CN112788229A - 基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统,其特征在于,包括:检测部,分别配置于多个室内拍摄场所,利用射频标签方式从用户的便携式终端接收个人信息;影像拍摄部,在以选自上述多个室内拍摄场所中的一个室内拍摄场所作为背景来拍摄影像的过程中,基于从上述检测部传输的位置信息以及用户的个人信息来拍摄影像;以及数据服务器,对从上述影像拍摄部传输的影像数据以及用户的个人信息进行数据库化及存储,利用用户的个人信息来传输上述影像数据。
Description
技术领域
本发明涉及摄像头系统,更详细地涉及基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统。
背景技术
最近的便携式终端基本上都设置有摄像头,并支援利用上述摄像头的拍摄功能。当拍摄照片时,用户按下便携式终端的按键或触摸屏幕上的按钮来执行摄像头的拍摄。
另一方面,当用户进行拍摄时,触摸屏幕上的按钮的情况下,通常用大拇指进行触摸,因此拍摄时抓住上述便携式终端的手可能会抖动或手的姿势可能不稳定,尤其,自拍(自己拍照)时便携式终端更会抖动。
因此,为了解决这种问题,韩国公开专利第10-2013-0054576号提出了“用于自拍摄像头拍摄的方法及装置”,但上述用于自拍摄像头拍摄的方法及装置难以按照近距离、中距离、远距离形态自动拍摄本人的影像和周边环境,并且难以提供对此进行加工并分析的服务。
并且,用户利用自己的便携式终端进行自拍时,即使利用自拍杆也只能拍摄小范围的背景。
发明内容
本发明是为了解决如上所述的技术问题而提出的,提供以用户所在的室内拍摄场所为背景进行影像拍摄并利用用户的个人信息传输影像数据的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统。
根据本发明的一实施例,提供一种基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统,其包括:检测部,分别配置于多个室内拍摄场所,利用射频标签(RF tag)方式从用户的便携式终端接收个人信息;影像拍摄部,在以选自上述多个室内拍摄场所中的一个室内拍摄场所作为背景来拍摄影像的过程中,基于从上述检测部传输的位置信息以及用户的个人信息来拍摄影像;以及数据服务器,对从上述影像拍摄部传输的影像数据以及用户的个人信息进行数据库化及存储,利用用户的个人信息来传输上述影像数据。
并且,本发明的特征在于,在上述检测部通过无线通信方式从用户的便携式终端接收上述用户的个人信息的情况下,上述影像拍摄部向上述便携式终端实时传输待拍摄影像。
并且,本发明的特征在于,上述个人信息包括电话号码、邮箱地址、社交网络服务账户中的至少一种。
并且,本发明的特征在于,上述影像拍摄部以自拍支援模式以及防盗模式中的一种模式运行,在上述防盗模式中,上述影像拍摄部基于配置于上述多个室内拍摄场所的地面的压力传感器的检测数据以及影像的对象识别来自动确定拍摄方向,并向上述数据服务器实时传输所拍摄的防盗影像。
并且,本发明的特征在于,上述数据服务器基于位置信息、影像数据以及用户的个人信息来判断用户是否访问了所有的上述多个室内拍摄场所,若访问了所有的上述多个室内拍摄场所,则向预先设置的虚拟现实游戏服务器传输上述用户的信息,在上述用户连接上述虚拟现实游戏服务器进行游戏的情况下,上述虚拟现实游戏服务器在上述多个室内拍摄场所的周边配置虚拟现实游戏道具。
并且,本发明的特征在于,上述影像拍摄部可拍摄可视光线频带的静态影像以及动态影像和红外线频带的静态影像以及动态影像。
根据本发明实施例的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统可以用户所在的室内拍摄场所为背景进行影像拍摄并利用用户的个人信息方便传输影像数据。
并且,根据本发明实施例的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统不仅可解决在限制的视角无法获得所需的影像的情况,而且经过简单的操作按照近距离、中距离、远距离形态自动拍摄本人的影像和周边环境,并通过邮件或消息等多种方法传输照片,对本人的请求照片资料进行数据库化,以便后续访问时可追加请求过去的照片资料。并且,针对难以用本人的手操作而获取的自拍照片,实时驱动已设置于中距离/远距离的影像拍摄部来获取所需的照片。
附图说明
图1为根据本发明实施例的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统1的结构图。
图2为图1的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统1的配置结构图。
图3为利用图1的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统1进行拍摄的影像数据。
具体实施方式
以下,为了使本发明所属领域普通技术人员容易实施本发明的技术思想,参照附图对本发明的实施例进行详细说明。
图1为根据本发明实施例的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统1的结构图。
根据本实施例的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统1仅包括用于明确说明要提出的技术思想的简要结构。
参照图1,,基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统1包括多个检测部100、影像拍摄部200、数据服务器300以及便携式终端400。
其中,检测部100、影像拍摄部200以及数据服务器300相互之间通过有线或无线通信方式交换数据及控制信号。即,基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统可利用叫做M2M(machine-to-machine)通信或者IoT(Internet of Things)的通信环境,在相互之前交换数据。
如上所述的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统1的详细结构及主要运行如下:
检测部100分别配置于多个室内拍摄场所,利用射频标签(RF tag)方式从用户的便携式终端接收个人信息。并且,检测部100可进行用于拍摄照片的支付。检测部100定义为用于传输位置信息的固定型终端,以便使用户以当前的室内拍摄场所(STAGE)为基准进行自拍(selfie)。
即,本实施例中,室内拍摄场所(STAGE)意味着可以展会、博览会、主题空间为背景拍摄照片的方式指定的照片拍摄场所,在各个室内拍摄场所(STAGE)设置有检测部100。例如,在设置有多个展位的博览会或展会中,各个展位可以定义为一个室内拍摄场所(STAGE)。
在多个室内拍摄场所(STAGE)的地面配置有压力传感器,检测部100可基于压力传感器的检测结果检测用户的位置以后,向影像拍摄部200传输该信息。因此,影像拍摄部200可以用户所在的地点为中心进行影像拍摄。
用户向检测部100输入电话号码、邮箱地址以及社交网络服务(Social NetworkService,SNS)账户中的至少一种个人信息并进行支付的情况下,检测部100控制影像拍摄部200来以预先设置的背景实时显示待拍摄影像,支援用户进行拍摄自拍照片。
此时,影像拍摄部200中拍摄的影像传输至数据服务器300,数据服务器300利用所输入的个人信息来传输所拍摄的影像。即,数据服务器300利用电话号码、邮箱地址、社交网络服务账户来传输所拍摄的照片。
影像拍摄部200设置于可以室内拍摄场所(STAGE)为背景拍摄照片的位置。
例如,可在展厅建筑物的天棚部位设置有多个影像拍摄部,各个影像拍摄部可负责多个室内拍摄场所(STAGE)来拍摄。此时,影像拍摄部200可与设置于天棚部位的照明联动来运行。即,影像拍摄部200判断拍摄区域的亮度后,可控制设置于天棚部位的照明的亮度、照明的照射角度等来自动调节拍摄区域的亮度。
并且,影像拍摄部200通过影像对象识别来判断为在拍摄区域存在障碍物的情况下,进行自动移动,以便拍摄到用户的全部身体。即,影像拍摄部200设置于展厅建筑物的天棚部位时,优选地设置有用于使多个影像拍摄部分别自动移动的移动用轨道,影像拍摄部可通过设置移动用驱动部来沿着移动用轨道移动至规定位置。
根据检测部100的控制,调节影像拍摄部200的拍摄方向以及变焦倍率,这种待拍摄影像实时显示于检测部100的显示部或便携式终端400,支援用户容易拍摄自拍照片。
即,影像拍摄部200以选自多个室内拍摄场所(STAGE)中的一个室内拍摄场所(STAGE)为背景拍摄影像,基于从检测部100传输的位置信息以及用户的个人信息拍摄影像。
其中,影像包括动态影像以及静态影像,因此影像拍摄部200可根据用户的选择来选择性地拍摄动态影像以及静态影像(照片)。
根据实施例,可由一个影像拍摄部200负责室内拍摄场所(STAGE),还可通过调节拍摄方向以及变焦倍率来使一个影像拍摄部200分别负责预先分配的多个室内拍摄场所(STAGE)。
影像拍摄部200可使用云台全方位移动及镜头变倍、变焦控制(PTZ)摄像头,PTZ摄像头是可利用电机来可调整左右/上下旋转(PAN)、方向倾斜(TILT)、变焦(ZOOM)的摄像头的统称。因此,可根据检测部100的控制,使PTZ摄像头以特定角度及方向旋转,由此可调节可拍摄区域。
影像拍摄部200设置有用于夜间识别的感应发光二极管(LED),并设置有辅助透光灯,以便进行夜间自拍,并利用搜索灯(search headlight)照射室内拍摄场所(STAGE)来易于获取影像。
影像拍摄部200基本上选择具有兆像素以上的分辨率的摄像头,并按照近距离、中距离、远距离形态进行区分,摄像头使用IP网络摄像头或者DSLR数码摄像头(变焦透镜安装型),获取照片的方法分为将按照不同距离自动拍摄多张照片的变焦透镜驱动方法和获取整个背景全都出来的高分辨率的一张照片后对所拍摄的照片自动增加画面比例来获取不同距离的多张照片的方法。
并且,影像拍摄部200可利用无线网状网络方式传输数据。
即,设置有多个影像拍摄部200的情况下,影像拍摄部相互利用无线中继方式传输数据,从而可延长与检测部100、便携式终端400以及数据服务器300的数据交换限制距离。
作为参考,可在影像拍摄部200以90度的角度差异配置有麦克风,共4个麦克风在各个方向收集声音。此时,4个麦克风之间设置有隔壁,来辅助把握声音的发生地。麦克风优选使用指向性麦克风。像这样,设置有指向性麦克风的情况下,影像拍摄部200可检测用户的语音来预先检测移动方向。
例如,影像拍摄部200负责第一室内拍摄场所(STAGE1)以及第二室内拍摄场所(STAGE2)的两个场所(STAGE)的拍摄的情况下,影像拍摄部200可检测用户从第一室内拍摄场所(STAGE1)向第二室内拍摄场所(STAGE2)移动时发生的声音,并自动拍摄其移动的过程。
此时,影像拍摄部200可检测预先设置的语音来拍摄影像。例如,用户说出“5秒后拍摄”的情况下,影像拍摄部200追踪用户的语音方向来确定拍摄方向,在认知“5秒后拍摄”的语音后,可从认知语音的时刻开始经过5秒后拍摄影像。
并且,影像拍摄部200认知“拍摄5秒的动态影像”、“5秒后以1秒的间隔拍摄5次静态影像”的语音指令后,可根据其语音指令拍摄影像。
此时,“拍摄5秒的动态影像”、“5秒后以1秒的间隔拍摄5次静态影像”等语音指令可通过检测部100认知后传递至影像拍摄部200,影像拍摄部200仅追踪语音的方向。
数据服务器300对从影像拍摄部200传输的影像数据以及用户的个人信息进行数据库化并存储,利用用户预先输入的电话号码、邮箱地址、社交网络服务账户等个人信息来向用户传输影像数据。影像数据可制作成电子相册形式并传输至用户。
因此,用户在各个室内拍摄场所(STAGE)进行自拍后,通过自己预先输入的电话号码、邮箱地址、社交网络服务账户接收所拍摄的影像。
另一方面,检测部100可通过无线通信方式从用户的便携式终端400接收电话号码、邮箱地址、社交网络服务账户等用户的个人信息。
此时,检测部100与便携式终端400可通过蓝牙、进场通信(NFC,Near FieldCommunication)等无线通信方式交换数据,用户可通过单纯地将便携式终端400标记(tagging)于检测部100的方式传递个人信息。
并且,用户将便携式终端400标记于检测部100的情况下,显示可下载拍照应用程序的链接。
用户将拍照应用程序安装于便携式终端400的情况下,用户不仅利用检测部100,而且利用安装于便携式终端400的拍照应用程序来对影像拍摄部200进行规定时间的控制。
即,便携式终端400可向影像拍摄部200传输可实时显示待拍摄影像并用于指示在特定时刻进行拍摄的控制信号。并且,可支付通过便携式终端400的拍照应用程序拍摄影像的费用。
如上所述,检测部100通过无线通信方式从用户的便携式终端400接收用户的个人信息的情况下,检测部100或影像拍摄部200可向便携式终端400实时传输待拍摄影像。
此时,优选地,检测部100、影像拍摄部200、数据服务器300以及便携式终端400通过无线通信方式相互之间交换数据,无线通信方式可使用可迅速传输高容量的数据的近距离无线局域网方式或者3G以及LTE方式等宽带无线通信方式。
图2为图1的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统1的配置结构图。
参照图2,检测部100利用射频标签方式从用户的便携式终端接收个人信息。即,影像拍摄部200设置于可以各个室内拍摄场所(STAGE)为背景拍摄照片的位置。
根据便携式终端400或检测部100的控制,调节影像拍摄部200的拍摄方向以及变焦倍率,这种待拍摄影像实时显示于检测部100的显示部或便携式终端400,支援用户容易拍摄自拍照片。
即,影像拍摄部200以选自多个室内拍摄场所(STAGE)中的一个室内拍摄场所(STAGE)为背景拍摄影像,基于从检测部100传输的位置信息以及用户的个人信息拍摄影像。其中,影像包括动态影像以及静态影像,因此影像拍摄部200可根据用户的选择来选择性地拍摄动态影像以及静态影像(照片)。
根据实施例,可由一个影像拍摄部200负责室内拍摄场所(STAGE),还可通过调节拍摄方向以及变焦倍率来使一个影像拍摄部200分别负责预先分配的多个室内拍摄场所(STAGE)。例如,如图2所示,设置于天棚的多个影像拍摄部200配置于可覆盖第一至第四场所(STAGE)的区域的位置,以接收检测部100的位置信息后拍摄该区域的方式运行。
影像拍摄部200可使用云台全方位移动及镜头变倍、变焦控制(PTZ)摄像头,PTZ摄像头是可利用电机来可调整左右/上下旋转(PAN)、方向倾斜(TILT)、变焦(ZOOM)的摄像头的统称。因此,可根据用户的操作,检测部100使PTZ摄像头以特定角度及方向旋转,由此可调节可拍摄区域。
图3为利用图1的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统1进行拍摄的影像数据。
参照图3,影像拍摄部200可使用云台全方位移动及镜头变倍、变焦控制(PTZ)摄像头,PTZ摄像头是可利用电机来可调整左右/上下旋转(PAN)、方向倾斜(TILT)、变焦(ZOOM)的摄像头的统称。因此,可根据用户的操作,检测部100使PTZ摄像头以特定角度及方向旋转,由此可调节可拍摄区域。
影像拍摄部200可通过变焦(ZOOM)调整来放大并拍摄用户,或者以高清晰度拍摄影像后放大影像的特定部分来生成最终影像。即,可对所拍摄的自拍用户的画面比例,在整个照片中以小、中、大形态放大或缩小来拍摄。其中,小定义为背景最大的照片,中定义为背景及人物均考虑而拍摄的照片,大定义为人物为主的照片。
此时,影像拍摄部200向检测部100或便携式终端400传输最终影像的情况下,可在最终影像插入时间、特定图片或特定数据。
另一方面,数据服务器300基于位置信息、影像数据以及用户的个人信息,判断用户是否访问了所有的多个室内拍摄场所(STAGE),若访问了所有的多个室内拍摄场所(STAGE),则向预先设置的虚拟现实游戏服务器传输用户的信息,当该用户连接虚拟现实游戏服务器进行游戏的情况下,虚拟现实游戏服务器可通过联动运行而在多个室内拍摄场所(STAGE)的周边配置虚拟现实游戏道具。
此时,数据服务器300对用户的拍摄影像进行分析,把握各个室内拍摄场所(STAGE)的访问时间和用户的动线后,向虚拟现实游戏服务器传输该信息。虚拟现实游戏服务器基于从数据服务器300传输的用户的动线信息等,确定虚拟现实游戏道具的配置位置。
并且,影像拍摄部200以自拍支援模式以及防盗模式中的一种模式运行,如上所述,在自拍支援模式中支援用户拍摄自拍照片。
管理员可控制检测部100来切换为防盗模式,或者可利用管理员的便携式终端来切换为防盗模式。并且,可根据预先设置的时间自动切换自拍支援模式以及防盗模式。
即,防盗模式中,影像拍摄部200基于配置于多个室内拍摄场所(STAGE)的地面的压力传感器的检测数据以及影像的对象识别来自动确定拍摄方向,并向数据服务器300实时传输所拍摄的防盗影像。
即,影像拍摄部200基本上以上下/左右旋转的方式拍摄预先设置的区域,传输配置于多个室内拍摄场所(STAGE)的地面的压力传感器的检测数据的情况下,即,入侵者接近室内拍摄场所(STAGE)的情况下,自重拍摄该区域。
并且,影像拍摄部200对所拍摄的影像进行对象识别,若识别到人等入侵者的情况下,以继续拍摄该对象的方式运行。
此时,防盗模式中,通过对象识别判断入侵者时,影像拍摄部200区分管理员或巡逻员的方法如下:
巡逻员在预先设置的场所以规定的时间内进行预先设定的特定动作时,影像拍摄部200可将该巡逻员识别为被许可的人。
并且,巡逻员穿着特定颜色的衣物的情况下,影像拍摄部200可将穿着该颜色的衣物的人识别为被许可的人。此时,优选地,按照星期、时间段将被许可的颜色设定成不同颜色。
并且,巡逻员附着有印刷着特定二维码或记号的衣物或者附着物的情况下,影像拍摄部200识别该二维码或记号后,根据识别的值识别为被许可的人。
作为参考,为了在影像拍摄部200进行更清楚的对象识别,附着于巡逻员的衣物的二维码或记号可涂覆有反射特定红外线波长的红外线反射涂料。并且,影像拍摄部200可安装有调节红外线透过波长的滤光器。通过在影像拍摄部200安装滤光器,进一步顺畅地识别涂覆有红外线反射涂料的二维码及记号。
并且,安装有调节红外线透过波长的滤光器而拍摄红外线波长区域的摄像头可与拍摄可视光线区域的摄像头成对配置。像这样,一双摄像头分配于每个室内拍摄场所(STAGE),在巡逻员的衣物上附着的二维码或记号中涂覆有反射特定红外线波长的红外线反射涂料的情况下,影像拍摄部200或数据服务器300相互比较红外线区域的拍摄影像和可视光线区域的拍摄影像,来更准确地执行对象识别操作。即,通过在影像拍摄部200安装滤光器,进一步顺畅地识别涂覆有红外线反射涂料的二维码及记号。
并且,进一步地,巡逻员穿着涂覆有红外线反射涂料的巡逻服或者手上戴着涂覆有红外线反射涂料的手套的情况下,影像拍摄部200可进一步顺畅地识别巡逻员的动作。
即,优选地,影像拍摄部200可拍摄可视光线频带的静态影像以及动态影像和红外线频带的静态影像以及动态影像。
影像拍摄部200中,即使是被许可的巡逻员,如果经过对象识别而获知巡逻中追加携带特定物品的情况下,将该情况认知为注意情况后向数据服务器300传输。即,将巡逻员的行动也监视来可提高安防的可靠性。
根据本发明实施例的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统可以用户所在的室内拍摄场所为背景进行影像拍摄并利用用户的个人信息方便传输影像数据。
并且,根据本发明实施例的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统1不仅可解决在限制的视角无法获得所需的影像的情况,而且经过简单的操作按照近距离、中距离、远距离形态自动拍摄本人的影像和周边环境,并通过邮件或消息等多种方法传输照片,对本人的请求照片资料进行数据库化,以便后续访问时可追加请求过去的照片资料。即,用户通过便携式终端请求过去在当前场所拍摄的照片时,可在便携式终端显示该照片。并且,针对难以用本人的手操作而获取的自拍照片,实时驱动已设置于中距离/远距离的影像拍摄部200来获取所需的照片。
另一方面,根据本发明的不同实施例,将影像拍摄部200设置为自拍支援模式的情况下,摄像头系统1可以拍摄多种影像以向用户提供多种服务。
作为一实施例,影像拍摄部200接收用户的位置信息,若接收到拍摄指令,则拍摄关于用户的动态影像。此时,影像拍摄部200可基于用户的位置信息移动并拍摄用户。此时,可以通过多种方法获取用户的位置信息。例如,可基于压力传感器获取用户的最初位置信息,开始拍摄之后可基于影像拍摄部200拍摄的关于用户的拍摄对象来获取用户的位置信息。作为另一例,用于获取用户的位置信息的压力传感器分布于整个室内拍摄场所的情况下,影像拍摄部200可基于检测到预设压力以上的压力传感器的位置信息来获取用户的位置信息。
影像拍摄部200可根据用户的位置信息移动并拍摄用户。此时,影像拍摄部200的移动方向、移动速度以及移动距离可根据用户的位置信息来确定。例如,影像拍摄部200可进行移动来在影像的特定位置拍摄用户。特定位置可以是设置成多种方式,例如,可以是影像的正中央或者离影像中所包括的特定对象预设距离的范围等。
另一方面,在用户移动场所的情况下,用于拍摄特定场所(例如场所1)的影像拍摄部200可能无法继续拍摄用户。因此,摄像头系统1可以向邻近的场所的影像拍摄部200传输用户的信息,以便在用户移动场所的情况下也可进行顺畅的拍摄。
作为一实施例,在场所1的影像拍摄部200进行移动,影像拍摄部200的位置移动至离场所2预设距离的范围内而逐渐接近场所2的情况下,摄像头系统1可控制场所2的影像拍摄部200,以使场所2的影像拍摄部200向场所1方向移动来拍摄场所1方向。
作为另一实施例,场所1的影像拍摄部200是在固定状态下拍摄的摄像头,场所1的影像拍摄部200拍摄的用户的位置向外围方向移动的情况下,摄像头系统1可控制场所2的影像拍摄部200,以使场所2的影像拍摄部200开始拍摄。
通过上述方法,用户在各个场所移动的情况下摄像头系统1可以拍摄用户的所有移动。摄像头系统1接收各个场所的用户的拍摄影像并进行合成来获取一个拍摄影像。即,摄像头系统1可基于分离的多个摄像头拍摄较宽范围内移动的用户来获取一个拍摄影像。
获取一个拍摄影像时,摄像头系统1使关于用户的拍摄对象位于如影像的正中央等特定位置并进行拍摄,从而经过合成多个影像来获取一个拍摄影像也可获取毫无异质感的一个影像。
如上所述,本发明所属领域普通技术人员可在不变更本发明的技术思想或必须特征的前提下,以其他具体形态实施本发明。因此,以上所说明的实施例只是例示性的,并不是用于限制的。本发明的范围应不是根据上述详细说明,而是根据后述的发明要求保护范围而定,可从专利请求范围的意思及范围、其等同概念导出的所有变更或变形的形态应解释为均包含于本发明的范围。
Claims (8)
1.一种基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统,其特征在于,包括:
检测部,分别配置于多个室内拍摄场所,利用射频标签方式从用户的便携式终端接收个人信息;
影像拍摄部,在以选自上述多个室内拍摄场所中的一个室内拍摄场所作为背景来拍摄影像的过程中,基于从上述检测部传输的位置信息以及用户的个人信息来拍摄影像;以及
数据服务器,对从上述影像拍摄部传输的影像数据以及用户的个人信息进行数据库化及存储,利用用户的个人信息来传输上述影像数据。
2.根据权利要求1所述的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统,其特征在于,在上述检测部通过无线通信方式从用户的便携式终端接收上述用户的个人信息的情况下,上述影像拍摄部向上述便携式终端实时传输待拍摄影像。
3.根据权利要求1所述的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统,其特征在于,上述个人信息包括电话号码、邮箱地址、社交网络服务账户中的至少一种。
4.根据权利要求1所述的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统,其特征在于,上述影像拍摄部以自拍支援模式以及防盗模式中的一种模式运行,在上述防盗模式中,上述影像拍摄部基于配置于上述多个室内拍摄场所的地面的压力传感器的检测数据以及影像的对象识别来自动确定拍摄方向,并向上述数据服务器实时传输所拍摄的防盗影像。
5.根据权利要求1所述的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统,其特征在于,上述影像拍摄部以自拍支援模式以及防盗模式中的一种模式运行,根据预先设置的时间自动切换自拍支援模式以及防盗模式。
6.根据权利要求1所述的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统,其特征在于,上述数据服务器基于位置信息、影像数据以及用户的个人信息来判断用户是否访问了所有的上述多个室内拍摄场所,若访问了所有的上述多个室内拍摄场所,则向预先设置的虚拟现实游戏服务器传输上述用户的信息,在上述用户连接上述虚拟现实游戏服务器进行游戏的情况下,上述虚拟现实游戏服务器在上述多个室内拍摄场所的周边配置虚拟现实游戏道具。
7.根据权利要求1所述的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统,其特征在于,上述影像拍摄部能够拍摄可视光线频带的静态影像以及动态影像和红外线频带的静态影像以及动态影像。
8.根据权利要求1所述的基于物联网的室内型自拍支援摄像头系统,其特征在于,在拍摄区域内存在障碍物的情况下,上述影像拍摄部自动移动位置。
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