CN107524389A - 一种人性化高效安全防盗门 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种人性化高效安全防盗门,包含人脸认证模块、以及分别与所述人脸认证模块相连的拍摄装置、报警处理模块及运动检测模块,还包含锁具执行模块和动作分析模块,所述拍摄装置,用于实时拍摄视频图像;所述人脸认证模块,用于从所述拍摄装置中获取视频图像,进行人脸检测跟踪;所述报警处理模块,用于在接收到报警控制命令后,进行报警;所述运动检测模块;本发明的目的在于提供一种人性化高效安全防盗门,通过摄像头采集图像,获取方式自然,利用图像识别技术,对采集到的人脸信息以及动作信息进行非接触式识别来实现智能报警的人性化高效安全防盗门。
Description
技术领域
本发明属于智能防盗家居技术领域,具体涉及一种人性化高效安全防盗门。
背景技术
科学技术的进步,在市场上出现了各种各样的防盗门,密码、IC卡、指纹等防盗智能门,已经非常普遍,并在一定程度上大大满足了用户的使用,给用户带来了诸多的便捷和舒适;
现有技术的智能门对于不能通过认证利用其他手段的闯入者,没有报警措施,比如,偷盗者破坏门锁、撬开房门等举动,目前的智能门系统无法处理;因此,目前的智能门多采用没有锁孔的设计以防止别人撬锁,可是没有锁孔的防盗门也带来许多不便,例如指纹锁,必须数据中的人员才能打开门,如果需要别人到家中帮忙取一些物品,这些人将无法打开门。在家里有短时居住的客人时,也必须更新数据库,否则客人将无法进入家门。目前虽然也有具有防盗报警功能的门,但是这些门通常是从锁具的结构出发,通过设计更复杂的门锁内部结构达到撬锁报警的目的,这样锁具的设计、制造成本提高,且由于结构复杂而易坏。
发明内容
本发明的目的在于提供一种人性化高效安全防盗门,通过摄像头采集图像,获取方式自然,利用图像识别技术,对采集到的人脸信息以及动作信息进行非接触式识别来实现智能报警的人性化高效安全防盗门。
本发明技术方案的一种人性化高效安全防盗门,包含人脸认证模块、以及分别与所述人脸认证模块相连的拍摄装置、报警处理模块及运动检测模块,还包含锁具执行模块和动作分析模块,其中:
所述拍摄装置,用于实时拍摄视频图像;
所述人脸认证模块,用于从所述拍摄装置中获取视频图像,进行人脸检测跟踪,在检测到人脸时,提取人脸特征进行面部遮挡分析,如判断该面部区域中遮挡面积所占的比例大于一遮挡比例阈值,则向所述报警处理模块发送报警控制命令;所述人脸认证模块,只有在处于激活状态时才从所述拍摄装置中获取视频图像,进行人脸检测跟踪;
所述报警处理模块,用于在接收到报警控制命令后,进行报警;
所述运动检测模块,用于检测所述拍摄装置拍摄的视频图像,如检测到运动目标,则激活所述人脸认证模块;
所述锁具执行模块,用于与钥匙进行机械匹配成功后,打开门锁;
所述动作分析模块,用于从所述拍摄装置中获取视频图像,进行手部检测跟踪以确定手部持有的工具,提取该工具的特征并将其与预设的钥匙特征样本进行匹配,如匹配失败,且检测到该工具与锁孔接触,则向所述报警处理模块发送报警控制命令。
优选的,所述人脸认证模块在进行面部遮挡分析时,在判断当前视频图像的面部区域中遮挡面积所占的比例大于一遮挡比例阈值后,还继续对后续的多帧视频图像进行面部遮挡分析,如判断该些视频图像的面部区域中遮挡面积所占比例均大于该遮挡比例阈值后,才向所述报警处理模块发送报警控制命令。
优选的,所述动作分析模块在判断当前视频图像中手部持有的工具的特征与预设的钥匙特征样本匹配失败时,还在后续的多帧视频图像中对该工具进行轮廓跟踪,实时计算并监测该工具的运动速度,如果判断该工具的运动速度超过一速度阈值,则向所述报警处理模块发送报警控制命令。
优选的,所述人脸认证模块在提取出人脸特征后,先将其与预设的人脸特征样本进行匹配,如匹配成功,则向所述锁具执行模块发送开锁控制命令;如匹配失败,则进行面部遮挡分析;所述锁具执行模块,用于在接收到开锁控制命令后,打开门锁。
优选的,还包含定时器,其中:所述动作分析模块在判断当前视频图像中手部持有的工具的特征与预设的钥匙特征样本匹配成功时,启动该定时器,定时时间为一预设的报警延迟时间,如在该报警延迟时间内收到所述锁具执行模块发送来的开锁成功的控制信号,则停止该定时器;否则,在该定时器到时时,向所述报警处理模块发送报警控制命令;所述锁具执行模块在打开门锁后,还向所述动作分析模块发送开锁成功的控制信号。
优选的,所述运动检测模块,还用于检测到运动目标则激活所述动作分析模块,以及在一段时间内未检测到运动目标时,则控制所述人脸识别模块和所述动作分析模块进入休眠状态;所述动作分析模块,只有在处于激活状态时才从所述拍摄装置中获取视频图像,进行手部检测跟踪。
优选的,所述人脸认证模块在处于激活状态时,如不能检测到人脸,则向所述报警处理模块发送报警控制命令。
优选的,还包含存储模块,其中:所述报警处理模块在收到报警控制命令后,还控制所述存储模块保存当前视频图像;所述存储模块,用于在所述报警处理模块的控制下从所述拍摄装置中获取视频图像,并保存所述获取的视频图像。
本发明技术有益效果:
本发明提供的一种人性化高效安全防盗门,通过摄像头采集图像,获取方式自然,利用图像识别技术对采集到的人脸信息以及动作信息进行非接触式识别来实现智能报警。
附图说明
图1 是本发明实施例一种人性化高效安全防盗门结构方框图;
图2 是图1 所示人性化高效安全防盗门进行人脸识别处理的流程图;
图3 是图1 所示人性化高效安全防盗门进行动作识别报警的流程图。
具体实施方式
为便于本领域技术人员理解本发明技术方案,现结合说明书附图对本发明技术方案做进一步的说明。
如图1、图2、图3所示,一种人性化高效安全防盗门,包含人脸认证模块、以及分别与所述人脸认证模块相连的拍摄装置、报警处理模块及运动检测模块,还包含锁具执行模块和动作分析模块,其中:
所述拍摄装置,用于实时拍摄视频图像;
所述人脸认证模块,用于从所述拍摄装置中获取视频图像,进行人脸检测跟踪,在检测到人脸时,提取人脸特征进行面部遮挡分析,如判断该面部区域中遮挡面积所占的比例大于一遮挡比例阈值,则向所述报警处理模块发送报警控制命令;所述人脸认证模块,只有在处于激活状态时才从所述拍摄装置中获取视频图像,进行人脸检测跟踪;
所述报警处理模块,用于在接收到报警控制命令后,进行报警;
所述运动检测模块,用于检测所述拍摄装置拍摄的视频图像,如检测到运动目标,则激活所述人脸认证模块;
所述锁具执行模块,用于与钥匙进行机械匹配成功后,打开门锁;
所述动作分析模块,用于从所述拍摄装置中获取视频图像,进行手部检测跟踪以确定手部持有的工具,提取该工具的特征并将其与预设的钥匙特征样本进行匹配,如匹配失败,且检测到该工具与锁孔接触,则向所述报警处理模块发送报警控制命令。
所述人脸认证模块在进行面部遮挡分析时,在判断当前视频图像的面部区域中遮挡面积所占的比例大于一遮挡比例阈值后,还继续对后续的多帧视频图像进行面部遮挡分析,如判断该些视频图像的面部区域中遮挡面积所占比例均大于该遮挡比例阈值后,才向所述报警处理模块发送报警控制命令。
所述动作分析模块在判断当前视频图像中手部持有的工具的特征与预设的钥匙特征样本匹配失败时,还在后续的多帧视频图像中对该工具进行轮廓跟踪,实时计算并监测该工具的运动速度,如果判断该工具的运动速度超过一速度阈值,则向所述报警处理模块发送报警控制命令。
所述人脸认证模块在提取出人脸特征后,先将其与预设的人脸特征样本进行匹配,如匹配成功,则向所述锁具执行模块发送开锁控制命令;如匹配失败,则进行面部遮挡分析;所述锁具执行模块,用于在接收到开锁控制命令后,打开门锁。
所述动作分析模块在判断当前视频图像中手部持有的工具的特征与预设的钥匙特征样本匹配成功时,启动该定时器,定时时间为一预设的报警延迟时间,如在该报警延迟时间内收到所述锁具执行模块发送来的开锁成功的控制信号,则停止该定时器;否则,在该定时器到时时,向所述报警处理模块发送报警控制命令;所述锁具执行模块在打开门锁后,还向所述动作分析模块发送开锁成功的控制信号。
所述运动检测模块,还用于检测到运动目标则激活所述动作分析模块,以及在一段时间内未检测到运动目标时,则控制所述人脸识别模块和所述动作分析模块进入休眠状态;所述动作分析模块,只有在处于激活状态时才从所述拍摄装置中获取视频图像,进行手部检测跟踪。
所述人脸认证模块在处于激活状态时,如不能检测到人脸,则向所述报警处理模块发送报警控制命令。
所述报警处理模块在收到报警控制命令后,还控制所述存储模块保存当前视频图像;所述存储模块,用于在所述报警处理模块的控制下从所述拍摄装置中获取视频图像,并保存所述获取的视频图像。
本发明提出一种人性化高效安全防盗门,通过拍摄视频图像,直观、便捷地采集人的生物特征信息进行识别处理,从而实现智能报警。
所述智能防盗门对其实时拍摄的视频图像中的运动目标进行人脸检测跟踪,如不能检测到人脸,则直接进行报警;如检测到人脸,则进行人脸认证,如不能通过人脸认证,则进行面部遮挡分析,如判断该面部区域中遮挡面积所占的比例大于一遮挡比例阈值则报警。同时,还可以进行动作检测分析,在判断出有危险动作存在时,则报警。
如图1所示,本发明实施例一种人性化高效安全防盗门结构方框图,包含拍摄装置、运动检测模块、人脸认证模块、动作分析模块、定时器、存储模块、报警处理模块和锁具执行模块。
各模块之间连接关系如下所述:
人脸认证模块分别与运动检测模块、拍摄装置、报警处理模块、存储模块和锁具执行模块相连;动作分析模块分别与运动检测模块、拍摄装置、报警处理模块、定时器和锁具执行模块相连;存储模块分别与拍摄装置、人脸认证模块和报警处理模块相连;运动检测模块分别与人脸认证模块、动作分析模块和拍摄装置相连。
下面将详细介绍上述各模块的功能:
所述人脸认证模块,用于从所述拍摄装置中获取视频图像,进行人脸检测跟踪,如能检测到人脸,则提取人脸特征并将其与预设的人脸特征样本进行匹配,如匹配成功,则向所述锁具执行模块发送开锁控制命令;如匹配失败,则控制所述存储模块保存当前视频图像,并进行面部遮挡分析,如判断该面部区域中遮挡面积所占的比例大于一遮挡比例阈值,则向所述报警处理模块发送报警控制命令。所述人脸认证模块在进行面部遮挡分析时,在判断当前视频图像的面部区域中遮挡面积所占的比例大于一遮挡比例阈值后,还继续对后续的多帧视频图像进行面部遮挡分析,如判断该些视频图像的面部区域中遮挡面积所占比例均大于该遮挡比例阈值后,才向所述报警处理模块发送报警控制命令。所述人脸认证模块,在被所述运动检测模块激活后,从所述拍摄装置中获取视频图像,进行人脸检测跟踪,如不能检测到人脸,则向所述报警处理模块发送报警控制命令。
所述锁具执行模块,用于与钥匙进行机械匹配成功后,或者收到所述人脸认证模块发送的开锁控制命令后,打开门锁。所述锁具执行模块还在打开门锁后,还向所述动作分析模块发送开锁成功的控制信号。
所述动作分析模块,用于从所述拍摄装置中获取视频图像,进行手部检测跟踪以确定手部持有的工具,提取该工具的特征并将其与预设的钥匙特征样本进行匹配,如匹配失败,且检测到该工具与锁孔接触,则向所述报警处理模块发送报警控制命令。所述动作分析模块在判断当前视频图像中手部持有的工具的特征与预设的钥匙特征样本匹配失败时,还在后续的多帧视频图像中对该工具进行轮廓跟踪,实时计算并监测该工具的运动速度,如果判断该工具的运动速度超过一速度阈值,则向所述报警处理模块发送报警控制命令。所述动作分析模块在判断当前视频图像中手部持有的工具的特征与预设的钥匙特征样本匹配成功时,启动该定时器,定时时间为一预设的报警延迟时间,如在该报警延迟时间内收到所述锁具执行模块发送来的开锁成功的控制信号,则停止该定时器;否则,在该定时器到时时,向所述报警处理模块发送报警控制命令。所述动作分析模块,在被所述运动检测模块激活后,才从所述拍摄装置中获取视频图像,进行手部检测跟踪。
所述报警处理模块,用于在接收到报警控制命令后,进行报警,以及控制所述存储模块保存当前视频图像。
所述存储模块,用于在所述报警处理模块或者所述人脸认证模块的控制下从所述拍摄装置中获取视频图像,并保存所述获取的视频图像。
所述运动检测模块,用于检测所述摄像头拍摄的视频图像,如检测到运动目标,则激活所述人脸认证模块和所述动作分析模块,以及在一段时间内未检测到运动目标时,则控制所述人脸识别模块和所述动作分析模块进入休眠状态。
所述拍摄装置可以为远红外/ 近红外拍摄装置。还可以包含为该远红外/ 近红外拍摄装置提供照明的一远红外/ 近红外光源。
如图2所示,智能防盗门进行人脸识别处理的流程,具体包含如下步骤:
步骤1:该智能防盗门检测到当前拍摄的视频图像中存在运动目标;
步骤2:对视频图像中该运动目标进行人脸检测跟踪,判断是否检测到人脸区域,如果判断结果为“是”,则进入步骤3;如果判断结果为“否”,则进入步骤5;
所述判断是否检测到人脸区域的方法可以是利用事先训练的人脸分类器等进行人脸检测的方法,如基于Adaboost 的人脸分类器、基于模板匹配的人脸分类器,或者其它可以区分人脸及非人脸的分类方法。
该智能防盗门在检测到运动目标后,如检测不到人脸区域,则认为可能存在隐藏个人信息,向门口处恶意投掷东西、或者有偷窃可能的行为,针对该种行为进行报警。
步骤3:从视频图像中提取人脸特征,并将提取出的人脸特征与预设的人脸特征样本进行匹配,如匹配成功,则打开门锁,结束;如果匹配失败,则进入步骤4;
所述人脸特征可以是Gabor 特征、PCA(principal component analysis,主元分析)降维特征、几何特征、LBP(local binary pattern,局部二维模式) 特征、小波特征,或者其它可用于识别的特征。
步骤3在利用图像识别技术执行报警处理的同时,还提供了一种人脸识别开锁方式,有效地利用存在的装置,极大地方便了用户的使用。
该智能防盗门可按照现行方法提取出人脸特征,并将其与预设的人脸特征样本进行匹配,比如,提取到人脸的Gabor 特征后,用Adaboost 方法进行特征挑选,将挑选的特征向量输入给事先训练好的SVM 分类器,根据分类结果确定提取出的人脸特征是否与预设的人脸特征样本相匹配。
在预设的人脸特征样本较多时,一一进行匹配花费的时间也较多,为了提高开锁速度,较佳地,还可以采用事先指定身份的方法,比如,由用户通过刷卡、语音选择等方法先选择声称身份,这样该智能防盗门只需要在用户和声称身份对应的特征样本之间进行匹配认证就可以了。
步骤4:进行面部遮挡分析,判断该面部区域中遮挡面积所占比例是否大于一遮挡比例阈值,如果判断结果为“是”,则进入5;如果判断结果为“否”,则可以保存当前拍摄的视频图像,结束。
该智能防盗门可以选择大量非遮挡的人脸区域和遮挡面积所占比例不大于遮挡比例阈值的人脸区域作为正样本,选择大量遮挡面积所占比例大于遮挡比例阈值的人脸区域作为反样本,训练一个两类分类器,可以选择Boosting 分类器、SVM(supportvectormachine,支持向量机) 分类器等。在执行步骤5时,可以将待分析的面部区域输入到该两类分类器中,该两类分类器根据训练好的分类规则将该面部区域分到两类中的一类,如果分到了遮挡面积所占比例大于预设阈值的类别中,则认为属于有意隐藏个人信息的行为,针对该行为进行报警。
在另一实施例中,在训练该两类分类器时,也可以是选择大量非遮挡的人脸区域和遮挡面积所占比例小于遮挡比例阈值的人脸区域作为正样本,选择大量遮挡面积所占比例大于和等于遮挡比例阈值的人脸区域作为反样本。
当然,还可以采用其它方法进行遮挡分析,比如,先建立人脸的特征向量与遮挡比例的函数关系,确定人脸区域后,如步骤S202 中所述方法提取人脸特征向量,之后将提取出的人脸特征向量输入此函数,则可以计算得到人脸的遮挡区域占整个人脸的比例关系。
该智能防盗门在判断提取出的人脸特征与预设的人脸特征样本匹配失败且不满足报警条件时,可以保存当前拍摄的视频图像,从而方便监控人员了解到哪些不具有进入权限的人员曾经来过。当然,该智能防盗门也可以是在判断出提取出的人脸特征与预设的人脸特征样本匹配失败时,即只要监测到不具有进入权限的人员时,就保存当前拍摄的视频图像。
为了提高检测的精确度防止误报警,该智能防盗门可以在判断当前视频图像的面部区域中遮挡面积所占比例大于一遮挡比例阈值后,还继续对后续的多帧视频图像进行面部遮挡分析,如判断该些视频图像的面部区域中遮挡面积所占比例均大于该遮挡比例阈值后,才报警。
步骤5:报警,同时可以保存当前拍摄的视频图像,结束。
上述步骤1至步骤5介绍了图1所示智能防盗门利用人脸识别技术进行开锁以及报警的具体处理方法。上述报警主要是通过人脸跟踪检测,针对有意掩藏个人信息,有偷窃可能的、或者恶意投掷东西的人员进行报警。
为了能够使得报警更人性化,对于面部无遮挡的人员的破坏性动作,如撬门、砸门等可以按照图3 所示的方法,通过动作识别进行报警,具体包括如下处理步骤:
步骤11:该智能防盗门检测到当前拍摄的视频图像中存在运动目标;
步骤12:对视频图像中该运动目标进行手部检测跟踪,确定手部持有的工具;
步骤13:提取该工具的特征,并将提取出的特征与预设的钥匙特征样本进行匹配,如匹配成功,则进入步骤14;如匹配失败,则进入步骤15;
可以在确定手部持有工具后,提取该工具的边缘几何特征、矩特征等,然后将提取出该工具的特征与预设的钥匙特征样本进行匹配。当然,也可以采用变形模板的方法直接进行模板匹配,具体匹配方法可以按照现行方法执行。
步骤14:在检测到该工具与锁孔接触后,在一预定的报警延迟时间内持续判断门锁是否被打开,如果判断结果为“是”,则结束;如果超过所述报警延迟时间门锁仍未被打开,则进入步骤17;
步骤14是用于判断是否有用钥匙类工具进行撬门的动作,如果有,则报警。
步骤15:判断该工具是否与锁孔接触,如果判断结果为“是”,则进入步骤17;
否则,进入步骤16;
步骤15是用于判断是否有用非钥匙类工具进行撬门的动作,如果有,则报警。
步骤16:在后续的多帧视频图像中对该工具进行轮廓跟踪,实时计算并监测该工具的运动速度,如果该速度超过一速度阈值,则进入步骤17;
步骤16是用于判断是否有用非钥匙类工具进行砸门的动作,如果有,则报警。
步骤17:报警,同时可以保存当前视频图像,结束。
另外,该智能防盗门还可以包含一力量感应器,用于感应撞击力量,如果感应到的力量超过一力量阈值时,则报警。比如可以对没有持有工具,且没有面部遮挡的人员用脚踹门试图闯入的动作进行识别,并报警。
该智能防盗门还可以在实时拍摄视频图像时,在检测到摄像头被遮挡时,进行报警。
上述智能防盗门有效地将智能开锁方式与传统的钥匙开锁方式相结合,解决了现有技术中智能门存在的非数据库人员进入不便的问题,又能有效地进行智能报警,真正实现了门的智能化。基于上述智能防盗门具有拍摄装置,因此,本实施例较推荐采用人脸识别技术进行智能开锁,当然,该智能防盗门还可以采用密码、指纹识别、IC 卡等多种开锁方式。
本发明技术方案在上面结合附图对发明进行了示例性描述,显然本发明具体实现并不受上述方式的限制,只要采用了本发明的方法构思和技术方案进行的各种非实质性改进,或未经改进将发明的构思和技术方案直接应用于其它场合的,均在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种人性化高效安全防盗门,其特征在于,包含人脸认证模块、以及分别与所述人脸认证模块相连的拍摄装置、报警处理模块及运动检测模块,还包含锁具执行模块和动作分析模块,其中:
所述拍摄装置,用于实时拍摄视频图像;
所述人脸认证模块,用于从所述拍摄装置中获取视频图像,进行人脸检测跟踪,在检测到人脸时,提取人脸特征进行面部遮挡分析,如判断该面部区域中遮挡面积所占的比例大于一遮挡比例阈值,则向所述报警处理模块发送报警控制命令;所述人脸认证模块,只有在处于激活状态时才从所述拍摄装置中获取视频图像,进行人脸检测跟踪;
所述报警处理模块,用于在接收到报警控制命令后,进行报警;
所述运动检测模块,用于检测所述拍摄装置拍摄的视频图像,如检测到运动目标,则激活所述人脸认证模块;
所述锁具执行模块,用于与钥匙进行机械匹配成功后,打开门锁;
所述动作分析模块,用于从所述拍摄装置中获取视频图像,进行手部检测跟踪以确定手部持有的工具,提取该工具的特征并将其与预设的钥匙特征样本进行匹配,如匹配失败,且检测到该工具与锁孔接触,则向所述报警处理模块发送报警控制命令。
2.如权利要求1 所述的人性化高效安全防盗门,其特征在于,所述人脸认证模块在进行面部遮挡分析时,在判断当前视频图像的面部区域中遮挡面积所占的比例大于一遮挡比例阈值后,还继续对后续的多帧视频图像进行面部遮挡分析,如判断该些视频图像的面部区域中遮挡面积所占比例均大于该遮挡比例阈值后,才向所述报警处理模块发送报警控制命令。
3.如权利要求1 所述的人性化高效安全防盗门,其特征在于,所述动作分析模块在判断当前视频图像中手部持有的工具的特征与预设的钥匙特征样本匹配失败时,还在后续的多帧视频图像中对该工具进行轮廓跟踪,实时计算并监测该工具的运动速度,如果判断该工具的运动速度超过一速度阈值,则向所述报警处理模块发送报警控制命令。
4.如权利要求1 所述的人性化高效安全防盗门,其特征在于,所述人脸认证模块在提取出人脸特征后,先将其与预设的人脸特征样本进行匹配,如匹配成功,则向所述锁具执行模块发送开锁控制命令;如匹配失败,则进行面部遮挡分析;所述锁具执行模块,用于在接收到开锁控制命令后,打开门锁。
5.如权利要求1 所述的人性化高效安全防盗门,其特征在于,还包含定时器,其中:所述动作分析模块在判断当前视频图像中手部持有的工具的特征与预设的钥匙特征样本匹配成功时,启动该定时器,定时时间为一预设的报警延迟时间,如在该报警延迟时间内收到所述锁具执行模块发送来的开锁成功的控制信号,则停止该定时器;否则,在该定时器到时时,向所述报警处理模块发送报警控制命令;所述锁具执行模块在打开门锁后,还向所述动作分析模块发送开锁成功的控制信号。
6.如权利要求1 所述的人性化高效安全防盗门,其特征在于,所述运动检测模块,还用于检测到运动目标则激活所述动作分析模块,以及在一段时间内未检测到运动目标时,则控制所述人脸识别模块和所述动作分析模块进入休眠状态;所述动作分析模块,只有在处于激活状态时才从所述拍摄装置中获取视频图像,进行手部检测跟踪。
7.如权利要求6 所述的人性化高效安全防盗门,其特征在于,所述人脸认证模块在处于激活状态时,如不能检测到人脸,则向所述报警处理模块发送报警控制命令。
8.如权利要求1-7 中任何一项所述的人性化高效安全防盗门,其特征在于,还包含存储模块,其中:所述报警处理模块在收到报警控制命令后,还控制所述存储模块保存当前视频图像;所述存储模块,用于在所述报警处理模块的控制下从所述拍摄装置中获取视频图像,并保存所述获取的视频图像。
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CN201710715093.XA CN107524389A (zh) | 2017-08-19 | 2017-08-19 | 一种人性化高效安全防盗门 |
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- 2017-08-19 CN CN201710715093.XA patent/CN107524389A/zh active Pending
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