CN116723353A - 一种视频监控区域配置方法、系统、装置及可读存储介质 - Google Patents

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CN116723353A CN202310626791.8A CN202310626791A CN116723353A CN 116723353 A CN116723353 A CN 116723353A CN 202310626791 A CN202310626791 A CN 202310626791A CN 116723353 A CN116723353 A CN 116723353A
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Abstract

本发明提出的一种视频监控区域配置方法、系统、装置及可读存储介质,所述方法包括:通过网络获取摄像头采集的视频流,并在浏览器的视频播放框上进行视频播放;生成画布界面,并渲染在视频播放框上方;在画布界面上绘制视频监控区域;根据视频流的原始分辨率生成监控区域的坐标信息,并通过网络将视频监控区域的坐标信息存储到数据库中;在视频播放过程中,根据摄像头的区域信息,在画布界面上显示视频监控区域;在画布界面上选取视频监控区域,并为其配置图像分析算法。本发明利用web端的图形界面来实现视频监控区域的算法配置,并实现了多个视频监控区域的回显。

Description

一种视频监控区域配置方法、系统、装置及可读存储介质
技术领域
本发明涉及计算机技术领域,更具体的说是涉及一种视频监控区域配置方法、系统、装置及可读存储介质。
背景技术
视频监控是安全防范系统的重要组成部分,包括前端摄像机、传输线缆、视频监控平台。摄像机可分为网络数字摄像机和模拟摄像机,可作为前端视频图像信号的采集。完整的视频监控系统是由摄像、传输、控制、显示、记录登记5大部分组成。摄像机通过网络线缆或同轴视频电缆将视频图像传输到控制主机,控制主机再将视频信号分配到各监视器及录像设备,同时可将需要传输的语音信号同步录入到录像机内。通过控制主机,操作人员可发出指令,对云台的上、下、左、右的动作进行控制及对镜头进行调焦变倍的操作,并可通过视频矩阵实现在多路摄像机的切换。利用特殊的录像处理模式,可对图像进行录入、回放、调出及储存等操作。
近几年随着安防系统以及监控系统的普及,针对摄像头的AI视频处理也在快速发展。对于单个摄像头视频流的处理相对来说比较容易处理,然后一旦出现多个视频流,每个视频流搭配多个算法,每个算法搭配多个生效区域,系统调度就会比较吃力。
对于以上问题,算法端一般会有自己的调度程序。摄像头的配置以及摄像头和算法的对应关系、算法和算法生效区域的对应关系都写在配置文件中,调度程序从配置文件中直接读取信息。对于配置文件的改动,比如添加一路摄像头,则需要将相关信息手动录入到配置文件。但是,采用此种方式进行监控区域的算法配置,对于不熟悉配置文件结构的人来说不是很友好。
发明内容
针对以上问题,本发明的目的在于提供一种视频监控区域配置方法、系统、装置及可读存储介质,利用web端的图形界面来实现视频监控区域的算法配置,并实现了多个视频监控区域的回显。
本发明为实现上述目的,通过以下技术方案实现:
第一方面,本发明公开了一种视频监控区域配置方法,包括:
通过网络获取摄像头采集的视频流,并在浏览器的视频播放框上进行视频播放;
根据视频播放框,生成匹配的画布界面,并渲染在视频播放框上方;
在画布界面上利用点击监听器绘制未封闭的折线框,作为视频监控区域;
根据视频流的原始分辨率生成监控区域的坐标信息,并通过网络将视频监控区域的坐标信息存储到数据库中;
在视频播放过程中,根据摄像头的区域信息,在画布界面上显示视频监控区域;
获取配置需求,在画布界面上选取视频监控区域,并为其配置图像分析算法。
进一步,所述通过网络获取摄像头采集的视频流,并在浏览器的视频播放框上进行视频播放,包括:
通过视频转换工具经摄像头采集的视频流进行格式转换,并发送至web服务器;
通过web服务器将视频流转发给浏览器;
在浏览器上使用播放器对视频流进行软解码并渲染在画布标签中,以生成视频播放框进行视频播放。
进一步,所述根据视频播放框,生成匹配的画布界面,并渲染在视频播放框上方,包括:
启动绘制区域命令,将画布界面渲染在视频播放框上方;
启动画布界面的位置调整功能,根据视频播放框的高度、宽度及位置信息,调整画布界面的范围和位置,使画布界面与视频播放框完全重合。
进一步,所述在画布界面上利用点击监听器绘制未封闭的折线框,作为视频监控区域,包括:
在画布界面上添加点击监听器,以记录画布界面上标记点的坐标信息;
根据监控区域的划分位置信息在画布界面上绘制标记点,并自动与前一标记点进行连线;
绘制完毕后,形成一个未封闭的折线框,并生成所有标记点的坐标。
进一步,所述根据视频流的原始分辨率生成视频监控区域的坐标信息,并通过网络将监控区域的坐标信息存储到数据库中,包括:
通过播放器获取视频流的原始分辨率;
根据视频流的原始分辨率、画布界面的真实高度和宽度,将所有标记点的坐标转换为视频流对应的真实坐标;
将所有标记点的真实坐标作为监控区域的坐标信息,调用网络接口,将视频监控区域的坐标信息存储到数据库中。
进一步,所述在视频播放过程中,根据摄像头的区域信息,在画布界面上显示视频监控区域,包括:
在视频播放过程中,调用网络接口获取摄像头的区域信息;
根据区域信息,在数据库中获取摄像头监控范围内每个视频监控区域的坐标信息;
根据每个视频监控区域的坐标信息,在画布界面生成未封闭的折线框;
针对每个未封闭的折线框,将其第一标记点与最后标记点用直线连接,形成封闭的视频监控区域,并显示在画布界面上。
进一步,所述获取配置需求,在画布界面上选取视频监控区域,并为其配置图像分析算法,包括:
获取配置需求,根据配置需求选取画布界面上的视频监控区域,并在预设图像分析算法数据库中选取图像分析算法,对所选的图像分析算法和视频监控区域进行关联配置。
第二方面,本发明还公开了一种视频监控区域配置系统,包括:
视频流处理单元,用于通过网络获取摄像头采集的视频流,并在浏览器的视频播放框上进行视频播放;
准备单元,用于根据视频播放框,生成匹配的画布界面,并渲染在视频播放框上方;
区域绘制单元,用于在画布界面上利用点击监听器绘制未封闭的折线框,作为视频监控区域;
数据存储单元,用于根据视频流的原始分辨率生成监控区域的坐标信息,并通过网络将视频监控区域的坐标信息存储到数据库中;
区域回显单元,用于在视频播放过程中,根据摄像头的区域信息,在画布界面上显示视频监控区域;
配置单元,用于获取配置需求,在画布界面上选取视频监控区域,并为其配置图像分析算法。
进一步,所述视频流处理单元具体用于:通过视频转换工具经摄像头采集的视频流进行格式转换,并发送至web服务器;通过web服务器将视频流转发给浏览器;在浏览器上使用播放器对视频流进行软解码并渲染在画布标签中,以生成视频播放框进行视频播放。
进一步,所述准备单元具体用于:启动绘制区域命令,将画布界面渲染在视频播放框上方;启动画布界面的位置调整功能,根据视频播放框的高度、宽度及位置信息,调整画布界面的范围和位置,使画布界面与视频播放框完全重合。
进一步,所述区域绘制单元具体用于:在画布界面上添加点击监听器,以记录画布界面上标记点的坐标信息;根据监控区域的划分位置信息在画布界面上绘制标记点,并自动与前一标记点进行连线;绘制完毕后,形成一个未封闭的折线框,并生成所有标记点的坐标。
进一步,所述数据存储单元具体用于:通过播放器获取视频流的原始分辨率;根据视频流的原始分辨率、画布界面的真实高度和宽度,将所有标记点的坐标转换为视频流对应的真实坐标;将所有标记点的真实坐标作为监控区域的坐标信息,调用网络接口,将视频监控区域的坐标信息存储到数据库中。
进一步,所述区域回显单元具体用于:在视频播放过程中,调用网络接口获取摄像头的区域信息;根据区域信息,在数据库中获取摄像头监控范围内每个视频监控区域的坐标信息;根据每个视频监控区域的坐标信息,在画布界面生成未封闭的折线框;针对每个未封闭的折线框,将其第一标记点与最后标记点用直线连接,形成封闭的视频监控区域,并显示在画布界面上。
进一步,所述配置单元具体用于:获取配置需求,根据配置需求选取画布界面上的视频监控区域,并在预设图像分析算法数据库中选取图像分析算法,对所选的图像分析算法和视频监控区域进行关联配置。
第三方面,本发明还公开了一种视频监控区域配置装置,包括:
存储器,用于存储视频监控区域配置程序;
处理器,用于执行所述视频监控区域配置程序时实现如上文任一项所述视频监控区域配置方法的步骤。
第四方面,本发明还公开了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有视频监控区域配置程序,所述视频监控区域配置程序被处理器执行时实现如上文任一项所述视频监控区域配置方法的步骤。
对比现有技术,本发明有益效果在于:本发明公开了一种视频监控区域配置方法、系统、装置及可读存储介质,利用web端的图形界面来实现对算法有效区域的配置并实现多区域的回显,将原本复杂的数据结构变为网页中图形化的描述。同时对算法生效区域的绘制也不再依靠纯坐标点数组,而是通过在摄像头视频上放一个等大的画布界面来进行点击连线,动态生成坐标点,然后将坐标点数组写入配置文件。本发明在支持绘制区域的同时,还支持对摄像头下已经存在的区域的回显,支持同时将多个区域配置给一个算法。
本发明通过使用浏览器的web界面对算法有效区域进行配置,可以实现摄像头下一个区域配置给多个算法,同时一个算法也可以同时拥有多个区域。可以实现在视频框上面直接绘制区域。可以实现摄像头下已经配置过的区域的查看以及选择性显示。实现了坐标按照网页中实际视频的像素与原视频像素的转换。
由此可见,本发明与现有技术相比,具有突出的实质性特点和显著的进步,其实施的有益效果也是显而易见的。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1是本发明具体实施方式中一种视频监控区域配置方法的方法流程图。
图2是本发明具体实施方式中利用构建的绘制区域进行视频监控区域的划分的方法流程图。
图3是本发明具体实施方式中视频监控区域的回显的方法流程图。
图4是本发明具体实施方式中一种视频监控区域配置系统的结构示意图。
图5是本发明具体实施方式中一种视频监控区域配置装置的结构示意图。
图中,1、视频流处理单元;2、准备单元;3、区域绘制单元;4、数据存储单元;5、区域回显单元;6、配置单元;101、处理器;102、存储器;103、输入接口;104、输出接口;105、通讯单元;106、键盘;107、显示器;108、鼠标。
具体实施方式
本发明的核心是提供一种视频监控区域配置方法,相关技术中,在机箱内视频监控区域的算法配置时,算法端一般会有自己的调度程序。摄像头的配置以及摄像头和算法的对应关系、算法和算法生效区域的对应关系都写在配置文件中,调度程序从配置文件中直接读取信息。对于配置文件的改动,比如添加一路摄像头,则需要将相关信息手动录入到配置文件。但是,采用此种方式进行监控区域的算法配置,对于不熟悉配置文件结构的人来说不是很友好。
而本发明提供的视频监控区域配置方法,首先,通过网络获取摄像头采集的视频流,并在浏览器的视频播放框上进行视频播放。然后,根据视频播放框,生成匹配的画布界面渲染在视频播放框上方;并在画布界面上利用点击监听器绘制未封闭的折线框,作为视频监控区域。此时,根据视频流的原始分辨率生成监控区域的坐标信息,并通过网络将视频监控区域的坐标信息存储到数据库中。然后,在视频播放过程中,根据摄像头的区域信息,在画布界面上显示视频监控区域。最后,获取配置需求,在画布界面上选取视频监控区域,并为其配置图像分析算法。由此可见,本发明利用web端的图形界面来实现视频监控区域的算法配置,并实现了多个视频监控区域的回显。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。
下面对本发明中出现的关键术语进行解释。
AI,Artificial Intelligence,人工智能。
Rtsp:Real Time Streaming Protocol,实时流传输协议。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参见图1所示,本实施例提供了一种视频监控区域配置方法,包括如下步骤:
S1:通过网络获取摄像头采集的视频流,并在浏览器的视频播放框上进行视频播放。
在具体实施方式中,首先通过视频转换工具经摄像头采集的视频流进行格式转换,并发送至web服务器;然后通过web服务器将视频流转发给浏览器;最后,在浏览器上使用播放器对视频流进行软解码并渲染在画布标签中,以生成视频播放框进行视频播放。
在一些实施例中,本步骤可以采用以下方法实现:
由于摄像头采集的rtsp视频流无法在浏览器直接播放,因此首先要对摄像头的视频流进行处理,才能在浏览器播放。具体来说,使用ffmpeg进行推流,将rtsp格式的视频流以mpeg1的视频格式推出至使用nodejs起的一个http server,http server在接收到数据后通过websocket server转发给浏览器的websocket client,在客户端(浏览器)使用jsmpeg-player软解码渲染在<canvas>标签中,达到视频播放的效果。
S2:根据视频播放框,生成匹配的画布界面,并渲染在视频播放框上方。
在具体实施方式中,首先启动绘制区域命令,将画布界面渲染在视频播放框上方。然后,启动画布界面的位置调整功能,根据视频播放框的高度、宽度及位置信息,调整画布界面的范围和位置,使画布界面与视频播放框完全重合。
S3:在画布界面上利用点击监听器绘制未封闭的折线框,作为视频监控区域。
在具体实施方式中,首先在画布界面上添加点击监听器,以记录画布界面上标记点的坐标信息。此时根据监控区域的划分位置信息在画布界面上绘制标记点,并自动与前一标记点进行连线。绘制完毕后,形成一个未封闭的折线框,并生成所有标记点的坐标。
S4:根据视频流的原始分辨率生成监控区域的坐标信息,并通过网络将视频监控区域的坐标信息存储到数据库中。
在具体实施方式中,首先通过播放器获取视频流的原始分辨率。然后根据视频流的原始分辨率、画布界面的真实高度和宽度,将所有标记点的坐标转换为视频流对应的真实坐标。最后,将所有标记点的真实坐标作为监控区域的坐标信息,调用网络接口,将视频监控区域的坐标信息存储到数据库中。
S5:在视频播放过程中,根据摄像头的区域信息,在画布界面上显示视频监控区域。
在具体实施方式中,在视频播放过程中,调用网络接口获取摄像头的区域信息;此时根据区域信息,在数据库中获取摄像头监控范围内每个视频监控区域的坐标信息;然后根据每个视频监控区域的坐标信息,在画布界面生成未封闭的折线框;最后,针对每个未封闭的折线框,将其第一标记点与最后标记点用直线连接,形成封闭的视频监控区域,并显示在画布界面上。
S6:获取配置需求,在画布界面上选取视频监控区域,并为其配置图像分析算法。
在具体实施方式中,获取配置需求,根据配置需求选取画布界面上的视频监控区域,并在预设图像分析算法数据库中选取图像分析算法,对所选的图像分析算法和视频监控区域进行关联配置。
在一些实施例中,由于视频监控区域和算法是多对多的关系,一个视频监控区域可以配置给多个算法,一个算法也可以有多个有效区域。配置视频监控区域时,选择要配置的视频监控区域,然后点击算法框里的“配置区域”按钮,即可成功给当前算法配置勾选了的视频监控区域。
在上述方法中,步骤S2-S4实现了利用构建的绘制区域进行视频监控区域的划分。如图2所示,其具体流程包括以下步骤:
S201:在视频播放时,利用浏览器内置jsmpeg-player的resolution-decode事件捕获视频的原始分辨率,用于后期的比例转换。
S202:启动绘制区域功能,将<canvas>(画布界面)渲染在视频上方,将<canvas>的position属性设置为absolute,并调整宽高以及位置信息和视频播放框完全一致。
S203:为<canvas>添加点击监听器,每次绘制标记点时通过点击监听器记录标记点的坐标,并与上一个标记点连接画线。
这样就可以在视频中看到画出的未封闭的折线框。未封闭的折线框所涵盖的范围即所设置的视频监控区域。
S204:视频监控区域设置完成后,启动保存功能,将标记点的坐标根据原始分辨率和浏览器中渲染的画布的真实宽高转换为在原始视频中对应的坐标,作为视频监控区域的坐标信息。
S205:调用java工具提供的http接口,将视频监控区域的坐标信息存入数据库中。
当算法需要使用区域数据时可以直接从数据库读取相应的视频监控区域的坐标信息。
在上述方法中,步骤S5实现了视频监控区域的回显。如图3所示,其具体流程包括以下步骤:
S301:在浏览器成功播放出摄像头视频后,调用http接口从数据库获取到该摄像头的视频监控区域坐标,根据这些信息在网页中渲染对应选择框。
其中,每一个视频监控区域对应一个单击选择框,每个框都有自己的颜色。
S302:当选定某个视频监控区域的选择框后,将该视频监控区域对应的点的坐标根据比例转换为浏览器网页中对应的坐标,在浏览器画布中把点连线成为封闭的图形。
其中,连线的线条颜色与选择框颜色相同。可以进行复选操作,将多个区域都在画布中显示出来。
由此可见,本发明提供了一种视频监控区域配置方法,通过使用web界面对算法有效区域进行配置,可以实现摄像头下一个区域配置给多个算法,同时一个算法也可以同时拥有多个区域。可以实现在视频框上面直接绘制区域。可以实现摄像头下已经配置过的区域的查看以及选择性显示。实现了坐标按照网页中实际视频的像素与原视频像素的转换。
参见图4所示,本发明还公开了一种视频监控区域配置系统,包括:视频流处理单元1、准备单元2、区域绘制单元3、数据存储单元4、区域回显单元5和配置单元6。
视频流处理单元1,用于通过网络获取摄像头采集的视频流,并在浏览器的视频播放框上进行视频播放。
在具体实施方式中,视频流处理单元1具体用于:通过视频转换工具经摄像头采集的视频流进行格式转换,并发送至web服务器;通过web服务器将视频流转发给浏览器;在浏览器上使用播放器对视频流进行软解码并渲染在画布标签中,以生成视频播放框进行视频播放。
准备单元2,用于根据视频播放框,生成匹配的画布界面,并渲染在视频播放框上方。
在具体实施方式中,准备单元2具体用于:启动绘制区域命令,将画布界面渲染在视频播放框上方;启动画布界面的位置调整功能,根据视频播放框的高度、宽度及位置信息,调整画布界面的范围和位置,使画布界面与视频播放框完全重合。
区域绘制单元3,用于在画布界面上利用点击监听器绘制未封闭的折线框,作为视频监控区域。
在具体实施方式中,区域绘制单元3具体用于:在画布界面上添加点击监听器,以记录画布界面上标记点的坐标信息;根据监控区域的划分位置信息在画布界面上绘制标记点,并自动与前一标记点进行连线;绘制完毕后,形成一个未封闭的折线框,并生成所有标记点的坐标。
数据存储单元4,用于根据视频流的原始分辨率生成监控区域的坐标信息,并通过网络将视频监控区域的坐标信息存储到数据库中。
在具体实施方式中,数据存储单元4具体用于:通过播放器获取视频流的原始分辨率;根据视频流的原始分辨率、画布界面的真实高度和宽度,将所有标记点的坐标转换为视频流对应的真实坐标;将所有标记点的真实坐标作为监控区域的坐标信息,调用网络接口,将视频监控区域的坐标信息存储到数据库中。
区域回显单元5,用于在视频播放过程中,根据摄像头的区域信息,在画布界面上显示视频监控区域。
在具体实施方式中,区域回显单元5具体用于:在视频播放过程中,调用网络接口获取摄像头的区域信息;根据区域信息,在数据库中获取摄像头监控范围内每个视频监控区域的坐标信息;根据每个视频监控区域的坐标信息,在画布界面生成未封闭的折线框;针对每个未封闭的折线框,将其第一标记点与最后标记点用直线连接,形成封闭的视频监控区域,并显示在画布界面上。
配置单元6,用于获取配置需求,在画布界面上选取视频监控区域,并为其配置图像分析算法。
在具体实施方式中,配置单元6具体用于:获取配置需求,根据配置需求选取画布界面上的视频监控区域,并在预设图像分析算法数据库中选取图像分析算法,对所选的图像分析算法和视频监控区域进行关联配置。
由此可见,本发明提供了一种视频监控区域配置系统,利用web端的图形界面来实现对算法有效区域的配置并实现多区域的回显,将原本复杂的数据结构变为网页中图形化的描述。同时对算法生效区域的绘制也不再依靠纯坐标点数组,而是通过在摄像头视频上放一个等大的画布界面来进行点击连线,动态生成坐标点,然后将坐标点数组写入配置文件。本系统在支持绘制区域的同时,还支持对摄像头下已经存在的区域的回显,支持同时将多个区域配置给一个算法。
参见图5所示,本发明还公开了一种视频监控区域配置装置,包括处理器101和存储器102;其中,所述处理器101执行所述存储器中保存的视频监控区域配置程序时实现以下步骤:
1、通过网络获取摄像头采集的视频流,并在浏览器的视频播放框上进行视频播放。
2、根据视频播放框,生成匹配的画布界面,并渲染在视频播放框上方。
3、在画布界面上利用点击监听器绘制未封闭的折线框,作为视频监控区域。
4、根据视频流的原始分辨率生成监控区域的坐标信息,并通过网络将视频监控区域的坐标信息存储到数据库中。
5、在视频播放过程中,根据摄像头的区域信息,在画布界面上显示视频监控区域。
6、获取配置需求,在画布界面上选取视频监控区域,并为其配置图像分析算法。
本实施例提供的视频监控区域配置装置可以包括但不限于智能手机、平板电脑、笔记本电脑或台式电脑等。
其中,处理器101可以包括一个或多个处理核心,比如4核心处理器、8核心处理器等。处理器101可以采用数字信号处理(Digital Signal Processor,DSP)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、可编程逻辑阵列(Programmable LogicArray,PLA)中的至少一种硬件形式来实现。处理器101也可以包括主处理器和协处理器,主处理器是用于对在唤醒状态下的数据进行处理的处理器,也称中央处理器(CentralProcessing Unit,CPU);协处理器是用于对在待机状态下的数据进行处理的低功耗处理器。在一些实施例中,处理器101可以在集成有图像处理器(Graphics Processing Unit,GPU),GPU用于负责显示屏所需要显示的内容的渲染和绘制。一些实施例中,处理器101还可以包括人工智能(Artificial Intelligence,AI)处理器,该AI处理器用于处理有关机器学习的计算操作。
存储器102可以包括一个或多个计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以是非暂态的。存储器102还可包括高速随机存取存储器,以及非易失性存储器,比如一个或多个磁盘存储设备、闪存存储设备。本实施例中,存储器102至少用于存储以下计算机程序,其中,该计算机程序被处理器101加载并执行之后,能够实现前述任一实施例公开的视频监控区域配置方法的相关步骤。另外,存储器102所存储的资源还可以包括操作系统和数据等,存储方式可以是短暂存储或者永久存储。其中,操作系统可以包括Windows、Unix、Linux等。数据可以包括但不限于上述视频监控区域配置方法中涉及的数据等。
在具体实施方式中,所述处理器101执行所述存储器102中保存的计算机程序时,可以具体实现以下步骤:使用ffmpeg进行推流,将rtsp格式的视频流以mpeg1的视频格式推出至使用nodejs起的一个http server,http server在接收到数据后通过websocketserver转发给浏览器的websocket client,在客户端(浏览器)使用jsmpeg-player软解码渲染在<canvas>标签中。
在具体实施方式中,所述处理器101执行所述存储器102中保存的计算机程序时,可以具体实现以下步骤:在视频播放时,利用浏览器内置jsmpeg-player的resolution-decode事件捕获视频的原始分辨率,用于后期的比例转换。启动绘制区域功能,将<canvas>(画布界面)渲染在视频上方,将<canvas>的position属性设置为absolute,并调整宽高以及位置信息和视频播放框完全一致。为
<canvas>添加点击监听器,每次绘制标记点时通过点击监听器记录标记点的坐标,并与上一个标记点连接画线。视频监控区域设置完成后,启动保存功能,将标记点的坐标根据原始分辨率和浏览器中渲染的画布的真实宽高转换为在原始视频中对应的坐标,作为视频监控区域的坐标信息。调用java工具提供的http接口,将视频监控区域的坐标信息存入数据库中。
在具体实施方式中,所述处理器101执行所述存储器102中保存的计算机程序时,可以具体实现以下步骤:在浏览器成功播放出摄像头视频后,调用http接口从数据库获取到该摄像头的视频监控区域坐标,根据这些信息在网页中渲染对应选择框。当选定某个视频监控区域的选择框后,将该视频监控区域对应的点的坐标根据比例转换为浏览器网页中对应的坐标,在浏览器画布中把点连线成为封闭的图形。
在具体实施方式中,所述处理器101执行所述存储器102中保存的计算机程序时,可以具体实现以下步骤:配置视频监控区域时,选择要配置的视频监控区域,然后通过点击算法框里的“配置区域”按钮,给当前算法配置勾选的视频监控区域。
进一步的,本实施例中的视频监控区域配置装置,还可以包括:
输入接口103,用于获取外界导入的视频监控区域配置程序,并将获取到的视频监控区域配置程序保存至所述存储器102中,还可以用于获取外界终端设备传输的各种指令和参数,并传输至处理器101中,以便处理器101利用上述各种指令和参数展开相应的处理。本实施例中,所述输入接口103具体可以包括但不限于USB接口、串行接口、语音输入接口、指纹输入接口、硬盘读取接口等。
输出接口104,用于将处理器101产生的各种数据输出至与其相连的终端设备,以便于与输出接口相连的其他终端设备能够获取到处理器101产生的各种数据。本实施例中,所述输出接口104具体可以包括但不限于USB接口、串行接口等。
通讯单元105,用于在服务器运行业务优化配置装置和外部服务器之间建立远程通讯连接,以便于视频监控区域配置装置能够将镜像文件挂载到外部服务器中。本实施例中,通讯单元105具体可以包括但不限于基于无线通讯技术或有线通讯技术的远程通讯单元。
键盘106,用于获取用户通过实时敲击键帽而输入的各种参数数据或指令。
显示器107,用于对运行视频监控区域配置过程的相关信息进行实时显示。
鼠标108,可以用于协助用户输入数据并简化用户的操作。
本发明还公开了一种可读存储介质,这里所说的可读存储介质包括随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动硬盘、CD-ROM或技术领域内所公知的任意其他形式的存储介质。可读存储介质中存储有视频监控区域配置程序,所述视频监控区域配置程序被处理器执行时实现以下步骤:
1、通过网络获取摄像头采集的视频流,并在浏览器的视频播放框上进行视频播放。
2、根据视频播放框,生成匹配的画布界面,并渲染在视频播放框上方。
3、在画布界面上利用点击监听器绘制未封闭的折线框,作为视频监控区域。
4、根据视频流的原始分辨率生成监控区域的坐标信息,并通过网络将视频监控区域的坐标信息存储到数据库中。
5、在视频播放过程中,根据摄像头的区域信息,在画布界面上显示视频监控区域。
6、获取配置需求,在画布界面上选取视频监控区域,并为其配置图像分析算法。
综上所述,本发明利用web端的图形界面来实现视频监控区域的算法配置,并实现了多个视频监控区域的回显。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同或相似部分互相参见即可。对于实施例公开的方法而言,由于其与实施例公开的系统相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
专业人员还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、系统和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的系统实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,系统或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理单元中,也可以是各个模块单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个单元中。
同理,在本发明各个实施例中的各处理单元可以集成在一个功能模块中,也可以是各个处理单元物理存在,也可以两个或两个以上处理单元集成在一个功能模块中。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
以上对本发明所提供的视频监控区域配置方法、系统、装置及可读存储介质进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。

Claims (10)

1.一种视频监控区域配置方法,其特征在于,包括:
通过网络获取摄像头采集的视频流,并在浏览器的视频播放框上进行视频播放;根据视频播放框,生成匹配的画布界面,并渲染在视频播放框上方;
在画布界面上利用点击监听器绘制未封闭的折线框,作为视频监控区域;
根据视频流的原始分辨率生成监控区域的坐标信息,并通过网络将视频监控区域的坐标信息存储到数据库中;
在视频播放过程中,根据摄像头的区域信息,在画布界面上显示视频监控区域;获取配置需求,在画布界面上选取视频监控区域,并为其配置图像分析算法。
2.根据权利要求1所述的视频监控区域配置方法,其特征在于,所述通过网络获取摄像头采集的视频流,并在浏览器的视频播放框上进行视频播放,包括:通过视频转换工具经摄像头采集的视频流进行格式转换,并发送至web服务器;通过web服务器将视频流转发给浏览器;
在浏览器上使用播放器对视频流进行软解码并渲染在画布标签中,以生成视频播放框进行视频播放。
3.根据权利要求1所述的视频监控区域配置方法,其特征在于,所述根据视频播放框,生成匹配的画布界面,并渲染在视频播放框上方,包括:
启动绘制区域命令,将画布界面渲染在视频播放框上方;
启动画布界面的位置调整功能,根据视频播放框的高度、宽度及位置信息,调整画布界面的范围和位置,使画布界面与视频播放框完全重合。
4.根据权利要求1所述的视频监控区域配置方法,其特征在于,所述在画布界面上利用点击监听器绘制未封闭的折线框,作为视频监控区域,包括:
在画布界面上添加点击监听器,以记录画布界面上标记点的坐标信息;
根据监控区域的划分位置信息在画布界面上绘制标记点,并自动与前一标记点进行连线;
绘制完毕后,形成一个未封闭的折线框,并生成所有标记点的坐标。
5.根据权利要求4所述的视频监控区域配置方法,其特征在于,所述根据视频流的原始分辨率生成视频监控区域的坐标信息,并通过网络将监控区域的坐标信息存储到数据库中,包括:
通过播放器获取视频流的原始分辨率;
根据视频流的原始分辨率、画布界面的真实高度和宽度,将所有标记点的坐标转换为视频流对应的真实坐标;
将所有标记点的真实坐标作为监控区域的坐标信息,调用网络接口,将视频监控区域的坐标信息存储到数据库中。
6.根据权利要求5所述的视频监控区域配置方法,其特征在于,所述在视频播放过程中,根据摄像头的区域信息,在画布界面上显示视频监控区域,包括:
在视频播放过程中,调用网络接口获取摄像头的区域信息;
根据区域信息,在数据库中获取摄像头监控范围内每个视频监控区域的坐标信息;
根据每个视频监控区域的坐标信息,在画布界面生成未封闭的折线框;
针对每个未封闭的折线框,将其第一标记点与最后标记点用直线连接,形成封闭的视频监控区域,并显示在画布界面上。
7.根据权利要求1所述的视频监控区域配置方法,其特征在于,所述获取配置需求,在画布界面上选取视频监控区域,并为其配置图像分析算法,包括:获取配置需求,根据配置需求选取画布界面上的视频监控区域,并在预设图像分析算法数据库中选取图像分析算法,对所选的图像分析算法和视频监控区域进行关联配置。
8.一种视频监控区域配置系统,其特征在于,包括:
视频流处理单元,用于通过网络获取摄像头采集的视频流,并在浏览器的视频播放框上进行视频播放;
准备单元,用于根据视频播放框,生成匹配的画布界面,并渲染在视频播放框上方;
区域绘制单元,用于在画布界面上利用点击监听器绘制未封闭的折线框,作为视频监控区域;
数据存储单元,用于根据视频流的原始分辨率生成监控区域的坐标信息,并通过网络将视频监控区域的坐标信息存储到数据库中;
区域回显单元,用于在视频播放过程中,根据摄像头的区域信息,在画布界面上显示视频监控区域;
配置单元,用于获取配置需求,在画布界面上选取视频监控区域,并为其配置图像分析算法。
9.一种视频监控区域配置装置,其特征在于,包括:
存储器,用于存储视频监控区域配置程序;
处理器,用于执行所述视频监控区域配置程序时实现如权利要求1至7任一项权利要求所述的视频监控区域配置方法的步骤。
10.一种可读存储介质,其特征在于:所述可读存储介质上存储有视频监控区域配置程序,所述视频监控区域配置程序被处理器执行时实现如权利要求1至7任一项权利要求所述的视频监控区域配置方法的步骤。
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