CN105163074A - 图像信息的处理方法 - Google Patents
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Abstract
一种图像信息的处理方法,根据LED灯所在地的归属地位置,利用DSP、FPGA或ARM微处理器根据归属地查询或计算该归属地的日出时间和日落时间,DSP、FPGA或ARM微处理器在日落时间输出时间控制信号以开启LED灯或一组LED灯;与此同时,DSP、FPGA或ARM微处理器进行图像控制信号的输出。所述LED灯或一组LED灯与可调输出功率的电源相接,DSP、FPGA或ARM微处理器输出的图像控制信号用于控制可调输出功率的电源增加输出功率,增加光照强度;或者还包括另一组LED灯,DSP、FPGA或ARM微处理器输出的图像控制信号用于控制另一组LED灯的开启。本发明具有操作灵活、运行成本低的特点。
Description
技术领域
本发明涉及一种图像信息的处理方法。
背景技术
中国专利文献号CN101957235A于2011年01月26日公开了一种间歇性光照度检测装置,包括底座,所述底座的底部空间安装有用于放置光电元件的光电元件开合装置,所述底座上还安装有驱动该光电元件开合装置转动且带动光电元件开合装置伸出底座底面的驱动器。该光照度检测装置能使光电元件在检测时其受光表面无任何遮挡,非检测时,受光表面完全被遮挡,有效地提高检测结果的准确性,同时其具有一定的防尘、防雨功能,避免光电元件受光照持续时间太长,确保光电元件的使用寿命。
发明内容
本发明的目的旨在提供一种操作灵活、运行成本低的图像信息的处理方法,以克服现有技术中的不足之处。
按此目的设计的一种图像信息的处理方法,其特征是根据LED灯所在地的归属地位置,利用DSP、FPGA或ARM微处理器根据归属地查询或计算该归属地的日出时间和日落时间,DSP、FPGA或ARM微处理器在日落时间输出时间控制信号以开启LED灯或一组LED灯;与此同时,DSP、FPGA或ARM微处理器进行图像控制信号的输出。
进一步,所述LED灯或一组LED灯与可调输出功率的电源相接,所述DSP、FPGA或ARM微处理器输出的图像控制信号用于控制可调输出功率的电源增加输出功率,增加光照强度;或者,还包括另一组LED灯,所述DSP、FPGA或ARM微处理器输出的图像控制信号用于控制另一组LED灯的开启,增加光照强度。
进一步,所述DSP、FPGA或ARM微处理器在日出时间停止时间控制信号的输出以关闭LED灯或一组LED灯;与此同时,DSP、FPGA或ARM微处理器停止图像控制信号的输出以关闭另一组LED灯。
进一步,所述DSP、FPGA或ARM微处理器通过端口向储存设备传送压缩图像。
进一步,所述DSP、FPGA或ARM微处理器通过有线、无线和/或电力载波来输出图像,实现摄像监控功能。
进一步,所述DSP、FPGA或ARM微处理器通过有线、无线和/或电力载波系统实现外界控制指令传送和接收。
进一步,所述的图像信息的处理方法,其特征是通过网络、或智能终端远程发送外界控制指令来开关LED灯或一组LED灯,调整LED灯或一组LED灯的发光强度,并且调整摄像头的摄像方位、角度以及焦距,捕捉图像;通过网络、控制系统或智能终端进行远程故障诊断、远程维护,通过网络、控制系统或智能终端查看故障报警。
进一步,所述LED灯所在地范围内的运动物体、标志物体识别、侦测范围的划分和侦测灵敏度等级设定由预置模块处理,或由DSP、FPGA或ARM微处理器处理。
进一步,所述DSP、FPGA或ARM微处理器接入网络,利用网络授时信号,校正并对LED灯所在地的本地时钟进行授时。
进一步,所述DSP、FPGA或ARM微处理器通过无线网络、有线网络、GPS、北斗导航信号或电力载波来接收时间基准信号、日期、时间信号、日出信息和/或日落信息。
本发明根据LED灯所在地的归属地位置,利用DSP、FPGA或ARM微处理器根据归属地查询或计算该归属地的日出时间和日落时间,DSP、FPGA或ARM微处理器在日落时间输出时间控制信号以开启LED灯或一组LED灯;与此同时,DSP、FPGA或ARM微处理器进行图像控制信号的输出。所述LED灯或一组LED灯与可调输出功率的电源相接,所述DSP、FPGA或ARM微处理器输出的图像控制信号用于控制可调输出功率的电源增加输出功率,增加光照强度;或者,还包括另一组LED灯,所述DSP、FPGA或ARM微处理器输出的图像控制信号用于控制另一组LED灯的开启,增加光照强度。换句话说就是,通过时间控制信号控制基本照明,通过图像控制信号控制辅助照明,既能达到基本照明的需要,又能达到正常照明的需要,从而极大的节约电能。
本发明中的DSP、FPGA或ARM微处理器根据归属地查询或计算该归属地的日出时间和日落时间,能切实的适合于当地的需要,极大的降低运行成本。
本发明具有结构简单合理、操作灵活、运行成本低的特点。
附图说明
图1为本发明一实施例的控制流程图。
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述。
参见图1,本图像信息的处理方法,根据LED灯所在地的归属地位置,利用DSP、FPGA或ARM微处理器根据归属地查询或计算该归属地的日出时间和日落时间,DSP、FPGA或ARM微处理器在日落时间输出时间控制信号以开启LED灯或一组LED灯;与此同时,DSP、FPGA或ARM微处理器进行图像控制信号的输出。
所述LED灯或一组LED灯与可调输出功率的电源相接,所述DSP、FPGA或ARM微处理器输出的图像控制信号用于控制可调输出功率的电源增加输出功率,增加光照强度;或者,还包括另一组LED灯,所述DSP、FPGA或ARM微处理器输出的图像控制信号用于控制另一组LED灯的开启,增加光照强度。
所述DSP、FPGA或ARM微处理器在日出时间停止时间控制信号的输出以关闭LED灯或一组LED灯;与此同时,DSP、FPGA或ARM微处理器停止图像控制信号的输出以关闭另一组LED灯。
所述DSP、FPGA或ARM微处理器通过端口向储存设备传送压缩图像。
所述DSP、FPGA或ARM微处理器通过有线、无线和/或电力载波来输出图像,实现摄像监控功能。
所述DSP、FPGA或ARM微处理器通过有线、无线和/或电力载波系统实现外界控制指令传送和接收。
所述的图像信息的处理方法,其特征是通过网络、或智能终端远程发送外界控制指令来开关LED灯或一组LED灯,调整LED灯或一组LED灯的发光强度,并且调整摄像头的摄像方位、角度以及焦距,捕捉图像;通过网络、控制系统或智能终端进行远程故障诊断、远程维护,通过网络、控制系统或智能终端查看故障报警。
所述LED灯所在地范围内的运动物体、标志物体识别、侦测范围的划分和侦测灵敏度等级设定由预置模块处理,或由DSP、FPGA或ARM微处理器处理。
所述DSP、FPGA或ARM微处理器接入网络,利用网络授时信号,校正并对LED灯所在地的本地时钟进行授时。
所述DSP、FPGA或ARM微处理器通过无线网络、有线网络、GPS、北斗导航信号或电力载波来接收时间基准信号、日期、时间信号、日出信息和/或日落信息。
具体操作时,包括以下步骤:
步骤一,通过DSP、FPGA或ARM微处理器确定LED灯所在地的归属地。
步骤二,通过DSP、FPGA或ARM微处理器判断当前时间是否处于日落时间,当前时间不为日落时间时,进入步骤三,当前时间为日落时间时,进入步骤四。
步骤三,通过DSP、FPGA或ARM微处理器关闭控制信号,该控制信号包括时间控制信号和图像控制信号。
步骤四,通过摄像头收集图像,DSP、FPGA或ARM微处理器输出时间控制信号。
步骤五,通过DSP、FPGA或ARM微处理器或者预置模块判断LED灯照明区域内是否有人或物体;当没有人或物体时,进入步骤四,当有人或物体时,进入步骤六;其中,预置模块内预装有图像采集识别系统。
步骤六,通过DSP、FPGA或ARM微处理器输出图像控制信号。
步骤七,通过DSP、FPGA或ARM微处理器或者预置模块判断LED灯照明区域内的人或物体是否离开;当人或物体离开时,进入步骤八,当人或物体没有离开时,进入步骤九。
步骤八,启动延时程序进行延时,延时一段时间后,通过DSP、FPGA或ARM微处理器关闭图像控制信号;一段时间可以为10秒~1分钟;进入步骤四。
步骤九,通过DSP、FPGA或ARM微处理器判断当前时间是否处于日出时间,当前时间为日出时间时,进入步骤十,当前时间不为日出时间时,进入步骤四。
步骤十,通过DSP、FPGA或ARM微处理器关闭控制信号,进入步骤一。该控制信号包括时间控制信号和图像控制信号。
步骤十一,由于经过一段时间的使用后,DSP、FPGA或ARM微处理器的时钟有可能与现实时钟之间发生差异,故而,在经过步骤十之后,经过授时,再进入步骤一。
步骤十一的存在是为了校正DSP、FPGA或ARM微处理器的时钟。
应用例一
通过安装在灯具上的数字或模拟的可见光或红外摄像头对场景进行实时录像侦测,通过DSP、FPGA或ARM微处理器对由摄像头采集的图像进行处理,返回判断值,控制灯具上的LED的工作状态。
采用DSP、FPGA或ARM微处理器对摄像头采集的图像进行压缩、存储、处理、图像识别、联网或报警等。摄像头可以采用数字或模拟摄像头。
存储可采用内存卡或者硬盘形式,可以本地或者网络存储。
处理可以采用DSP、FPGA或ARM微处理器进行本地处理,或将多个摄像头采集的数据图像集中后采用PC端进行处理。
图像识别系统可以采用DSP、FPGA或ARM微处理器中预装的相应开发软件、实时嵌入式系统或相关应用程序。
当然,单独配置一个预装有图像采集识别系统的预置模块也是可以的。
联网形式:互联网,或者Wi-Fi、3G、4G及将来的频率更高的基站信号、电力载波、网线。
应用例二
图像采集单元:采用工业广泛应用的摄像头,也可直接利用安防行业标准的监控摄像头完成图像采集。
采用DSP、FPGA或ARM微处理器对摄像头采集的图像进行压缩、存储、处理、图像识别、联网(报警)等。可以采用DSP处理器、FPGA模块或ARM微处理器完成对数字图像的处理,通过一系列算法提取图像中的相关信息。利用这些信息来输出相关的控制信号(该控制信号包括时间控制信号和图像控制信号),实现人机交互的功能。
存储单元:将摄像头采集的数据,主要是图像,存储到DSP、FPGA或ARM微处理器的存储器;当然,也可考虑外部存储设备对采集的图像进行存储。
应用例三
图像采集单元:采用工业广泛应用的摄像头,也可直接利用安防行业标准的监控摄像头完成图像采集。
CPU和图像处理单元:可以采用DSP处理器或ARM微处理器完成对图像的处理,通过一系列算法提取图像中的相关信息。利用这些相关信息来输出控制信号(该控制信号包括时间控制信号和图像控制信号),实现人机交互的功能。
存储单元:将摄像头采集的数据,主要是图像,存储到DSP、FPGA或ARM微处理器的存储区,由于DSP、FPGA或ARM微处理器的存储区相对有限。可考虑外部存储设备对采集的图像进行存储。
无线传输单元:利用现代相对成熟的Wi-Fi、3G、4G或电力载波技术,将经过DSP、FPGA或ARM微处理器处理后的图像通过Wi-Fi、3G、4G或电力载波进行存储。
应用例四
图像采集单元:采用工业广泛应用的摄像头,也可直接利用安防行业标准的监控摄像头完成图像采集。
存储单元:将摄像头采集的数据,主要是图像,存储到DSP、FPGA或ARM微处理器的存储器,由于DSP、FPGA或ARM微处理器的存储器相对有限。可考虑外部存储设备对采集的图像进行存储。
CPU控制单元:利用DSP、FPGA或ARM微处理器丰富的外设接口,完成DSP、FPGA或ARM微处理器与Wi-Fi、3G、4G、电力载波之间的数据通信。接收由Wi-Fi、3G、4G、电力载波返回的控制信号,实现人机交互的功能,所述的控制信号包括时间控制信号和图像控制信号。
无线传输单元:利用现代成熟的Wi-Fi、3G、4G或电力载波技术,将DSP、FPGA或ARM微处理器处理后的图像通过Wi-Fi、3G、4G或电力载波进行存储。利用计算机对Wi-Fi、3G、4G或电力载波传输过来的图像进行一系列算法提取图像中的相关信息。利用这些相关信息来输出控制信号,实现人机交互的功能。所述的控制信号包括时间控制信号和图像控制信号。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (10)
1.一种图像信息的处理方法,其特征是根据LED灯所在地的归属地位置,利用DSP、FPGA或ARM微处理器根据归属地查询或计算该归属地的日出时间和日落时间,DSP、FPGA或ARM微处理器在日落时间输出时间控制信号以开启LED灯或一组LED灯;与此同时,DSP、FPGA或ARM微处理器进行图像控制信号的输出。
2.根据权利要求1所述的图像信息的处理方法,其特征是所述LED灯或一组LED灯与可调输出功率的电源相接,所述DSP、FPGA或ARM微处理器输出的图像控制信号用于控制可调输出功率的电源增加输出功率,增加光照强度;
或者,还包括另一组LED灯,所述DSP、FPGA或ARM微处理器输出的图像控制信号用于控制另一组LED灯的开启,增加光照强度。
3.根据权利要求2所述的图像信息的处理方法,其特征是所述DSP、FPGA或ARM微处理器在日出时间停止时间控制信号的输出以关闭LED灯或一组LED灯;与此同时,DSP、FPGA或ARM微处理器停止图像控制信号的输出以关闭另一组LED灯。
4.根据权利要求1所述的图像信息的处理方法,其特征是所述DSP、FPGA或ARM微处理器通过端口向储存设备传送压缩图像。
5.根据权利要求4所述的图像信息的处理方法,其特征是所述DSP、FPGA或ARM微处理器通过有线、无线和/或电力载波来输出图像,实现摄像监控功能。
6.根据权利要求1所述的图像信息的处理方法,其特征是所述DSP、FPGA或ARM微处理器通过有线、无线和/或电力载波系统实现外界控制指令传送和接收。
7.根据权利要求6所述的图像信息的处理方法,其特征是通过网络、或智能终端远程发送外界控制指令来开关LED灯或一组LED灯,调整LED灯或一组LED灯的发光强度,并且调整摄像头的摄像方位、角度以及焦距,捕捉图像;通过网络、控制系统或智能终端进行远程故障诊断、远程维护,通过网络、控制系统或智能终端查看故障报警。
8.根据权利要求1所述的图像信息的处理方法,其特征是所述LED灯所在地范围内的运动物体、标志物体识别、侦测范围的划分和侦测灵敏度等级设定由预置模块处理,或由DSP、FPGA或ARM微处理器处理。
9.根据权利要求1所述的图像信息的处理方法,其特征是所述DSP、FPGA或ARM微处理器接入网络,利用网络授时信号,校正并对LED灯所在地的本地时钟进行授时。
10.根据权利要求1所述的图像信息的处理方法,其特征是所述DSP、FPGA或ARM微处理器通过无线网络、有线网络、GPS、北斗导航信号或电力载波来接收时间基准信号、日期、时间信号、日出信息和/或日落信息。
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