CN114333388A - 智能交通信号灯故障远程检测方法、系统、设备及介质 - Google Patents
智能交通信号灯故障远程检测方法、系统、设备及介质 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了智能交通信号灯故障远程检测方法、系统、设备及介质,其方法包括:获取来自监控摄像机的交通信号灯图像信息;根据交通信号灯图像信息,判断交通信号灯是否出现故障,并根据判断结果生成第一检测信息;获取来自交通信号灯的校验信息;校验信息包括交通信号灯已完成的每个灯光动作的校验码;用预设的校验码对照表检验校验信息,并根据检验结果生成第二检测信息;预设的校验码对照表包括对应灯光动作的标准校验码。本发明具有提高交通信号灯故障检测的准确性的效果。
Description
技术领域
本发明涉及交通信号灯检测的领域,尤其是涉及一种智能交通信号灯故障远程检测方法、系统、设备及介质。
背景技术
交通信号灯是指挥交通运行的信号灯,一般由红灯、绿灯、黄灯组成。交通信号灯对交通管理和维持交通秩序起到重要的作用。所以,对交通信号灯的故障检测尤其重要。
相关技术中,交通信号灯的检测方法是管理员通过监控摄像机和显示屏在办公室内进行监控,发现交通信号灯故障后,则前往现场进行修复。
针对上述相关技术,发明人认为上述检测过程由于需要人为地判定故障且需要管理员长时间进行监控,检测结果易于出现错误,造成了交通信号灯故障检测的准确性较低的缺陷。
发明内容
为了提高交通信号灯故障检测的准确性,本申请公开了一种智能交通信号灯故障远程检测方法、系统、设备及介质。
第一方面,本申请公开一种智能交通信号灯故障远程检测方法,采用如下的技术方案:
一种智能交通信号灯故障远程检测方法,包括:
获取来自监控摄像机的交通信号灯图像信息;
根据交通信号灯图像信息,判断交通信号灯是否出现故障,并根据判断结果生成第一检测信息;
获取来自交通信号灯的校验信息;所述校验信息包括交通信号灯已完成的每个灯光动作的校验码;
用预设的校验码对照表检验校验信息,并根据检验结果生成第二检测信息;所述预设的校验码对照表包括对应灯光动作的标准校验码。
通过采用上述技术方案,服务器通过交通信号灯图像信息即可判断是否出现故障且生成第一检测信息,也能根据预设的校验码对照表与校验信息的检验结果得到第二检测信息,经过双重的自动检测提高了交通信号灯故障检测的准确性。
可选的,所述根据交通信号灯图像信息,判断交通信号灯是否出现故障,并根据判断结果生成第一检测信息,包括:
对交通信号灯图像信息进行图像识别,得到交通信号灯显示信息;
根据交通信号灯显示信息,判断交通信号灯是否出现乱码状态,并根据判断结果生成第一检测信息。
通过采用上述技术方案,图像识别后得到的交通信号灯显示信息有利于服务器更快速更准确地判断是否出现乱码状态,从而更快速更准确地生成第一检测信息,从而提高交通信号灯故障检测的准确性。
可选的,在所述根据交通信号灯显示信息,判断交通信号灯是否出现乱码状态,并根据判断结果生成第一检测信息,之后还包括:
获取来自交通信号灯的预设的灯光动作流程信息;所述灯光动作流程信息包括交通信号灯执行对应灯光动作的时间和内容;
实时对交通信号灯图像信息进行灯光动作识别,得到基于时间的灯光动作信息;
用灯光动作流程信息检验基于时间的灯光动作信息,并根据检验结果更新第一检测信息。
通过采用上述技术方案,通过预设的灯光动作流程信息与监视到的基于时间的灯光动作信息进行检测,有利于更全面地检测交通信号灯,从而提高交通信号灯故障检测的准确性。
可选的,所述用预设的校验码对照表检验校验信息,并根据检验结果生成第二检测信息,包括:
将校验信息中每个灯光动作的校验码与预设的校验码对照表中对应灯光动作的标准校验码进行对比,判断校验信息中的全部校验码是否正确;
若是,则生成正确反馈信息,并以正确反馈信息作为第二检测信息;
若否,则生成对应灯光动作的误码反馈信息,并以误码反馈信息作为第二检测信息。
通过采用上述技术方案,有利于提高检验校验码的速度和准确性,从而提高交通信号灯故障检测的准确性。
可选的,所述智能交通信号灯故障远程检测方法,还包括:
获取来自报错按钮的按钮信号;
根据按钮信号,识别按钮动作类型;
根据按钮动作类型,在预设的对照表中匹配对应的通知信息,并以通知信息作为第三检测信息。
通过采用上述技术方案,通过增设报错按钮有利于增加检测手段,若其他检测手段失效时,仍能通过报错按钮获得第三检测信息,从而提高了故障检测的准确性。
可选的,所述根据按钮信号,识别按钮动作类型,包括:
按键信号持续第一预设时间的平稳状态后,出现跳变时,开始记录跳变次数;
在第二预设时间内,根据跳变次数,统计跳变总数;
根据跳变总数,在预设的按钮动作匹配表中匹配对应的按钮动作类型。
通过采用上述技术方案,跳变总数与按键动作相关联,有利于使得单个报错按钮即可输入更多的信息。
可选的,在所述根据按钮动作类型,在预设的对照表中匹配对应的通知信息,并以通知信息作为第三检测信息,之后还包括:
将第一检测信息、第二检测信息和第三检测信息,打包为检测结果信息包;
发送检测结果信息包至管理员的移动终端或PC端。
通过采用上述技术方案,检测结果信息包的设置和发送有利于提示管理员,并使得管理员获得更多的检测信息,有利于管理员分析情况且及时到达现场进行修复。
第二方面,本申请公开一种智能交通信号灯故障远程检测系统,采用如下的技术方案:
一种智能交通信号灯故障远程检测系统,包括:
图像信息获取模块,用于获取来自监控摄像机的交通信号灯图像信息;
图像信息判断模块,用于根据交通信号灯图像信息,判断交通信号灯是否出现故障,并根据判断结果生成第一检测信息;
校验信息获取模块,用于获取来自交通信号灯的校验信息;所述校验信息包括交通信号灯已完成的每个灯光动作的校验码;
校验信息检验模块,用于用预设的校验码对照表检验校验信息,并根据检验结果生成第二检测信息;所述预设的校验码对照表包括对应灯光动作的标准校验码。
第三方面,本申请公开一种电子设备,采用如下的技术方案:
一种电子设备,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够被处理器加载并执行如上述任一项所述的一种智能交通信号灯故障远程检测方法的计算机程序。
第四方面,本申请公开一种计算机可读存储介质,采用如下的技术方案:
一种计算机可读存储介质,存储有能够被处理器加载并执行如上述的任一项所述的一种智能交通信号灯故障远程检测方法的计算机程序。
综上所述,本申请包括以下至少一种有益技术效果:
1. 服务器通过交通信号灯图像信息即可判断是否出现故障且生成第一检测信息,也能根据预设的校验码对照表与校验信息的检验结果得到第二检测信息,经过双重的自动检测提高了交通信号灯故障检测的准确性。
2. 通过预设的灯光动作流程信息与监视到的基于时间的灯光动作信息进行检测,有利于更全面地检测交通信号灯,从而提高交通信号灯故障检测的准确性。
3. 检测结果信息包的设置和发送有利于提示管理员,并使得管理员获得更多的检测信息,有利于管理员分析情况且及时到达现场进行修复。
附图说明
图1是本申请其中一个实施例中一种智能交通信号灯故障远程检测方法的方法流程图。
图2是本申请另一个实施例中一种智能交通信号灯故障远程检测方法的方法流程图。
图3是本申请其中一个实施例中一种智能交通信号灯故障远程检测系统的模块连接示意图。
图4是本申请其中一个实施例中一种电子设备的连接结构示意图。
具体实施方式
以下结合附图1-4对本申请作进一步详细说明。
交通信号灯作为交通指挥设备,对交通的管理起到重要的作用。若交通信号灯出现故障,则将导致交通混乱,甚至造成交通事故等。尤其在上下班高峰期,城市马路间汽车数量较多,若高峰期内交通信号灯出现故障而未被及时修复,则造成更为严重的交通混乱。所以需要对交通信号灯进行准确地实时检测,准确地检测出故障情况,以便于及时修复。所以本申请提供智能交通信号灯故障远程检测方法、系统、设备及介质,以实现对交通信号灯的准确地实时检测。
参照图1,本申请公开一种智能交通信号灯故障远程检测方法。
一种智能交通信号灯故障远程检测方法,包括:
S1,获取来自监控摄像机的交通信号灯图像信息。
具体的,监控摄像机设置有交通信号灯的灯杆或马路边沿的路灯灯杆,监控摄像机的镜头朝向交通信号灯,用于实时监控交通信号灯的灯光动作。监控摄像机与服务器连接,以便于服务器接收到来自监控摄像机的交通信号灯图像信息。灯光动作是指交通信号灯展示的灯光变化或灯光内容。例如:一般的交通信号灯的灯光动作包括:持续绿灯亮、绿灯倒计时、黄灯闪烁、持续红灯亮和红灯倒计时等。
S2,根据交通信号灯图像信息,判断交通信号灯是否出现故障,并根据判断结果生成第一检测信息。
具体的,服务器对交通信号灯图像信息进行图像识别,得到交通信号灯显示信息;根据交通信号灯显示信息,判断交通信号灯是否出现乱码状态,并根据判断结果生成第一检测信息。
其中,对交通信号灯图像信息进行图像识别,得到交通信号灯显示信息,包括:对交通信号灯图像信息进行颜色识别,得到颜色信息;判断交通信号灯图像信息是否存在数字;若是则进行数字识别,得到数字信息;将颜色信息和数字信息作为交通信号灯显示信息。
乱码状态包括交通信号灯显示乱码和交通信号灯熄灭。判断交通信号灯是否出现乱码状态,并根据判断结果生成第一检测信息,包括:根据颜色信息和数字信息,检查交通信号灯的三种颜色是否显示正常,检查倒计时动作的数字是否正确,从而根据检查结果生成第一检测信息。若交通信号灯的颜色显示正常、数字显示也正常,则生成显示正常信息作为第一检测信息;若交通信号灯的颜色或数字显示不正常,则生成显示错误信息作为第一检测信息。显示错误信息包括显示错误的类型,例如:若交通信号灯的颜色显示不正常,则显示错误的类型为颜色错误。
为了通过交通信号灯显示信息更加全面地更加准确地检测交通信号灯,在根据交通信号灯显示信息,判断交通信号灯是否出现乱码状态,并根据判断结果生成第一检测信息,之后还包括:
获取来自交通信号灯的预设的灯光动作流程信息;实时对交通信号灯图像信息进行灯光动作识别,得到基于时间的灯光动作信息;用灯光动作流程信息检验基于时间的灯光动作信息,并根据检验结果更新第一检测信息。
其中,灯光动作流程信息预设于交通信号灯的控制器内,灯光动作流程信息包括交通信号灯执行对应灯光动作的时间和内容,每个灯光动作按时间顺序和预设的对应内容进行,例如:当天的上午十点执行绿灯倒计时、当天的上午十点零十秒执行黄灯闪烁、当天的上午十点零十一秒执行持续红灯亮。
S3,获取来自交通信号灯的校验信息。
服务器接收来自交通信号灯的校验信息。校验信息包括交通信号灯已完成的每个灯光动作的校验码。校验码的格式为第1位数字代表颜色,第2位数字代表动作类型,第3位至第n位数字代表持续秒数和亮灭情况。第一位中,数字“1”表示绿色,数字“2”表示黄色,数字“3”表示红色。第二位中,数字“0”表示持续亮,数字“1”表示倒计时,数字“2”表示闪烁。第3位至第n位数字中,数字“0”表示亮,数字“1”表示灭。例如:持续绿灯亮的灯光动作若持续十秒则校验码为“100000000000”、绿灯倒计时的灯光动作若倒计时九秒则校验码为“11000000000”、黄灯闪烁的灯光动作若闪烁五次则校验码为“220101010101”、持续红灯亮的灯光动作若持续五秒则校验码为“3000000”、红灯倒计时的灯光动作若倒计时九秒则校验码为“31000000000”。
S4,用预设的校验码对照表检验校验信息,并根据检验结果生成第二检测信息。
预设的校验码对照表包括特定时间内对应灯光动作的标准校验码。
具体的,服务器将校验信息中每个灯光动作的校验码与预设的校验码对照表中对应灯光动作的标准校验码进行对比,判断校验信息中的全部校验码是否正确;若是,则生成正确反馈信息,并以正确反馈信息作为第二检测信息;若否,则生成对应灯光动作的误码反馈信息,并以误码反馈信息作为第二检测信息。
其中,若交通信号灯在特定时间内对应灯光动作的校验码与特定时间内对应灯光动作的标准校验码不一致,则检验结果为不合格。例如:校验码对照表中当天上午的A时间点执行黄灯闪烁,闪烁9次,标准校验码为“22010101010101010101”,但来自交通信号灯校验信息中,A时间点执行的灯光动作的校验码为“2201010001”,则检验结果为不合格,立刻生成误码反馈信息并作为第二检测信息,且误码反馈信息中包括交通信号灯在对应时间点执行的灯光动作的校验码。
为了进一步加强管理交通信号灯和检测交通信号灯的准确性和时效性,公开智能交通信号灯故障远程检测方法的另一实施例。参照图2,该实施例与上述实施例的不同之处在于:其方法中还包括:
S5,获取来自报错按钮的按钮信号。
具体的,报错按钮安装于交通信号灯的灯杆、马路边沿的靠近交通信号灯的路灯灯杆或管理员办公的办公室内,报错按钮与服务器连接,以便于接收来自报错按钮的按钮信号。安装于交通信号灯的灯杆和马路边沿的靠近交通信号灯的路灯灯杆时,基于交通协管员在现场进行观察和管理,当发现故障时,交通协管员按动报错按钮。安装于管理员办公的办公室内时,基于管理员通过监控摄像机观察和管理,当发现故障时,管理员按动报错按钮。
S6,根据按钮信号,识别按钮动作类型。
具体的,按键信号持续第一预设时间的平稳状态后,出现跳变时,开始记录跳变次数;在第二预设时间内,根据跳变次数,统计跳变总数;根据跳变总数,在预设的按钮动作匹配表中匹配对应的按钮动作类型。
其中,第一预设时间可以是但不限于5秒、6秒和7秒等,第二预设时间可以是但不限于1秒、2秒、3秒和4秒等。预设的按钮动作匹配表为:
跳变总数1 | 按钮动作类型:颜色显示故障 |
跳变总数2 | 按钮动作类型:数字显示故障 |
跳变总数3 | 按钮动作类型:流程显示故障 |
S7,根据按钮动作类型,在预设的对照表中匹配对应的通知信息,并以通知信息作为第三检测信息。
具体的,预设的对照表为:
按钮动作类型:颜色显示故障 | 通知信息:“颜色显示故障” |
按钮动作类型:数字显示故障 | 通知信息:“数字显示故障” |
按钮动作类型:流程显示故障 | 通知信息:“流程显示故障” |
为了加快修复故障的效率,在S7,之后还包括:
S8,将第一检测信息、第二检测信息和第三检测信息,打包为检测结果信息包。
S9,发送检测结果信息包至管理员的移动终端或PC端。
参照图3,本申请实施例还公开一种智能交通信号灯故障远程检测系统。
一种智能交通信号灯故障远程检测系统,包括:
图像信息获取模块200,用于获取来自监控摄像机的交通信号灯图像信息;
图像信息判断模块210,用于根据交通信号灯图像信息,判断交通信号灯是否出现故障,并根据判断结果生成第一检测信息;
校验信息获取模块220,用于获取来自交通信号灯的校验信息;所述校验信息包括交通信号灯已完成的每个灯光动作的校验码;
校验信息检验模块230,用于用预设的校验码对照表检验校验信息,并根据检验结果生成第二检测信息;所述预设的校验码对照表包括对应灯光动作的标准校验码。
参照图4,本申请实施例还公开一电子设备。
一种电子设备300,包括存储器310和处理器320,所述存储器310上存储有能够被处理器320加载并执行如上述任一种智能交通信号灯故障远程检测方法的计算机程序。当该计算机程序被处理器320执行时,执行以下步骤:
获取来自监控摄像机的交通信号灯图像信息;
根据交通信号灯图像信息,判断交通信号灯是否出现故障,并根据判断结果生成第一检测信息;
获取来自交通信号灯的校验信息;所述校验信息包括交通信号灯已完成的每个灯光动作的校验码;
用预设的校验码对照表检验校验信息,并根据检验结果生成第二检测信息;所述预设的校验码对照表包括对应灯光动作的标准校验码。
可选的,本申请的实施例中,当计算机程序被处理器320运行时,执行以下步骤:对交通信号灯图像信息进行图像识别,得到交通信号灯显示信息;
根据交通信号灯显示信息,判断交通信号灯是否出现乱码状态,并根据判断结果生成第一检测信息。
可选的,本申请的实施例中,当计算机程序被处理器320运行时,执行以下步骤:获取来自交通信号灯的预设的灯光动作流程信息;所述灯光动作流程信息包括交通信号灯执行对应灯光动作的时间和内容;
实时对交通信号灯图像信息进行灯光动作识别,得到基于时间的灯光动作信息;
用灯光动作流程信息检验基于时间的灯光动作信息,并根据检验结果更新第一检测信息。
可选的,本申请的实施例中,当计算机程序被处理器320运行时,执行以下步骤:将校验信息中每个灯光动作的校验码与预设的校验码对照表中对应灯光动作的标准校验码进行对比,判断校验信息中的全部校验码是否正确;
若是,则生成正确反馈信息,并以正确反馈信息作为第二检测信息;
若否,则生成对应灯光动作的误码反馈信息,并以误码反馈信息作为第二检测信息。
可选的,本申请的实施例中,当计算机程序被处理器320运行时,执行以下步骤:获取来自报错按钮的按钮信号;
根据按钮信号,识别按钮动作类型;
根据按钮动作类型,在预设的对照表中匹配对应的通知信息,并以通知信息作为第三检测信息。
可选的,本申请的实施例中,当计算机程序被处理器320运行时,执行以下步骤:按键信号持续第一预设时间的平稳状态后,出现跳变时,开始记录跳变次数;
在第二预设时间内,根据跳变次数,统计跳变总数;
根据跳变总数,在预设的按钮动作匹配表中匹配对应的按钮动作类型。
可选的,本申请的实施例中,当计算机程序被处理器320运行时,执行以下步骤:将第一检测信息、第二检测信息和第三检测信息,打包为检测结果信息包;
发送检测结果信息包至管理员的移动终端或PC端。
本申请实施例还公开一种计算机可读存储介质,存储有能够被处理器加载并执行的计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述任一种智能交通信号灯故障远程检测方法的步骤,且能达到相同的效果。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、存储、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和/或易失性存储器。非易失性存储器可包括只读存储器(ROM)、可编程ROM(PROM)、电可编程ROM(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)或闪存。易失性存储器可包括随机存取存储器(RAM)或者外部高速缓冲存储器。作为说明而非局限,RAM以多种形式可得,诸如静态RAM(SRAM)、动态RAM(DRAM)、同步DRAM(SDRAM)、双数据率SDRAM(DDRSDRAM)、增强型SDRAM(ESDRAM)、同步链路(Synchlink) DRAM(SLDRAM)、存储器总线(Rambus)直接RAM(RDRAM)、直接存储器总线动态RAM(DRDRAM)、以及存储器总线动态RAM(RDRAM)等。
本申请中的处理器可以包括一个或者多个处理核心。处理器通过运行或执行存储在存储器内的指令、程序、代码集或指令集,调用存储在存储器内的数据,执行本申请的各种功能和处理数据。处理器可以为特定用途集成电路(Application Specific IntegratedCircuit,ASIC)、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、数字信号处理装置(Digital Signal Processing Device,DSPD)、可编程逻辑装置(Programmable LogicDevice,PLD)、现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)、中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、控制器、微控制器和微处理器中的至少一种。可以理解地,对于不同的设备,用于实现上述处理器功能的电子器件还可以为其它,本申请实施例不作具体限定。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为了描述的方便和简洁,仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。
以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种智能交通信号灯故障远程检测方法,其特征在于,包括:
获取来自监控摄像机的交通信号灯图像信息;
根据交通信号灯图像信息,判断交通信号灯是否出现故障,并根据判断结果生成第一检测信息;
获取来自交通信号灯的校验信息;所述校验信息包括交通信号灯已完成的每个灯光动作的校验码;
用预设的校验码对照表检验校验信息,并根据检验结果生成第二检测信息;所述预设的校验码对照表包括对应灯光动作的标准校验码。
2.根据权利要求1所述的一种智能交通信号灯故障远程检测方法,其特征在于:所述根据交通信号灯图像信息,判断交通信号灯是否出现故障,并根据判断结果生成第一检测信息,包括:
对交通信号灯图像信息进行图像识别,得到交通信号灯显示信息;
根据交通信号灯显示信息,判断交通信号灯是否出现乱码状态,并根据判断结果生成第一检测信息。
3.根据权利要求2所述的一种智能交通信号灯故障远程检测方法,其特征在于:在所述根据交通信号灯显示信息,判断交通信号灯是否出现乱码状态,并根据判断结果生成第一检测信息,之后还包括:
获取来自交通信号灯的预设的灯光动作流程信息;所述灯光动作流程信息包括交通信号灯执行对应灯光动作的时间和内容;
实时对交通信号灯图像信息进行灯光动作识别,得到基于时间的灯光动作信息;
用灯光动作流程信息检验基于时间的灯光动作信息,并根据检验结果更新第一检测信息。
4.根据权利要求1所述的一种智能交通信号灯故障远程检测方法,其特征在于:所述用预设的校验码对照表检验校验信息,并根据检验结果生成第二检测信息,包括:
将校验信息中每个灯光动作的校验码与预设的校验码对照表中对应灯光动作的标准校验码进行对比,判断校验信息中的全部校验码是否正确;
若是,则生成正确反馈信息,并以正确反馈信息作为第二检测信息;
若否,则生成对应灯光动作的误码反馈信息,并以误码反馈信息作为第二检测信息。
5.根据权利要求1所述的一种智能交通信号灯故障远程检测方法,其特征在于:所述智能交通信号灯故障远程检测方法,还包括:
获取来自报错按钮的按钮信号;
根据按钮信号,识别按钮动作类型;
根据按钮动作类型,在预设的对照表中匹配对应的通知信息,并以通知信息作为第三检测信息。
6.根据权利要求5所述的一种智能交通信号灯故障远程检测方法,其特征在于:所述根据按钮信号,识别按钮动作类型,包括:
按键信号持续第一预设时间的平稳状态后,出现跳变时,开始记录跳变次数;
在第二预设时间内,根据跳变次数,统计跳变总数;
根据跳变总数,在预设的按钮动作匹配表中匹配对应的按钮动作类型。
7.根据权利要求5所述的一种智能交通信号灯故障远程检测方法,其特征在于:在所述根据按钮动作类型,在预设的对照表中匹配对应的通知信息,并以通知信息作为第三检测信息,之后还包括:
将第一检测信息、第二检测信息和第三检测信息,打包为检测结果信息包;
发送检测结果信息包至管理员的移动终端或PC端。
8.一种智能交通信号灯故障远程检测系统,其特征在于,包括:
图像信息获取模块,用于获取来自监控摄像机的交通信号灯图像信息;
图像信息判断模块,用于根据交通信号灯图像信息,判断交通信号灯是否出现故障,并根据判断结果生成第一检测信息;
校验信息获取模块,用于获取来自交通信号灯的校验信息;所述校验信息包括交通信号灯已完成的每个灯光动作的校验码;
校验信息检验模块,用于用预设的校验码对照表检验校验信息,并根据检验结果生成第二检测信息;所述预设的校验码对照表包括对应灯光动作的标准校验码。
9.一种电子设备,其特征在于:包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够被处理器加载并执行如权利要求1至7任一项所述的一种智能交通信号灯故障远程检测方法的计算机程序。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,存储有能够被处理器加载并执行如权利要求1至7任一项所述的一种智能交通信号灯故障远程检测方法的计算机程序。
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