視カメラによる画像取得の処理のフローチャートである。 第1の実施形態に係る、第1監視カメラが故障時の第2監視カメラによる画像取得の処理のシーケンス図である。 第2の実施形態に係る、駅のホームに停車中の電車の車両を表した図である。 第2の実施形態に係る、第1監視カメラが故障時の第2監視カメラによる画像取得の処理のフローチャートである。 第2の実施形態に係る、第1監視カメラが故障時の第2監視カメラによる画像取得の処理のシーケンス図である。 第3の実施形態に係る、第1監視カメラが異常時の第2監視カメラによる画像取得の処理のフローチャートである。 第3の実施形態に係る、第1監視カメラが異常時の第2監視カメラによる画像取得の処理のシーケンス図である。 第4の実施形態に係る、第1監視カメラが故障時の第2監視カメラによる画像取得の処理のフローチャートである。 第4の実施形態に係る、第1監視カメラが故障時の第2監視カメラによる画像取得の処理のシーケンス図である。 実施形態に係る、車両ドアが奇数有る場合の監視カメラシステムの配置例の概要を模式的に示す図である。 背景技術に係る、車両ドア監視システムの例を示す図である。 背景技術に係る、モニタへの表示例を示した図である。
 次に、本発明を実施するための形態(以下、単に「実施形態」という)を、図面を参照して具体的に説明する。本実施形態の概要は次の通りである。(1)監視カメラの画角を大きく取得することで車両ドアを2つ以上監視可能とし、監視カメラが非正常状態(故障等の異常状態やメンテナンスのための停止状態)となった際は他の正常状態の監視カメラでの監視が続行できることとする。(2)監視カメラの映像を割り当てるモニタについて、監視カメラが故障し映像が表示されていない箇所に対し、故障した監視カメラの替わりに監視を行う監視カメラの映像を割り当てることで、正常運用(通常運用)時と変わらない操作性とする。
 これらによって、次の効果が得られる。(1)車両ドアを監視する監視カメラが故障し映像がモニタ上に表示されない際、その映像表示位置へ故障した監視カメラの替わりに監視を行う監視カメラの映像を割り当て、正常運用時と変わらない映像表示とすることで、可用性と監視の容易性が向上する。(2)車両ドアを監視する監視カメラが故障した際、監視カメラを復旧するまでのロスタイム無しに監視を続けることが可能となり、作業効率、可用性が向上する。(3)車両ドアを監視する監視カメラが故障した際、乗務員は車両の外に出て目視による車両ドアの確認を行う必要が無くなり、作業効率、乗務員の負担軽減、監視の容易性が向上する。
 <第1実施形態>  図1は、1編成の列車に搭載した鉄道向け監視カメラシステム100であり、列車内から乗降口(扉)付近を監視する監視カメラシステム100の配置例の概要を模式的に示す。図2は、監視カメラシステム100の構成の一実施例を説明するためのブロック図である。なお、図1は監視カメラシステム100の列車への搭載及び配置を中心として、図2は監視カメラシステム100を構成する各機器の接続を中心として説明するための図である。図2の破線の枠は、図1の第1~第4車両1~4を示しており、監視カメラシステム100を構成する全ての機器は、例えば有線接続であればネットワークケーブルで接続されている。
 図1の列車は、先頭の第1車両1、中間の第2車両2及び第3車両3、最後尾の第4車両4の4両編成であって、鉄道向けの監視カメラシステム100が列車内の車両に搭載されている。このとき列車の進行方向は、第1車両1を先頭車両として進む方向として説明する。
 各車両(第1~第4車両1~4)は、片側4ドア(両側で8ドア)の車両である。各車両の一方の側(例えば進行方向の左側)において、進行方向側から第1車両ドア71、第2車両ドア72、第3車両ドア73及び第4車両ドア74を備える。他方の側(例えば進行方向の右側)にも、進行方向側から第1車両ドア71、第2車両ドア72、第3車両ドア73及び第4車両ドア74を備える。
 乗客は、駅のホームに合わせて開く左側若しくは右側のどちらか片側の扉から、または両側の扉から、車両への乗り降りを行う。
 第1~第4車両ドア71~74のそれぞれに対して、それぞれ第1~第4監視カメラ11~14が、乗降監視のために取り付けられている。第1~第4監視カメラ11~14は、例えば、IPカメラである。また、図1では、車両の左右にある乗降用の扉の、左側の扉とその左側の扉に関わる監視カメラだけを図示し、反対側(右側)の扉及びその扉に関わる監視カメラを図示していない。監視カメラ以外の他の構成は、左右の扉に関係なく共通である。
 先頭の第1車両1には、監視用のモニタPC40が設けられており、また、最後尾の第4車両4にも、監視用のモニタPC142が設けられている。モニタPC140、142は、それぞれ複数で構成されてもよい。
 運転手は、全ての第1~第4監視カメラ11~14が撮像した映像を、モニタPC140、142によって確認することができる。表示される映像は、例えば、1つの車両の監視カメラについて複数に分割された表示領域で示し、順次別の車両の監視カメラの映像に切り替わるように表示されてもよい。
 モニタリングシステム100は、図1または図2に示すように、第1~第4車両1~4を連結した列車に設置される。監視カメラシステム100は、第1~第4監視カメラ11~14、モニタPC140、142、L2-SW(レイヤ2スイッチ)144~147、サーバ50、録画装置51、上位サーバ52で構成されている。なお、図示しない電源供給ケーブルが、各機器に第1~第4車両1~4の電源供給部(図示しない)から電源を供給する。
 先頭の第1車両1には、サーバ(制御装置)50と録画装置51、上位サーバ52、第1~第4監視カメラ11~14(11a~14a及び11b~14b)、モニタPC140~141、及びL2-SW144が設置されている。
 サーバ50、録画装置51、モニタPC140~141、及び第1~第4監視カメラ11~14は、それぞれL2-SW144に接続され、上位サーバ52は、サーバ50に接続されている。また、L2-SW144は、後の第2車両2に設置されたL2-SW145と接続されている。
 最後尾の第4車両4には、第1~第4監視カメラ11~14(11a~14a及び11b~14b)、モニタPC142、及びL2-SW147が設置されている。第1~第4監視カメラ11~14、及びモニタPC142は、それぞれL2-SW147に接続されている。また、L2-SW147は、前の第3車両3に設置されたL2-SW146と接続されている。
 なお、上位サーバ52は、例えば、列車の運行を管理する装置であり、例えば、TMS(Train Management System)である。上位サーバ52は、列車運行中には、列車の運行情報をサーバ50に所定の周期で出力している。列車の運行情報は、少なくとも、列車の速度情報、乗降扉開閉情報(乗降用の扉が開いているか、閉じているかの情報)、次に停車する駅若しくは現在停車中の駅のホームにおける乗降口の情報(例えば、左側の扉が乗降口であるか、右側の扉が乗降口であるかの情報)、車両数である。
 中間の第2車両2には、第1~第4監視カメラ11~14(11a~14a及び11b~14b)、及びL2-SW145が設置されている。L2-SW145は、前の第1車両1に設置されたL2-SW144、及び後の第3車両3に設置されたL2-SW146とそれぞれネットワークケーブルで接続されている。また第3車両3は、第2車両2と同様に、第1~第4監視カメラ11~14(11a~14a及び11b~14b)、及びL2-SW146が設置されており、L2-SW146は、前の第2車両2に設置されたL2-SW145、及び後の第4車両4に設置されたL2-SW147とそれぞれネットワークケーブルで接続されている。
 このように、先頭の第1車両1と中間の第2車両2、中間の第2車両2と第3車両3同士、中間の第3車両3と最後尾の第4車両4は、それぞれ隣り合う車両に搭載されたL2-SW同士をネットワークケーブル等で接続することで、列車内で1つのネットワークを構築している。
 なお、ネットワークケーブルは、例えば、車両床下を経由してツナギ箱(図示しない)へ接続され、車両間についてはそれぞれの隣り合う車両のツナギ箱間をジャンパ線(図示しない)によって接続する。
 図1、図2の監視カメラシステム100では、先頭の第1車両1に運転手が搭乗し、列車の運行(運転や、乗降口の開閉等)の操作を1人で行うことができる。
 全ての第1~第4監視カメラ11~14(11a~14a及び11b~14b)は、予め定められた視野内をそれぞれ所定の撮像フレームレートで撮像する。そして、第1~第4監視カメラ11~14は、撮像した映像(ライブ映像)をH.264/MPEG4/JPEG等の形式で圧縮し、L2-SWとネットワークケーブルを経由して、録画装置51及びモニタPC140、142に送信する。
 録画装置51は、入力された映像を、撮像した監視カメラ及び撮像時刻と関連付けて常時記録している。モニタPC140、142は、全ての第1~第4監視カメラ11~14のライブ映像及び録画映像をサーバ50の指示により、伸張及び切り出し等の映像処理を施して画面に表示する。
 なお、録画映像は、主に事故や犯罪の発生等の有事の際に、解析資料や証拠映像として使用される。また、サーバ50やモニタPC140、142や第1~第4監視カメラ11~14(11a~14a及び11b~14b)や録画装置51の主な設定は、操作者が、予めシステム運用開始時に設定する。
 また、第1~第4監視カメラ11~14(11a~14a及び11b~14b)は、録画装置51及びモニタPC140、142に、所定の送信フレームレートで映像を送信する。または、第1~第4監視カメラ11~14(11a~14a及び11b~14b)は、モニタPC140、142からL2-SWを介して送信される送信要求に応じて、録画装置51及びモニタPC140、142に所定の送信フレームレートで映像を送信する。
 なお、第1~第4監視カメラ11~14(11a~14a及び11b~14b)の映像を、監視カメラが自動的に所定のフレームレートで送信するか、モニタPC140、142からの送信要求に応じて送信するかは、予め操作者が、予めシステム運用開始時に設定することが可能であるし、また、運転手がサーバ50を操作して切り替えることが可能である。
 また、サーバ50は、第1~第4監視カメラ11~14(11a~14a及び11b~14b)の画角や撮影方向を制御することができる。なお、監視カメラの画角や撮影方向を制御とは、監視カメラ自体にそれらを変更する機能がある場合には、サーバ50から監視カメラへ変更の指示が出力される。
 また、変更する機能が無い場合には、撮影した映像から実際に表示する領域を抽出する際に、その抽出エリアを制御する。また、サーバ50は、第1~第4監視カメラ11~14の故障発生等の状態を監視し、故障が発生した場合に、後述する処理により一定条件下で、列車監視を継続する。
 つづいて、第1~第4監視カメラ11~14の運用形態の詳細を、図3~図10を参照して説明する。ここでは、一つの車両40に着目して説明する。
 図3は駅のホーム99に停車中の電車の車両40を表したものである。
 車両外に取り付けられた第1~第4監視カメラ11~14はそれぞれ第1~第4車両ドア71~74を監視している。このとき、第1監視カメラ11と第2監視カメラ12、第3監視カメラ13と第4監視カメラ14はそれぞれ対となる組合せとして設定されている。
 具体的には、ある監視カメラが故障した場合に、対の監視カメラが、故障した監視カメラの監視領域も撮影しモニタ80に表示する。例えば、第1監視カメラ11が故障した場合には、第2監視カメラ12が、第1車両ドア71と第2車両ドア72の両方のエリアを撮影する。
 より具体的には、第1監視カメラ11は、第1車両ドア71の前方側上方に取り付けられ、後方下側を撮像方向に設定されている。第2監視カメラ12は、第2車両ドア72の後方側上方に取り付けられ、前方下側を撮像方向に設定されている。第3監視カメラ13は、第3車両ドア73の前方側上方に取り付けられ、後方下側を撮像方向に設定されている。第4監視カメラ14は、第4車両ドア74の後方側上方に取り付けられ、前方下側を撮像方向に設定されている。
 このとき第1車両ドア71を監視する第1監視カメラ11と、第2車両ドア72を監視する第2監視カメラ12と、第3車両ドア73を監視する第3監視カメラ13と、第4車両ドア74を監視する第4監視カメラ14の映像を4分割表示のモニタ80に割り付けた表示例を図4に示す。
 なお、運転手等の乗務員が監視し易いように、第2監視カメラ12、第4監視カメラ14の映像を反転し、監視方向を全てのカメラで統一して、図5のように表示させてもよい。映像の反転を行うか行わないかは運用形態に合わせて選択可能に構成される。
 第1監視カメラ11~14はそれぞれ第1~第4車両ドア71~74とその周辺の映像を取得し、モニタ80(図1等のモニタPC140、142や図示しない管理室のモニタ)上に表示する。なお、サーバ50は、周期的に第1監視カメラ11~14の状態監視を行っている。
 ここでは、対に設定されている第1監視カメラ11と第2監視カメラ12に着目し、上記の運用形態で監視を行っている際に第1監視カメラ11が故障した場合の処理例について具体的に説明する。図6~図10を参照して説明する。
 図6は、第1監視カメラ11が故障したときの運用形態の概要を示している。図7は、第1監視カメラ11が故障時の第2監視カメラ12による画像取得例を示している。図8は、そのときのモニタ80への表示例を示している。図9は、フローチャートである。図10は、サーバ50と第1監視カメラ11、第2監視カメラ12、及びモニタ80の分割領域A81、分割領域B82の動作等のシーケンス図である。
 監視システムが起動すると、サーバ50は、第1~第4監視カメラ11~14の状態監視を実行し、モニタ80への監視映像の表示を継続する(S10~S36)。
 サーバ50は、第1監視カメラ11の状態が正常であるか否かを判断する(S12)。すなわち、サーバ50は、第1監視カメラ11の故障の有無を検知する。
 第1監視カメラ11が正常であれば(S12のY)、サーバ50は、前回判断時の状態が正常であったか否かを判断する(S14)。すなわち、サーバ50は、サーバ50内で管理する第1監視カメラ11の状態フラグが「異常」から「正常」に変化したか、それとも「正常」の状態が継続しているかを判断する。
 前回の状態フラグが「異常」であれば(S14のN)、サーバ50は、第1監視カメラ11が故障から復旧したものと判断し、第1監視カメラ11の状態フラグを「正常」に更新し(S16)、画角拡大状態となっている第2監視カメラ12に対して画角縮小の指示コマンド、すなわち正常運用の画角サイズに戻る指示コマンドを送信する(S18)。画角縮小の指示を受けた第1監視カメラ11は、正常運用中に取得している画角サイズへ戻すよう画角調整を行う。
 前回の状態フラグが「正常」である場合(S14のY)、または、上記の第2監視カメラ12への画角縮小の指示コマンド送信後(S18)、サーバ50は第2監視カメラ12から取得した映像を反転処理し(S20)、正常運用中の表示処理として、第1監視カメラ11及び第2監視カメラ12の映像をモニタ80へ表示するよう指示する(S22)。
 その後、第1監視カメラ11及び第2監視カメラ12を表示するモニタ80の分割表示画面の表示更新を行う。分割領域A81へ第1監視カメラ11の映像、分割領域B82へ監視カメラBの映像を表示する。表示が終了すると、サーバ50は、監視システムを終了するか否かを判断し(S24)、終了する場合は(S24のY)、当該フローの処理(S10~S36)を終了させる。終了しない場合(S24のN)は、第1監視カメラ11の状態監視(S12)へ戻る。
 一方、第1監視カメラ11の状態が正常であるかの判断処理において、第1監視カメラ11の故障を検知すると(S12のN)、サーバ50は、非正常時撮像取得工程(S26~S34)を実行する。すなわち、サーバ50は、第1監視カメラ11の状態フラグを「異常」に更新し(S26)、第1監視カメラ11の対となる第2監視カメラ12に対し、画角拡大の指示コマンドを送信する(S28)。
 画角拡大の指示を受けた第2監視カメラ12は、正常運用中に取得している画角サイズより広く取得するよう画角調整を行う。
 この時の運用形態では、図6に示すように、第2監視カメラ12の監視範囲30xが、第1車両ドア71と第2車両ドア72の両方を含めた広範囲の領域に調整されている。
 これにより第2監視カメラ12は、第1車両ドア71及び第2車両ドア72の両方の監視を行うことが出来る映像を取得する。
 サーバ50は、第2監視カメラ12から取得した第1車両ドア71及び第2車両ドア72を含む映像から、第1車両ドア71及び第2車両ドア72の領域を抽出する表示サイズトリミング処理を行い、正常運用時の監視領域サイズにトリミングし所望のエリアを抽出する(S30)。
 図7の例では、太い実線範囲Xが本来の第1監視カメラ11の監視領域であり、破線範囲Yが第2監視カメラ12の監視領域となる。すなわち、第2監視カメラ12が撮影した映像から、所定の範囲がトリミングされ、トリミングされた映像が第1車両ドア71及び第2車両ドア72の監視領域の映像として用いられる。
 さらに、サーバ50は、正常運用時の映像表示の向きと同じになるように、第2監視カメラ12からトリミングした第1車両ドア71及び第2車両ドア72の映像を反転し(S32)、反転後の映像を表示するように指示する(S34)。
 その後、第1監視カメラ11及び第2監視カメラ12を表示するモニタ80の分割表示画面の表示更新を行う。第1監視カメラ11が故障している間は、第1監視カメラ11、第2監視カメラ12の映像表示を行う分割表示画面の両方へ、第2監視カメラ12の映像を表示する。表示する第2監視カメラ12の映像は、各監視カメラの正常運用時の監視領域サイズにトリミングし反転する。
 図8に、図7で示した監視領域の表示例、すなわちモニタ80の映像表示状態を示す。分割領域A81には、本来であれば、第1監視カメラ11の映像が表示される。しかし、第1監視カメラ11が故障している場合は、第1監視カメラ11ではなく第2監視カメラ12の映像、より具体的には、図7に示すように、広角撮影された第2監視カメラ12の映像から第1車両ドア71を含む所定の領域(実線範囲X)をトリミングした映像が分割領域A81に表示される。また、分割領域B82には、第2監視カメラ12の映像が表示されるが、通常値とは異なり広角撮影された映像から第2車両ドア72を含む所定の領域(破線範囲Y)をトリミングした映像が表示される。
 なお、第2監視カメラ12の広角設定と基に戻す設定の動作が十分に速く行える場合は、第2車両ドア72を撮影する領域については、第1監視カメラ11が故障していない場合と同様の映像を用いて、第1車両ドア71の映像を取得する場合にのみ、第2監視カメラ12を広角設定し所定の領域を抽出するようにしてもよい。
 表示が終了すると、サーバ50は、監視システムを終了するか否かを判断し(S24)、終了する場合は(S24のY)、当該フローの処理(S10~S36)を終了させる。終了しない場合(S24のN)は、第1監視カメラ11の状態監視(S12)へ戻る。
 以上、本実施形態によると、車両ドア(第1車両ドア71~第4車両ドア74)を監視する監視カメラ(第1監視カメラ11~第4監視カメラ14)のいずれかが故障し、故障した監視カメラの映像がモニタ80上に表示されない際、その映像表示位置へ故障した監視カメラの替わりに監視を行う監視カメラの映像を割り当て、正常運用時と変わらない映像表示とすることができ、可用性と監視の容易性を向上させることができる。
 また、監視カメラが故障した際、監視カメラを復旧するまでのロスタイム無しに監視を続けることが可能となり、作業効率、可用性を向上させることができる。さらに、監視カメラが故障した際、乗務員は車両の外に出て目視による車両ドアの確認を行う必要が無くなり、作業効率、乗務員の負担軽減、監視の容易性を向上させることができる。
 <第2実施形態>  第2の実施形態を図11~図13を参照して説明する。図11は、本実施形態の運用形態の概要を示す。図12は、サーバ50の動作を示すフローチャートである。図13は、サーバ50、第1監視カメラ11、第2監視カメラ12、モニタ80(分割領域A81、分割領域B82)のシーケンス図である。なお、監視カメラシステム100の構成は、第1の実施形態と同様であり、主に処理動作について説明する。
 本実施形態では、第1監視カメラ11が故障した際に、第2監視カメラ12の画角を広げるのではなく、予め全てのカメラにおいて、対の組み合わせとなるカメラが撮影する車両ドアを含めて監視するように、広い画角(監視範囲30A)で撮影する。すなわち、正常運用時も第1監視カメラ11は、第1車両ドア71と第2車両ドア72の両方を撮影する。第2監視カメラ12も、第1車両ドア71と第2車両ドア72の両方を撮影する。
 第1監視カメラ11が故障した場合は、第2監視カメラ12の監視映像から、第2車両ドア72の領域をトリミングするとともに、第1車両ドア71の領域をトリミング、反転することで、第1監視カメラ11の監視範囲を補完する。
 図12のフローチャート及び図13のシーケンス図を参照してより具体的に説明する。
 監視システムが起動すると、サーバ50は、第1~第4監視カメラ11~14の状態監視を実行し、モニタ80への監視映像の表示を継続する(S110~S134)。
 まず、サーバ50は、第1監視カメラ11の状態が正常であるか否かを判断する(S112)。第1監視カメラ11が正常であれば(S112のY)、サーバ50は、前回判断時の状態(状態フラグ)が正常であったか否かを判断する(S114)。
 前回の状態フラグが「異常」であれば(S114のN)、サーバ50は、第1監視カメラ11が故障から復旧したものと判断し、第1監視カメラ11の状態フラグを「正常」に更新する(S116)。前回の状態フラグが「正常」の場合(S114のY)及び第1監視カメラ11の状態フラグを「正常」に更新した後、サーバ50は、第1車両ドア71の監視領域として第1監視カメラ11の映像をまた第2車両ドア72の監視領域として第2監視カメラ12の映像をトリミングし(S118)、第2監視カメラ12のトリミングした映像については反転させる(S120)。
 その後、サーバ50は、第1監視カメラ11及び第2監視カメラ12の映像をモニタ80へ表示するよう指示する(S122)。
 その後、第1監視カメラ11及び第2監視カメラ12を表示するモニタ80の分割表示画面の表示更新を行う。分割領域A81へ第1監視カメラ11の映像、分割領域B82へ監視カメラBの映像を表示する。表示が終了すると、サーバ50は、監視システムを終了するか否かを判断し(S124)、終了する場合は(S124のY)、当該フローの処理(S110~S134)を終了させる。終了しない場合(S124のN)は、第1監視カメラ11の状態監視(S112)へ戻る。
 一方、第1監視カメラ11の状態が正常であるかの判断処理において、第1監視カメラ11の故障を検知すると(S112のN)、サーバ50は、第1監視カメラ11の状態フラグを「異常」に更新し(S126)、第1車両ドア71と第2車両ドア72の二つの管理領域の映像を第2監視カメラ12の映像からトリミングし(S128)、トリミングの二つの映像をそれぞれ反転させ(130)、第1監視カメラ11が故障している間は、第1監視カメラ11、第2監視カメラ12の映像表示を行う分割表示画面の両方へ、第2監視カメラ12の映像を表示させる(S132)。
 表示が終了すると、サーバ50は、監視システムを終了するか否かを判断し(S124)、終了する場合は(S124のY)、当該フローの処理(S110~S134)を終了させる。終了しない場合(S124のN)は、第1監視カメラ11の状態監視(S112)へ戻る。
 以上、本実施形態によると、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、第1監視カメラ11~第4監視カメラ14に、画角調整の機械的な機構が備わっていない場合でも、対応することができるため、安価なカメラでも適用することができ、コストを低減できる。また、そのような機構の故障を考慮する必要が無く、長期の無故障運用が可能となる。
 <第3の実施形態>  本実施形態では、監視カメラシステム100内の車掌室や管理室にいる監視者から確認しにくい場合、システムソフトウェアの操作画面上に操作ボタンを用意するか操作器により、第1~第14監視カメラ11~14が故障しなくても、対となるカメラによる映像処理を行う。例えば、第1監視カメラ11のレンズ汚れなどの要因で映像が不鮮明の場合に、第2監視カメラ12の映像が使用される。この処理は前述の状態監視により自動で切り替える手法と併用してもよい。
 図14はサーバ50の動作を示すフローチャートである。図15は、サーバ50、第1監視カメラ11、第2監視カメラ12、モニタ80(分割領域A81、分割領域B82)のシーケンス図である。これらの図を参照して、第1車両ドア71の監視映像を第1監視カメラ11の映像から第2監視カメラ12の映像への切替操作又は切替戻し操作について説明する。
 操作ボタンや操作器へ操作が行われると(S210)、サーバ50は操作内容がカメラの切替操作であるか切替戻し操作であるかを判断する(S212)。切替戻し操作である場合(S212のN)、サーバ50は第2監視カメラ12に対して画角縮小の指示コマンドを送信する(S214)。これにより、サーバ50は、正常運用による第1監視カメラ11の第1車両ドア71の映像及び第2監視カメラ12の第2車両ドア72の映像を取得する。
 サーバ50は、第2監視カメラ12の映像については反転処理を施し(S216)、第1監視カメラ11及び第2監視カメラ12の映像の表示指示を行う(S218)。この処理により、モニタ80の分割領域A81に第1監視カメラ11の映像が、分割領域B82に第2監視カメラ12の映像が表示される。
 一方、S212の処理で、切替操作である場合(S212のY)、サーバ50は第2監視カメラ12に対して画角拡大の指示コマンドを送信する(S222)。第2監視カメラ12は、その指示に応じ、画角を拡大する。
 第2監視カメラ12から画角拡大指示への応答があると、サーバ50は、第2監視カメラ12の映像から、第1車両ドア71及び第2車両ドア72のそれぞれの領域について所定の表示サイズにトリミングを行い(S224)、さらにトリミング後の二つの映像を反転処理し(S226)、それらの映像表示をするようにモニタ80へ指示する(S228)。この処理により、モニタ80の分割領域A81に第2監視カメラ12による第1車両ドア71が、分割領域B82に第2監視カメラ12の第2車両ドア72の映像が表示される。
 モニタ80への表示指示が終了後(S218、S228)、監視システムを終了する場合は(S220のY)、サーバ50は監視を終了し、監視システムを終了しない場合(S220のN)、操作ボタンや操作器へ操作の検知へ戻る(S210)。
 <第4の実施形態>  本実施形態では、第1~第4監視カメラ11~14の撮像範囲上に予めマーカを設置し閾値を持たせておく。レンズの汚れや傷等によって、マーカの識別状態が閾値を下回った場合は映像の監視が困難であると判断して、対となる監視カメラのうち一方の監視カメラの利用を停止し、他方の監視カメラの映像を用いる。
 例えば、第1監視カメラ11の撮像範囲上において閾値を上回り回復した場合は、映像の監視が可能であると判断して第1監視カメラ11の映像へ切替えて戻す。この処理について、図16のフローチャート及び図17のシーケンス図を用いて説明する。
 監視システムが起動すると、サーバ50は、第1~第4監視カメラ11~14の状態監視を実行し、モニタ80への監視映像の表示を継続する(S310~S336)。
 サーバ50は、撮像範囲上に予め設けられたマーカを識別し、所定の閾値と比較し、映像が監視に適した正常な状態であるか否かを判断する(S312)。第1監視カメラ11が正常であれば(S312のY)、サーバ50は、前回判断時の状態が正常であったか否かを判断する(S314)。
 前回の状態フラグが「異常」であれば(S314のN)、サーバ50は、第1監視カメラ11が異常から復旧したものと判断し、第1監視カメラ11の状態フラグを「正常」に更新し(S316)、画角拡大状態となっている第2監視カメラ12に対して画角縮小の指示コマンド、すなわち正常運用の画角サイズに戻る指示コマンドを送信する(S318)。画角縮小の指示を受けた第1監視カメラ11は、正常運用中に取得している画角サイズへ戻すよう画角調整を行う。
 前回の状態フラグが「正常」である場合(S314のY)、または、上記の第2監視カメラ12への画角縮小の指示コマンド送信後(S318)、サーバ50は第2監視カメラ12から取得した映像を反転処理し(S320)、正常運用中の表示処理として、第1監視カメラ11及び第2監視カメラ12の映像をモニタ80へ表示するよう指示する(S322)。
 その後、第1監視カメラ11及び第2監視カメラ12を表示するモニタ80の分割表示画面の表示更新を行う。分割領域A81へ第1監視カメラ11の映像、分割領域B82へ監視カメラBの映像を表示する。
 表示が終了すると、サーバ50は、監視システムを終了するか否かを判断し(S324)、終了する場合は(S324のY)、当該フローの処理(S310~S336)を終了させる。終了しない場合(S324のN)は、第1監視カメラ11の状態監視(S312)へ戻る。
 一方、第1監視カメラ11の状態が正常であるかの判断処理において、第1監視カメラ11の異常、すなわちマーカの識別状態の異常を検知すると(S312のN)、サーバ50は、第1監視カメラ11の状態フラグを「異常」に更新し(S326)、第1監視カメラ11の対となる第2監視カメラ12に対し、画角拡大の指示コマンドを送信する(S328)。
 画角拡大の指示を受けた第2監視カメラ12は、正常運用中に取得している画角サイズより広く取得するよう画角調整を行う。その結果、上述の図6で説明したように、第2監視カメラ12の映像は、第1車両ドア71と第2車両ドア72の両方を含めた広範囲の領域を含む。これにより第2監視カメラ12は、第1車両ドア71及び第2車両ドア72の両方の監視を行うことが出来る映像を取得する。
 サーバ50は、第2監視カメラ12から取得した第1車両ドア71及び第2車両ドア72を含む映像から、第1車両ドア71及び第2車両ドア72の領域を抽出する表示サイズトリミング処理を行い、正常運用時の監視領域サイズにトリミングする(S330)。
 さらに、サーバ50は、正常運用時の映像表示の向きと同じになるように、第2監視カメラ12からトリミングした第1車両ドア71及び第2車両ドア72の映像を反転し(S332)、反転後の映像を表示するように指示する(S334)。
 その後、第1監視カメラ11及び第2監視カメラ12を表示するモニタ80の分割表示画面の表示更新を行う。第1監視カメラ11が故障している間は、第1監視カメラ11、第2監視カメラ12の映像表示を行う分割表示画面の両方へ、第2監視カメラ12の映像を表示する。表示する第2監視カメラ12の映像は、各監視カメラの正常運用時の監視領域サイズにトリミングし反転する。
 表示が終了すると、サーバ50は、監視システムを終了するか否かを判断し(S324)、終了する場合は(S324のY)、当該フローの処理(S310~S336)を終了させる。終了しない場合(S324のN)は、第1監視カメラ11の状態監視(S312)へ戻る。
 <第5の実施形態>  本実施形態では、1車両(車両40)が3ドア構成など、車両ドアの数が奇数の場合も実現可能である。図18は、このときの構成図を示す。第1監視カメラ11は予め画角を広く設定した監視範囲30Bとする。このとき、第1監視カメラ11は、第1車両ドア71及び第2車両ドア72を監視する。
 また、第3監視カメラ13は通常の監視範囲30Cで第3車両ドア73を監視する。第2車両ドア72の監視は第3監視カメラ13が行ってもよいし、第1監視カメラ11及び第2監視カメラ12の両方で行ってもよい。
 例えば第1監視カメラ11が故障した場合は、第2監視カメラ12の画角を広くし第1車両ドア71~第3車両ドア73の映像を取得する。また、第3監視カメラ13が故障した場合は第1監視カメラ11の画角を更に広くし第1車両ドア71~第3車両ドア73の映像を取得する。画角及びトリミング枚数が4ドア構成の際と異なるが、各処理のフローチャート及びシーケンスは、上述した図9、10、12~17と同様の処理で実施可能である。
 以上、本発明を実施形態をもとに説明した。この実施形態は例示であり、それらの各構成要素の組み合わせにいろいろな変形例が可能なこと、またそうした変形例も本発明の範囲にあることは当業者に理解されるところである。
 例えば、車両ドアを車両外に取り付けた監視カメラにより監視する運用形態で実現されるが、車両ドアを車両内より監視するもしくは車両内部を監視する運用形態で実施してもよい。また、映像のトリミングと反転のタイミングは、入れ替えてもよく、処理効率の観点から適宜処理順が設定されうる。
1~4 第1~第4車両11~14、11a~14a、11b~14b 第1~第4監視カメラ30、30A~30C 監視範囲40 車両50 サーバ51 録画装置52 上位サーバ60 乗客71~74 第1~第4車両ドア80 モニタ81~84 分割領域A~D99 ホーム100 監視カメラシステム140、142 モニタPC144~147 L2-SW

Claims (4)

  1.  列車の複数の車両ドアを複数の監視カメラで監視する監視システムであって、
     前記複数の監視カメラの映像を取得するとともに、前記監視カメラの状態を監視する制御部を備え、
     前記制御部は、
     前記複数の監視カメラのいずれかで、監視対象領域を適正に撮像できない非正常状態の監視カメラがあると判断した場合、前記非正常状態の監視カメラに対に設定されている別の監視カメラの映像から、前記非正常状態の監視カメラの監視対象領域と前記別の監視カメラの監視対象領域の両方の領域の映像を抽出することを特徴とする監視システム。
  2.  前記制御部は、非正常状態の監視カメラがあると判断した場合、前記別の監視カメラに対して、正常状態に設定されている画角を、前記非正常状態の監視カメラの監視対象領域と前記別の監視カメラの監視対象領域の両方の領域が含まれるよう変更することを特徴とする請求項1に記載の監視システム。
  3.  前記複数の監視カメラは、前記対に設定されている別の監視カメラの監視対象領域を含んで撮影範囲が設定されており、
     前記制御部は、正常状態である場合には、それぞれの監視カメラの撮影した映像から監視対象領域を抽出し、非正常状態の監視カメラがある場合は、前記非正常状態の監視カメラに対に設定されている別の監視カメラの映像から、前記非正常状態の監視カメラの監視対象領域と前記別の監視カメラの監視対象領域の両方の領域の映像を抽出することを特徴とする請求項1に記載の監視システム。
  4.  列車の複数の車両ドアを複数の監視カメラで監視する監視方法であって、
     前記複数の監視カメラの状態を監視する状態監視工程と、
     前記複数の監視カメラの状態が正常状態の場合に、それぞれの監視カメラから、それぞれの監視カメラに設定されている監視対象領域の映像を取得する映像取得工程と、
     前記複数の監視カメラのいずれかにおいて非正常状態にあると判断した場合に、前記非正常状態の監視カメラの映像取得の替わりに、対に設定されている別の監視カメラの映像から前記非正常状態の監視カメラの監視対象領域の映像を、前記別の監視カメラの監視対象領域の映像とともに取得する非正常時映像取得工程と、
     を備えることを特徴とする監視方法。
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Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020137113A1 (ja) * 2018-12-27 2020-07-02 株式会社日立国際電気 列車監視システム
WO2021191998A1 (ja) * 2020-03-24 2021-09-30 株式会社日立国際電気 監視システム及びカメラ
WO2022138479A1 (ja) * 2020-12-22 2022-06-30 株式会社日立国際電気 監視システム及び監視方法
JPWO2022180657A1 (ja) * 2021-02-24 2022-09-01
US12047554B2 (en) 2020-03-24 2024-07-23 Hitachi Kokusai Electric Inc. Monitoring system and camera

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11999393B2 (en) * 2018-04-11 2024-06-04 Siemens Mobility GmbH Arrangement for monitoring exterior regions of a rail vehicle
SE543788C2 (en) * 2019-04-04 2021-07-20 Icomera Ab System and method for door error detection
CN113298057B (zh) * 2021-07-27 2021-10-01 浙江力嘉电子科技有限公司 非现场执法***异常检测方法及装置、电子设备、存储介质
CN116980562B (zh) * 2023-07-11 2024-05-24 武汉盈信通科技有限公司 一种通信设备远程控制***及方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007235655A (ja) * 2006-03-02 2007-09-13 Victor Co Of Japan Ltd 映像撮像制御システム
JP2009111677A (ja) * 2007-10-30 2009-05-21 Victor Co Of Japan Ltd 映像撮像制御システム
WO2015145736A1 (ja) * 2014-03-28 2015-10-01 株式会社日立国際電気 モニタリングシステム及びモニタリング方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012249117A (ja) * 2011-05-30 2012-12-13 Hitachi Ltd 監視カメラシステム
EP2950285B1 (en) * 2014-05-26 2016-10-05 Axis AB Automatic configuration of a replacement camera

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007235655A (ja) * 2006-03-02 2007-09-13 Victor Co Of Japan Ltd 映像撮像制御システム
JP2009111677A (ja) * 2007-10-30 2009-05-21 Victor Co Of Japan Ltd 映像撮像制御システム
WO2015145736A1 (ja) * 2014-03-28 2015-10-01 株式会社日立国際電気 モニタリングシステム及びモニタリング方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP3606056A4 *

Cited By (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPWO2020137113A1 (ja) * 2018-12-27 2021-11-04 株式会社日立国際電気 列車監視システム
WO2020137113A1 (ja) * 2018-12-27 2020-07-02 株式会社日立国際電気 列車監視システム
JP7082687B2 (ja) 2018-12-27 2022-06-08 株式会社日立国際電気 列車監視システム
JP7253111B2 (ja) 2020-03-24 2023-04-05 株式会社日立国際電気 監視システム及びカメラ
JPWO2021191998A1 (ja) * 2020-03-24 2021-09-30
GB2608319A (en) * 2020-03-24 2022-12-28 Hitachi Int Electric Inc Monitoring system and camera
WO2021191998A1 (ja) * 2020-03-24 2021-09-30 株式会社日立国際電気 監視システム及びカメラ
GB2608319B (en) * 2020-03-24 2024-01-17 Hitachi Int Electric Inc Monitoring system and camera
US12047554B2 (en) 2020-03-24 2024-07-23 Hitachi Kokusai Electric Inc. Monitoring system and camera
WO2022138479A1 (ja) * 2020-12-22 2022-06-30 株式会社日立国際電気 監視システム及び監視方法
GB2617005A (en) * 2020-12-22 2023-09-27 Hitachi Int Electric Inc Monitoring system and monitoring method
JP7518208B2 (ja) 2020-12-22 2024-07-17 株式会社日立国際電気 監視システム及び監視方法
JPWO2022180657A1 (ja) * 2021-02-24 2022-09-01
WO2022180657A1 (ja) * 2021-02-24 2022-09-01 株式会社日立国際電気 列車監視システム及び列車監視方法
JP7373690B2 (ja) 2021-02-24 2023-11-02 株式会社日立国際電気 列車監視システム及び列車監視方法

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