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視頻智能分析在消防安全隱患排查系統中的發展應用

2019-01-19 20:36李玉華周昕孫曠野
中國公共安全 2019年12期
關鍵詞:控制室電瓶車隱患

□文/李玉華 周昕 孫曠野

消防安全隱患管理中的痛點

隨著城市化進程的加快,消防安全隱患排查問題成為各級安全管理部門必須面對的一大難題;傳統消防安全隱患排查靠人工巡檢,不僅效率低下,發現不及時,而且工作負荷重,效果不明顯。常見的消防安全隱患有:消防控制室值班人員存在脫崗現象;部分消防控制室值班人員未持證上崗;電瓶車違規停放,有的甚至放在室內、過道或樓梯間等區域;消防通道、安全出口被占用或堵塞等等。電瓶車隨意停放隱患大,容易引起火災事故;消防控制室值班人員行為不規范,會導致火情處理不及時;消防通道、安全出口不順暢,一旦火情發生,阻礙生命通道,危及生命財產安全。

視頻智能分析消防隱患排查系統

視頻監控技術經過數字化、網絡化、高清化,已經到了智能化時代。隨著人工智能的快速發展,特別是深度學習技術的出現,視頻智能分析技術真正得到了廣泛認可和應用。視頻監控在現代社會中廣泛應用,而且在各行各業中越來越重要。對這些已有的海量視頻進行后端智能分析,提取關鍵事件信息,能大大提高檢索效率。

本文將消防隱患排查業務與視頻智能分析技術相結合,研發一套視頻智能分析消防隱患排查系統;系統可對監控視頻實時智能分析,一旦發生消防安全隱患事件,及時上報,并聯動視頻進行人工復核,可實現對消防安全隱患的有效管理,大大提升了安全隱患排查效率。該系統同時貼合消防業務場景,對算法進行優化,不斷迭代,提升算法的準確率。

系統組成

系統可接入主流監控廠家前端IPC設備,對接入的實時視頻流進行解碼處理,然后發送至帶有專業AI芯片的視頻智能分析儀進行數據分析,一旦滿足報警觸發條件,系統將報警事件上傳到中心,收到報警后,中心平臺實時視頻彈窗,便于人工復核,第一時間排除誤報,并了解現場實際情況。

技術路線

本系統采用基于深度學習的視頻智能分析技術,有效提升了算法準確率,場景適應性也提高了。傳統智能算法是人工來設計特征,不同角度、不同光照下的很多特征很難被發現,所以,雖然傳統智能算法有時能夠在特定環境和時間下表現出良好的性能,但只要畫質、環境等條件發生改變,準確率可能就會出現明顯的下降,而深度學習可以自主提煉出更豐富更適合的特征參數,具有更強的抗環境干擾能力。

深度學習讓智能識別種類更豐富,理論上只要有足夠多的樣本進行訓練,深度學習都能夠實現比較精準的目標分類識別,自主特征學習的特點又讓深度學習特別適合用于抽象、復雜的目標特征,以及行為分析領域。因此對于消防隱患的識別,例如電瓶車檢測、消控室人員行為規范等,采用深度學習效果更好。

實際應用中充分考慮利舊,保持原有系統網絡架構不變。以易出現消防安全隱患的點位為視頻源,接入到后臺進行處理分析。隱患事件信息及時上報,并聯動實時視頻進行復核,排除誤報。保存歷史事件,包括報警錄像,方便后續查詢和處理。通過統計分析,既可發現高頻隱患事件,也可發現易發生安全隱患的高頻點位信息。視頻智能分析系統主要實現以下功能:

碼流接入:支持主流編碼格式H.264和H.265的前端攝像機接入,支持標準RTSP和ONVIF協議接入,兼容市面上主流廠家攝像機品牌,對輸入碼流進行解碼處理。

視頻顯示:支持HDMI高清視頻輸出,多畫面顯示。

碼流存儲:支持對接入碼流進行全天存儲和報警錄像,存放報警前后10秒內的視頻

參數配置:包括算法配置、通道配置以及設備配置。算法配置除了設置算法類別外,還支持屏蔽區域,易誤報或不感興趣區域可設置成屏蔽區域,減少干擾;算法靈敏度和事件持續時間閾值也可以設置,這樣更加靈活,適應更多場景。

智能分析:基于深度學習算法,實時檢測當前接入視頻存在的消防安全隱患,事件持續時間超過設置的閾值時上傳報警,通過客戶端、Web以及手機APP等方式來推送。

消防安全隱患排查應用

消防控制室值班人員離崗檢測:系統對檢測區域進行智能分析,當檢測到值班人員少于指定人數,并且超過設定的時間,系統觸發離崗報警,并保存對應的報警圖片與報警前后一段時間的視頻。

消防控制室值班人員未持證上崗檢測:消防控制室值班人員未經過消防安全培訓上崗的,一旦發生火災事故,不能或者不會操作火災報警控制器,消防控制室也將形同虛設。系統檢測到持證值班人員少于規定人數時,并且超過設定的時間,系統觸發報警,并保存對應的報警圖片與報警前后一段時間的視頻。

消防通道被占用檢測:當檢測區域中消防通道被占用超過設定的時間,系統觸發報警并保存對應的報警圖片與報警前后一段時間的視頻。消防通道、消防登高車場地、疏散通道以及安全出口等區域都適用,檢測到被占用時及時報警。

電瓶車未按規定位置停放檢測:對檢測區域內的目標進行智能分析,檢測到電瓶車而且停放超過設定的時間,觸發報警并保存對應的報警圖片與報警前后一段時間的視頻。電瓶車上樓或未停放在規定區域,是比較大的安全隱患。

方案技術創新點

安消一體化應用創新。本系統在一套軟硬件基礎上融合了多種算法,涵蓋了消防隱患管理的許多痛點。例如消防控制室值班人員行為不規范(包括離崗、持證上崗人員不足),電瓶車不按規定位置集中放置,電瓶車進電梯,消防設施例如滅火器缺失,消防通道被占用等。采用深度學習,通過積累素材,可不斷優化算法或增加新算法。本系統將視頻、人工智能技術和消防業務相融合,實現消防場景的可視化管理,滿足安消一體的業務應用需求。

模塊化設計。本系統采用穩定易用的硬件和軟件,具備出色的模塊化設計,可靈活配置系統算力。集成的算法倉庫設計可靈活加載實際應用需要的算法,資源按需配置。本系統無需借助任何專用維護工具,既降低了管理人員專業知識的培訓費用,又節省了日常頻繁地維護費用。設備采用嵌入式設計,整體性能更穩定,總功耗更低,節能環保,在很大程度上節省用戶的運維成本。另外本系統充分考慮實用性和兼容性,兼容各主流視頻監控廠家的設備碼流。

結束語

當前具備感知能力的AI攝像頭越來越普遍。將算法前置到攝像頭,未來也會有很多的場景可以應用。同時基于視頻的智能分析有望進一步拓展,在消防場景中得到更廣泛的應用。一方面和實際場景貼合更緊密,解決碎片化的應用需求,例如加油站防火、森林防火等。另一方面應用領域更廣泛,解決管理痛點,例如消防隊員動作和姿態的自動考評。這些都是視頻智能分析技術在未來可能的拓展方向。

同時也能讓攝像頭自身集成算法,從而逐漸超越了視頻監控和錄像存儲本身,在越來越多的行業應用中擁有了感知能力。

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