基于视频监控的火灾安全监测系统的设计.pdf
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1、2 0 2 4年2期1 5 7 2 0 2 4年第4 6卷第2期基于视频监控的火灾安全监测系统的设计陈 毅1 吕 明1 李 鹏2作者简介:陈毅(1 9 9 5-),硕士生,研究方向为电子信息。(1.南京理工大学自动化学院 南京2 1 0 0 9 4;2.北京计算机技术及应用研究所 北京1 0 0 0 8 0)摘 要 文中旨在设计和实现一种基于视频监控的火灾安全监测系统,该系统利用火焰识别算法和人员疲劳检测算法,能实时监测火灾的发生并提前检测人员疲劳情况,为火灾安全管理提供有效的帮助。首先,针对火焰识别,文中提出了一种基于图像处理和机器学习的火焰识别算法,其能准确、快速地检测到火焰的存在。其次,
2、针对人员疲劳检测,文中设计了一种基于计算机视觉和模式识别的人员疲劳检测算法,其能实时监测相关人员的眼睛状态和姿势,及时发现疲劳迹象。最后,通过将这两种算法与J a v a后端系统进行集成,实现了一个完整的火灾安全监测系统。实验结果表明,该系统在火灾安全监测方面具有较高的准确性和实时性,为火灾事故的防范和人员安全提供了有效的保障。关键词:视频监控;火焰识别;人员疲劳检测;安全监测中图分类号 T P 3 1 1.5D e s i g no fF i r eS a f e t yM o n i t o r i n gS y s t e mB a s e do nV i d e oS u r v e
3、i l l a n c eCHE NY i1,L YU M i n g1a n dL IP e n g2(1.N a n j i n gU n i v e r s i t yo fS c i e n c ea n dT e c h n o l o g y,N a n j i n g2 1 0 0 9 4,C h i n a;2.B e i j i n gI n s t i t u t eo fC o m p u t e rT e c h n o l o g ya n dA p p l i c a t i o n,B e i j i n g1 0 0 0 8 0,C h i n a)A b s
4、t r a c t T h ep u r p o s eo f t h i sp a p e r i st od e s i g na n di m p l e m e n taf i r es a f e t ym o n i t o r i n gs y s t e mb a s e do nv i d e os u r v e i l-l a n c e.T h e s y s t e mu s e s f l a m e r e c o g n i t i o na l g o r i t h ma n dp e r s o n n e l f a t i g u ed e t e c
5、 t i o na l g o r i t h mt om o n i t o r t h eo c c u r r e n c eo ff i r e i nr e a l t i m ea n dd e t e c tp e r s o n n e l f a t i g u e i na d v a n c e,w h i c hp r o v i d e se f f e c t i v eh e l pf o r f i r es a f e t ym a n a g e m e n t.F i r s t,f o r f l a m er e c o g n i t i o n,t
6、 h i sp a p e rp r o p o s e s a f l a m e r e c o g n i t i o na l g o r i t h mb a s e do n i m a g ep r o c e s s i n ga n dm a c h i n e l e a r n i n g,w h i c hc a na c c u r a t e l ya n dq u i c k l yd e t e c t t h ee x i s t e n c eo f f l a m e s.S e c o n d l y,f o rp e r s o n n e l f a
7、 t i g u ed e t e c t i o n,t h i sp a p e rd e-s i g n sap e r s o n n e l f a t i g u ed e t e c t i o na l g o r i t h mb a s e do nc o m p u t e r v i s i o na n dp a t t e r nr e c o g n i t i o n,w h i c hc a nm o n i t o r t h e e y es t a t ea n dp o s t u r eo f r e l e v a n t p e r s o n
8、n e l i n r e a l t i m e a n dd e t e c t s i g n s o f f a t i g u e i n t i m e.F i n a l l y,b y i n t e g r a t i n g t h e s e t w oa l-g o r i t h m sw i t ht h eJ a v ab a c k-e n ds y s t e m,ac o m p l e t ef i r es a f e t ym o n i t o r i n gs y s t e mi sr e a l i z e d.T h ee x p e r i
9、 m e n t a l r e s u l t ss h o wt h a t t h es y s t e mh a sh i g ha c c u r a c ya n dr e a l-t i m e i nf i r es a f e t ym o n i t o r i n g,w h i c hp r o v i d e sa ne f f e c t i v eg u a r a n t e e f o rf i r ea c c i d e n tp r e v e n t i o na n dp e r s o n n e l s a f e t y.K e y w o r
10、 d s V i d e os u r v e i l l a n c e,F l a m e i d e n t i f i c a t i o n,P e r s o n n e l f a t i g u ed e t e c t i o n,S e c u r i t ym o n i t o r i n g0 引言随着城市化进程的加快和人口的不断增长,火灾安全问题日益凸显,对于火灾的及时监测和预防成为一项重要而紧迫的任务。传统的火灾安全监测方法主要依赖于人工巡查和报警设备,存在监测盲区、反应滞后等问题,无法满足快速、准确的火灾预防需求。因此,基于视频监控技术的火灾安全监测系统逐渐受到
11、业界的关注1-2。本文旨在设计和实现一种基于视频监控的火灾安全监测系统,通过利用火焰识别算法和人员疲劳检测算法,实现对火灾发生和人员状况的实时监测。火焰识别算法能通过图像处理和机器学习技术,准确地检测出火焰的存在,从而在火灾初期实现及时报警并采取相应措施。人员疲劳检测算法则能利用计算机视觉和模式识别技术,监测相关人员的眼睛状态和姿势,及时发现疲劳迹象,预防意外事故的发生。本文详细介绍了火焰识别算法和人员疲劳检测算法的原理和实现步骤,并设计了一个基于J a v a后端的系统,以集成这两种算法,构建一个完整的火灾安全监测系统。之后,通过实验验证了该系统的准确性、实时性和可靠性,并探讨了系统的优点和
12、局限性。最后,本文还展望了未来的研究方向,为进一步提升火灾安全监测系统的性能和功能提供了建议。1 5 8 2 0 2 4年2期1 系统架构1.1 系统整体框架设计本文设计的基于视频监控的火灾安全监测系统的总体架构如图1所示,其可以分为摄像头、网络设备、服务器、P C端、数据库、报警器、U P S电源等部分。其中,摄像头负责捕捉监控区域的实时视频,并通过网络设备将视频流传输到服务器进行处理和存储。服务器与数据库连接,将采集到的数据存储在数据库中,并支持数据的查询、检索和分析。P C端可以在W e b浏览器上实现,通过网络连接到服务器,与服务器之间采用B/S架构,实现用户与系统的交互,使用户可以实
13、时查看监控视频、管理系统配置、接受报警通知等。报警器用于检测事件并触发警报,可以与服务器或网络设备连接,当检测到火灾安全事件时,可以向服务器发送报警信号,并触发警报操作。U P S可提供持续的电力供应,保障系统在电力中断时的运行,避免数据丢失和系统中断。这些组件之间形成了一个完整的基于视频监控的火灾安全监测系统3。图1 系统架构图1.2 系统模块组成本系统的功能模块如图2所示。1.2.1 视频采集模块视频采集模块是火灾安全监测系统的基础,其主要负责对摄像头进行控制和配置,从不同的摄像头收集视频数据,接收并解码数据。对数据进行同步处理,确保视频帧的顺序 和 时 间 戳 的 准 确 性。将 获 取
14、 到 的 视 频 数 据 通 过O p e n C V库进行处理,创建一个V i d e oC a p t u r e对象,并传递摄像头设备的索引号作为参数,如此,V i d e oC a p t u r e对象就可以访问摄像头并捕获视频流。本文使用V i d e oC a p t u r e对象的r e a d方法循环读取视频帧,每次调用r e a d方法都会从摄像头获取一帧视频,并将其返回为一个图像帧,即一个图像数组。然后,可以在循环中对每一帧进行处理,实现火焰识别和人员疲劳检测4-5。1.2.2 火焰识别模块该模块可以对视频监控采集的图像视频进行预处理、特征提取、火焰分类、火焰检测等。采
15、用YO L O v 5进行火焰识别,这是一种基于深度学习的目标检测算法,能快速而准确地检测图像中的目标物体。使用YO L O v 5的训练脚本和准备好的数据集,进行模型训练。将O p e n C V预处理的图像或视频输入YO L O v 5模型中,实现火焰识别检测,并根据检测结果,使用O p e n C V绘图函数在图像或视频上绘制检测框、标签和置信度,以可视化目标检测结果。1.2.3 人员疲劳检测模块人员疲劳检测模块也可以接收视频采集模块的输出,该系统采用D l i b库中人脸6 8个关键点来检测s h a p e_p r e-d i c t o r_6 8_f a c e_l a n d
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