CN109685923A - 多功能计时收费机构 - Google Patents

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    • G07BTICKET-ISSUING APPARATUS; FARE-REGISTERING APPARATUS; FRANKING APPARATUS
    • G07B15/00Arrangements or apparatus for collecting fares, tolls or entrance fees at one or more control points
    • G07B15/02Arrangements or apparatus for collecting fares, tolls or entrance fees at one or more control points taking into account a variable factor such as distance or time, e.g. for passenger transport, parking systems or car rental systems

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  • Finance (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
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Abstract

本发明涉及一种多功能计时收费机构,所述机构包括:车牌提取设备,用于基于车牌成像特征对停车场出口处的车辆采集的实时出口图像执行车牌区域提取,对提取后的车牌区域执行OCR识别以获得实时车牌号码;二维码生成设备,与所述车牌提取设备连接,用于基于实时车牌号码、计时时长和收费方信息自动生成支付二维码。本发明的多功能计时收费机构使用方便,减少人工操作。由于基于实时车牌号码、计时时长和收费方信息自动生成支付二维码,并将所述支付二维码通过所述蓝牙通信接口发送给所述最近的移动终端,进一步提升了停车场的计费效率和车辆出入速度。

Description

多功能计时收费机构
技术领域
本发明涉及停车计费领域,尤其涉及一种多功能计时收费机构。
背景技术
网上支付是电子支付的一种形式,他是通过第三方提供的与银行之间的支付接口进行的即时支付方式,这种方式的好处在于可以直接把资金从用户的银行卡中转账到网站账户中,汇款马上到账,不需要人工确认。客户和商家之间可采用信用卡、电子钱包、电子支票和电子现金等多种电子支付方式进行网上支付,采用在网上电子支付的方式节省了交易的开销。
发明内容
根据本发明的一方面,提供了一种多功能计时收费机构,所述机构包括:车牌提取设备,用于基于车牌成像特征对停车场出口处的车辆采集的实时出口图像执行车牌区域提取,对提取后的车牌区域执行OCR识别以获得实时车牌号码;二维码生成设备,与所述车牌提取设备连接,用于基于实时车牌号码、计时时长和收费方信息自动生成支付二维码;现场搜索设备,与所述二维码生成设备连接,用于通过内置的蓝牙通信接口搜索最近的移动终端,并将所述支付二维码通过所述蓝牙通信接口发送给所述最近的移动终端;现场除尘设备,设置在二维码生成设备的附近,与信号估算设备连接,用于接收二维码生成设备的内部灰尘浓度数据,并在二维码生成设备的内部灰尘浓度数据超过最大灰尘浓度阈值时,执行对二维码生成设备附近的除尘操作;主检测设备,设置在二维码生成设备的外壳上,用于对二维码生成设备的外壳上的灰尘浓度执行现场检测操作,以获得第一灰尘浓度数据;第一从检测设备,设置在车牌提取设备的外壳上,用于对车牌提取设备的外壳上的灰尘浓度执行现场检测操作,以获得第二灰尘浓度数据;第二从检测设备,设置在现场搜索设备的外壳上,用于对现场搜索设备的外壳上的灰尘浓度执行现场检测操作,以获得第三灰尘浓度数据;信号估算设备,分别与所述主检测设备、第一从检测设备和第二从检测设备连接,用于接收所述第一灰尘浓度数据、所述第二灰尘浓度数据和所述第三灰尘浓度数据,并对所述第一灰尘浓度数据、所述第二灰尘浓度数据和所述第三灰尘浓度数据执行加权估算操作,以获得所述二维码生成设备的内部灰尘浓度数据;风扇驱动设备,设置在二维码生成设备的附近,与热量提取设备连接,用于接收二维码生成设备的内部热量数据,并在二维码生成设备的内部热量数据超过最大热量阈值时,驱动风扇主体执行对二维码生成设备的除热处理。
本发明需要具备以下三处关键的发明点:
(1)基于实时车牌号码、计时时长和收费方信息自动生成支付二维码,并将所述支付二维码通过所述蓝牙通信接口发送给所述最近的移动终端,从而进一步提升了停车收费的智能化水准;
(2)在有效的设备内部灰尘浓度估算的基础上,使用现场除尘设备对二维码生成设备所在环境进行除尘,且其除尘操作的强度与内部灰尘浓度数据减去最大灰尘浓度阈值的差值的绝对值大小成正比;
(3)在对设备进行除热处理时,执行的除热处理的参考数据为设备的内部热量而不是设备的表面热量,提高了除热处理的有效性。
本发明的多功能计时收费机构使用方便,减少人工操作。由于基于实时车牌号码、计时时长和收费方信息自动生成支付二维码,并将所述支付二维码通过所述蓝牙通信接口发送给所述最近的移动终端,进一步提升了停车场的计费效率和车辆出入速度。
附图说明
以下将结合附图对本发明的实施方案进行描述,其中:
图1为根据本发明实施方案示出的多功能计时收费机构的停车场景图。
具体实施方式
下面将参照附图对本发明的多功能计时收费机构的实施方案进行详细说明。
二维码又称二维条码,常见的二维码为QR Code,QR全称Quick Response,是一个近几年来移动设备上超流行的一种编码方式,它比传统的Bar Code条形码能存更多的信息,也能表示更多的数据类型。
二维条码/二维码(2-dimensional bar code)是用某种特定的几何图形按一定规律在平面(二维方向上)分布的黑白相间的图形记录数据符号信息的;在代码编制上巧妙地利用构成计算机内部逻辑基础的“0”、“1”比特流的概念,使用若干个与二进制相对应的几何形体来表示文字数值信息,通过图象输入设备或光电扫描设备自动识读以实现信息自动处理:它具有条码技术的一些共性:每种码制有其特定的字符集;每个字符占有一定的宽度;具有一定的校验功能等。同时还具有对不同行的信息自动识别功能、及处理图形旋转变化点。
当前,停车计费机制虽然进行了一系列的自动化改造,然而在实际支付时,仍依赖于人工进行收费,无法基于实时车牌号码、计时时长和收费方信息自动生成支付二维码,并将所述支付二维码通过所述蓝牙通信接口发送给所述最近的移动终端,导致停车收费的智能化水准仍有待提升。
为了克服上述不足,本发明搭建了一种多功能计时收费机构,能够有效解决相应的技术问题。
图1为根据本发明实施方案示出的多功能计时收费机构的停车场景图。
根据本发明实施方案示出的多功能计时收费机构包括:
车牌提取设备,用于基于车牌成像特征对停车场出口处的车辆采集的实时出口图像执行车牌区域提取,对提取后的车牌区域执行OCR识别以获得实时车牌号码;
二维码生成设备,与所述车牌提取设备连接,用于基于实时车牌号码、计时时长和收费方信息自动生成支付二维码;
现场搜索设备,与所述二维码生成设备连接,用于通过内置的蓝牙通信接口搜索最近的移动终端,并将所述支付二维码通过所述蓝牙通信接口发送给所述最近的移动终端;
现场除尘设备,设置在二维码生成设备的附近,与信号估算设备连接,用于接收二维码生成设备的内部灰尘浓度数据,并在二维码生成设备的内部灰尘浓度数据超过最大灰尘浓度阈值时,执行对二维码生成设备附近的除尘操作;
主检测设备,设置在二维码生成设备的外壳上,用于对二维码生成设备的外壳上的灰尘浓度执行现场检测操作,以获得第一灰尘浓度数据;
第一从检测设备,设置在车牌提取设备的外壳上,用于对车牌提取设备的外壳上的灰尘浓度执行现场检测操作,以获得第二灰尘浓度数据;
第二从检测设备,设置在现场搜索设备的外壳上,用于对现场搜索设备的外壳上的灰尘浓度执行现场检测操作,以获得第三灰尘浓度数据;
信号估算设备,分别与所述主检测设备、第一从检测设备和第二从检测设备连接,用于接收所述第一灰尘浓度数据、所述第二灰尘浓度数据和所述第三灰尘浓度数据,并对所述第一灰尘浓度数据、所述第二灰尘浓度数据和所述第三灰尘浓度数据执行加权估算操作,以获得所述二维码生成设备的内部灰尘浓度数据;
风扇驱动设备,设置在二维码生成设备的附近,与热量提取设备连接,用于接收二维码生成设备的内部热量数据,并在二维码生成设备的内部热量数据超过最大热量阈值时,驱动风扇主体执行对二维码生成设备的除热处理;
风扇主体,设置在二维码生成设备的附近,用于对二维码生成设备执行除热处理;
第一采集设备,设置在二维码生成设备的表面上,用于对二维码生成设备的表面上的热量执行现场检测操作,以获得第一热量数据;
第二采集设备,设置在现场搜索设备的表面上,用于对现场搜索设备的表面上的热量执行现场检测操作,以获得第二热量数据;
第三采集设备,设置在车牌提取设备的表面上,用于对车牌提取设备的表面上的热量执行现场检测操作,以获得第三热量数据;
热量提取设备,分别与所述第一采集设备、第二采集设备和第三采集设备连接,用于接收所述第一热量数据、所述第二热量数据和所述第三热量数据,并对所述第一热量数据、所述第二热量数据和所述第三热量数据执行加权估算操作,以获得所述二维码生成设备的内部热量数据;
其中,所述支付二维码用于所述最近的移动终端进行识别和即时停车费支付。
接着,继续对本发明的多功能计时收费机构的具体结构进行进一步的说明。
所述多功能计时收费机构中:
所述车牌提取设备、所述二维码生成设备和所述现场搜索设备分别采用不同型号的ASIC芯片来实现。
所述多功能计时收费机构中:
所述车牌提取设备、所述二维码生成设备和所述现场搜索设备都被设置在停车场出口处的控制室内。
所述多功能计时收费机构中:
在所述信号估算设备中,对所述第一灰尘浓度数据、所述第二灰尘浓度数据和所述第三灰尘浓度数据执行加权估算操作,以获得所述二维码生成设备的内部灰尘浓度数据包括:将所述第一灰尘浓度数据和第一权重值相乘以获得第一乘积,将所述第二灰尘浓度数据和第二权重值相乘以获得第二乘积,将所述第三灰尘浓度数据和第三权重值相乘以获得第三乘积,将所述第一乘积、所述第二乘积和所述第三乘积相加以获得所述内部灰尘浓度数据。
所述多功能计时收费机构中:
在所述信号估算设备中,所述第一权重值大于所述第二权重值以及所述第一权重值大于还大于所述第三权重值。
所述多功能计时收费机构中:
在所述现场除尘设备中,对二维码生成设备的除尘操作的强度与内部灰尘浓度数据减去最大灰尘浓度阈值的差值的绝对值大小成正比。
所述多功能计时收费机构中:
在所述热量提取设备中,对所述第一热量数据、所述第二热量数据和所述第三热量数据执行加权估算操作,以获得所述二维码生成设备的内部热量数据包括:将所述第一热量数据和第一权重值相乘以获得第一乘积,将所述第二热量数据和第二权重值相乘以获得第二乘积,将所述第三热量数据和第三权重值相乘以获得第三乘积,将所述第一乘积、所述第二乘积和所述第三乘积相加以获得所述内部热量数据。
所述多功能计时收费机构中:
所述第一权重值大于所述第二权重值,所述第一权重值还大于所述第三权重值。
所述多功能计时收费机构中:
在所述风扇驱动设备中,二维码生成设备的内部热量数据超过最大热量阈值越多,驱动风扇主体执行对二维码生成设备的除热处理的强度越大。
另外,蓝牙(Bluetooth)是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用2.4-2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波)。蓝牙技术最初由电信巨头爱立信公司于1994年创制,当时是作为RS232数据线的替代方案。蓝牙可连接多个设备,克服了数据同步的难题。如今蓝牙由蓝牙技术联盟(Bluetooth SpecialInterest Group,简称SIG)管理。蓝牙技术联盟在全球拥有超过25,000家成员公司,他们分布在电信、计算机、网络、和消费电子等多重领域。IEEE将蓝牙技术列为IEEE 802.15.1,但如今已不再维持该标准。蓝牙技术联盟负责监督蓝牙规范的开发,管理认证项目,并维护商标权益。制造商的设备必须符合蓝牙技术联盟的标准才能以“蓝牙设备”的名义进入市场。
本技术领域的普通技术人员可以理解实现上述实施例方法携带的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,该程序在执行时,包括方法实施例的步骤之一或其组合。
上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。

Claims (9)

1.一种多功能计时收费机构,其特征在于,包括:
车牌提取设备,用于基于车牌成像特征对停车场出口处的车辆采集的实时出口图像执行车牌区域提取,对提取后的车牌区域执行OCR识别以获得实时车牌号码;
二维码生成设备,与所述车牌提取设备连接,用于基于实时车牌号码、计时时长和收费方信息自动生成支付二维码;
现场搜索设备,与所述二维码生成设备连接,用于通过内置的蓝牙通信接口搜索最近的移动终端,并将所述支付二维码通过所述蓝牙通信接口发送给所述最近的移动终端;
现场除尘设备,设置在二维码生成设备的附近,与信号估算设备连接,用于接收二维码生成设备的内部灰尘浓度数据,并在二维码生成设备的内部灰尘浓度数据超过最大灰尘浓度阈值时,执行对二维码生成设备附近的除尘操作;
主检测设备,设置在二维码生成设备的外壳上,用于对二维码生成设备的外壳上的灰尘浓度执行现场检测操作,以获得第一灰尘浓度数据;
第一从检测设备,设置在车牌提取设备的外壳上,用于对车牌提取设备的外壳上的灰尘浓度执行现场检测操作,以获得第二灰尘浓度数据;
第二从检测设备,设置在现场搜索设备的外壳上,用于对现场搜索设备的外壳上的灰尘浓度执行现场检测操作,以获得第三灰尘浓度数据;
信号估算设备,分别与所述主检测设备、第一从检测设备和第二从检测设备连接,用于接收所述第一灰尘浓度数据、所述第二灰尘浓度数据和所述第三灰尘浓度数据,并对所述第一灰尘浓度数据、所述第二灰尘浓度数据和所述第三灰尘浓度数据执行加权估算操作,以获得所述二维码生成设备的内部灰尘浓度数据;
风扇驱动设备,设置在二维码生成设备的附近,与热量提取设备连接,用于接收二维码生成设备的内部热量数据,并在二维码生成设备的内部热量数据超过最大热量阈值时,驱动风扇主体执行对二维码生成设备的除热处理;
风扇主体,设置在二维码生成设备的附近,用于对二维码生成设备执行除热处理;
第一采集设备,设置在二维码生成设备的表面上,用于对二维码生成设备的表面上的热量执行现场检测操作,以获得第一热量数据;
第二采集设备,设置在现场搜索设备的表面上,用于对现场搜索设备的表面上的热量执行现场检测操作,以获得第二热量数据;
第三采集设备,设置在车牌提取设备的表面上,用于对车牌提取设备的表面上的热量执行现场检测操作,以获得第三热量数据;
热量提取设备,分别与所述第一采集设备、第二采集设备和第三采集设备连接,用于接收所述第一热量数据、所述第二热量数据和所述第三热量数据,并对所述第一热量数据、所述第二热量数据和所述第三热量数据执行加权估算操作,以获得所述二维码生成设备的内部热量数据;
其中,所述支付二维码用于所述最近的移动终端进行识别和即时停车费支付。
2.如权利要求1所述的多功能计时收费机构,其特征在于:
所述车牌提取设备、所述二维码生成设备和所述现场搜索设备分别采用不同型号的ASIC芯片来实现。
3.如权利要求2所述的多功能计时收费机构,其特征在于:
所述车牌提取设备、所述二维码生成设备和所述现场搜索设备都被设置在停车场出口处的控制室内。
4.如权利要求3所述的多功能计时收费机构,其特征在于:
在所述信号估算设备中,对所述第一灰尘浓度数据、所述第二灰尘浓度数据和所述第三灰尘浓度数据执行加权估算操作,以获得所述二维码生成设备的内部灰尘浓度数据包括:将所述第一灰尘浓度数据和第一权重值相乘以获得第一乘积,将所述第二灰尘浓度数据和第二权重值相乘以获得第二乘积,将所述第三灰尘浓度数据和第三权重值相乘以获得第三乘积,将所述第一乘积、所述第二乘积和所述第三乘积相加以获得所述内部灰尘浓度数据。
5.如权利要求4所述的多功能计时收费机构,其特征在于:
在所述信号估算设备中,所述第一权重值大于所述第二权重值以及所述第一权重值大于还大于所述第三权重值。
6.如权利要求5所述的多功能计时收费机构,其特征在于:
在所述现场除尘设备中,对二维码生成设备的除尘操作的强度与内部灰尘浓度数据减去最大灰尘浓度阈值的差值的绝对值大小成正比。
7.如权利要求6所述的多功能计时收费机构,其特征在于:
在所述热量提取设备中,对所述第一热量数据、所述第二热量数据和所述第三热量数据执行加权估算操作,以获得所述二维码生成设备的内部热量数据包括:将所述第一热量数据和第一权重值相乘以获得第一乘积,将所述第二热量数据和第二权重值相乘以获得第二乘积,将所述第三热量数据和第三权重值相乘以获得第三乘积,将所述第一乘积、所述第二乘积和所述第三乘积相加以获得所述内部热量数据。
8.如权利要求7所述的多功能计时收费机构,其特征在于:
所述第一权重值大于所述第二权重值,所述第一权重值还大于所述第三权重值。
9.如权利要求8所述的多功能计时收费机构,其特征在于:
在所述风扇驱动设备中,二维码生成设备的内部热量数据超过最大热量阈值越多,驱动风扇主体执行对二维码生成设备的除热处理的强度越大。
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