JP2024071506A - 侵入検知装置、侵入検知方法、及び侵入検知プログラム - Google Patents

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Abstract

【課題】ユーザが映像に領域を設定する作業を支援する技術を提供する。【解決手段】侵入検知プログラムは、カメラから映像を受け付ける機能と、情報処理装置のタッチスクリーンディスプレイに前記映像を表示する機能と、前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記映像の第1の位置から第2の位置にドラッグすることによって物体の侵入を検出する領域を設定する操作を受け付ける機能と、前記操作に基づいて、少なくとも前記第1の位置を含む前記領域を設定する機能と、前記領域への前記物体の侵入を検出したことに応じて前記タッチスクリーンディスプレイにメッセージを表示する機能と、を前記情報処理装置に実現させる。【選択図】図9

Description

本発明は、映像監視技術に関し、特に、侵入検出技術に関する。
安心安全な社会を実現するために監視カメラが街中や建物内に積極的に設置されている。このように監視場所が増える一方人手による監視は限界があり、監視カメラで撮影した映像を効率的に確認する方法が求められている。効率的な監視を実現する方法の1つとして、監視カメラに映る物体の検出・認識を行い、その物体が監視対象である場合に警告する映像監視技術がある。特許文献1~3には、このような技術の一例が記載されている。
この映像監視技術には例えば、映像上の線を通過した物体を検出する警戒線技術や、映像上において特定領域へ侵入した物体を検出する警戒領域技術がある。図5は警戒線技術の例である。この例は映像上において壁と壁とを結ぶ線分を通過する物体を検出し、その物体が監視対象である場合に警告するものである。この線分は警戒線と呼ばれることがある。図6は警戒領域技術の例である。この例は映像上において特定領域に侵入する物体を検出し、その物体が監視対象である場合に警告するものである。この特定領域は警戒領域と呼ばれることがある。
ところで、これらの警戒線技術または警戒領域技術によって監視対象の通過を検出しても、監視対象への対応が遅れる場合がある。これに対し、監視対象を早期に検出するため、監視対象の通過を検出する前に警戒線または警戒領域に近づこうとする監視対象を検出する、補助的な警戒領域(補助警戒領域)が併せて設定されることも多い。この補助警戒領域は警戒線または警戒領域を含む広範囲に設定される。補助警戒領域に侵入した物体を監視対象として検出後、監視対象が所定時間以上補助警戒領域内にいる場合に警告がなされる。この所定時間は侵入継続時間と呼ばれることがある。補助警戒領域は撮影領域内に制限される。このため、補助警戒領域は撮影範囲や現場の形状に合わせて複雑な形状となることが多い。
特開2008-225803号公報 特開2012-058880号公報 特開2010-102511号公報
上述した映像監視技術においては、補助警戒領域に対し、一つの侵入継続時間を設定することしかできなかった。また、この侵入継続時間は物体の侵入位置に依らないものだった。このため、物体の補助警戒領域への侵入位置に対し、設定された侵入継続時間が長すぎることがあった。つまり、補助警戒領域への侵入を検知してからの経過時間が侵入継続時間以上となったことによる警告がなされる前に物体が警戒領域へ侵入してしまうことがあった。図7は補助警戒領域の例である。この例は映像上において特定領域に侵入する物体を検出し、その物体が監視対象である場合に警告するものである。この特定領域は補助警戒領域と呼ばれることがある。図7において、警戒線と補助警戒領域を結ぶルートi、iiは実距離が異なる。例えばiiのルートを想定して補助警戒領域に侵入継続時間を設定すると、iiのルートより実距離の短いiのルートで侵入した物体が、設定された侵入継続時間が経過する前に警戒領域へ侵入する可能性がある。
本発明の目的は、物体の映像上における特定の領域への侵入位置に応じた映像監視を行うことができる侵入検出装置、設定支援装置、侵入検出方法、設定支援方法及びプログラム記録媒体を提供することにある。
本発明の侵入検知プログラムは、カメラから映像を受け付ける機能と、情報処理装置のタッチスクリーンディスプレイに前記映像を表示する機能と、前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記映像の第1の位置から第2の位置にドラッグすることによって物体の侵入を検出する領域を設定する操作を受け付ける機能と、前記操作に基づいて、少なくとも前記第1の位置を含む前記領域を設定する機能と、前記領域への前記物体の侵入を検出したことに応じて前記タッチスクリーンディスプレイにメッセージを表示する機能と、を前記情報処理装置に実現させる。
本発明の侵入検知装置は、カメラから映像を受け付ける映像受付手段と、具備するタッチスクリーンディスプレイに前記映像を表示する映像表示手段と、前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記映像の第1の位置から第2の位置にドラッグすることによって物体の侵入を検出する領域を設定する操作を受け付ける操作受付手段と、前記操作に基づいて、少なくとも前記第1の位置を含む前記領域を設定する設定手段と、前記領域への前記物体の侵入を検出したことに応じて前記タッチスクリーンディスプレイにメッセージを表示するメッセージ表示手段と、を備える。
本発明の侵入検知方法は、情報処理装置によって、カメラから映像を受け付け、前記情報処理装置のタッチスクリーンディスプレイに前記映像を表示し、前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記映像の第1の位置から第2の位置にドラッグすることによって物体の侵入を検出する領域を設定する操作を受け付け、前記操作に基づいて、少なくとも前記第1の位置を含む前記領域を設定し、前記領域への前記物体の侵入を検出したことに応じて前記タッチスクリーンディスプレイにメッセージを表示する。
本発明の侵入検出装置、設定支援装置、侵入検出方法、設定支援方法及びプログラム記録媒体によれば、物体の映像上における特定の領域への侵入位置に応じた映像監視を行うことができる。
図1は、本発明の第1の実施形態にかかる補助警戒領域を設定するための手段の一例を示すブロック図である。 図2は、本発明の第2の実施形態にかかる補助警戒領域を設定するための手段の一例を示すブロック図である。 図3は、本発明の第3の実施形態にかかる補助警戒領域を設定するための手段の一例を示すブロック図である。 図4は、本発明の第4の実施形態にかかる補助警戒領域を設定するための手段の一例を示すブロック図である。 図5は、警戒線技術の例である。 図6は、警戒領域技術の例である。 図7は、補助警戒領域の例である。 図8は、本発明の第1の実施形態にかかる侵入検出装置を実現するコンピュータのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 図9は、本発明の第5の実施形態に係る設定支援装置の構成の一例を示すブロック図である。 図10Aは、算出部により算出される座標を説明するための第1の模式図である。 図10Bは、算出部により算出される座標を説明するための第2の模式図である。 図10Cは、算出部により算出される座標を説明するための第3の模式図である。 図11は、設定支援装置が実行する処理の一例を示すフローチャートである。 図12は、第6の実施形態に係る侵入検出システムの構成の一例を示すブロック図である。 図13は、情報処理装置のハードウェア構成の一例を示すブロック図である。 図14は、情報処理装置により実行される処理の一例を示すフローチャートである。 図15は、設定処理の一例を示すフローチャートである。 図16Aは、設定画面の画面遷移を例示する図である。 図16Bは、設定画面の画面遷移を例示する別の図である。 図17Aは、座標の算出方法を例示する第1の図である。 図17Bは、座標の算出方法を例示する第2の図である。 図17Cは、座標の算出方法を例示する第3の図である。 図18Aは、第1の補助警戒領域を例示する図である。 図18Bは、第2の補助警戒領域を例示する図である。 図19は、第3の補助警戒領域を例示する図である。 図20は、第4の補助警戒領域を例示する図である。 図21は、検出処理及び報知処理の一例を示すフローチャートである。 図22は、第5、第6の補助警戒領域を例示する図である。
以下に、図面を参照しながら、本発明の実施形態について詳細に説明する。なお、以下の説明では、同じ機能を有するものには同じ符号をつけ、その説明を省略する場合がある。
(第1の実施形態)
(構成)
図1は本発明の第1の実施形態にかかる補助警戒領域を設定するための手段の一例を示すブロック図である。本実施形態において、侵入検出装置1は検出手段2と制御手段3とを備える。
(作用)
検出手段2は映像上において特定の領域(補助警戒領域)へ侵入した物体の特定の領域(補助警戒領域)への侵入位置を検出する。制御手段3は映像上における位置と所定時間(侵入継続時間)とを対応付ける。さらに検出手段2は検出した侵入位置と一致する位置に対応付けられた所定時間(侵入継続時間)以上映像上において物体が特定の領域(補助警戒領域)内に滞留した場合に操作者へ警告する。ここでいう所定時間は、映像上における位置毎に決められた時間であり、例えば、操作者によって定義される。
より詳細には、検出手段2は補助警戒領域に侵入した物体を検出し、その物体が監視対象である場合に監視対象の補助警戒領域への侵入位置を特定する。さらに検出手段2は特定した侵入位置に対応付けられた所定時間(侵入継続時間)以上監視対象が補助警戒領域内に滞留した場合に操作者へ警告する。制御手段3は映像上における位置と所定時間(侵入継続時間)との対応付けを行い、対応付けた位置と所定時間(侵入継続時間)との組を検出手段2に伝える。検出手段2は伝えられた組のうち検出手段2が特定した侵入位置と制御手段3が対応付けた位置とが一致する組の侵入継続時間に基づいて操作者へ警告を行う。あるいは検出手段2は、補助警戒領域に侵入した物体へ警告を行ってもよい。例えば制御手段3は一定時間ごとに対応付けてもよい。あるいは制御手段3は検出手段2から要求された時に対応付けてもよい。また、制御手段3は対応付けられた位置と所定時間(侵入継続時間)との組をもっていてもよい。
(効果)
本実施形態によれば、物体の映像上における特定の領域への侵入位置に応じた映像監視を行うことができる。
(第2の実施形態)
(構成)
図2は本発明の第2の実施形態にかかる補助警戒領域を設定するための手段の一例を示すブロック図である。侵入検出装置1は検出手段2と制御手段3に加えて、補助警戒領域への侵入位置の入力と所定時間の入力とを受け付ける入力手段4をさらに備える。
入力手段4は補助警戒領域への侵入位置の入力と所定時間の入力とを受け付ける手段である。侵入位置は、例えば画像上の座標のことである。侵入位置の入力は、例えば入力手段4が、画像をディスプレイに表示し、表示した画像上に点や線の書き込みを受け付け、書き込まれた点や線から画像上の座標を算出することにより行われる。所定時間の入力は、例えば数値の入力のことである。数値の入力はテンキーによる入力であってもよいしその他の入力方法による入力であってもよい。単位は秒であっても分であってもよい。
制御手段3は受け付けられた侵入位置の入力と所定時間の入力とに基づいて侵入位置と所定時間とを対応付ける手段である。例えば、CPU(Central Processing Unit)が所定のプログラムを実行することにより、制御手段3が実現されても良い。例えば、制御手段3は、入力手段4が侵入位置の入力と所定時間の入力とを一組として受け付ける場合には、一組として受け付けられた、侵入位置の入力と所定時間の入力とを対応付けてもよい。あるいは、入力手段4が、所定時間の入力を受け付ける際に、入力中の所定時間の入力を対応付ける対象となる侵入位置の入力を選択させることにより、制御手段3は、侵入位置の入力と所定時間の入力を対応付けてもよい。または、制御手段3は、入力された複数の侵入位置の入力と複数の所定時間の入力とのそれぞれの順番に基づいて対応付けてもよい。例えば制御手段3は、1番目の侵入位置の入力と1番目の所定時間の入力とを対応付け、さらに2番目の侵入位置の入力と2番目の所定時間の入力を対応付ける。
そして、制御手段3は、検出手段2に、対応付けた侵入位置と所定時間の入力との組を伝える。制御手段3は、侵入位置と所定時間の入力との組を複数対応付けた場合には、これら複数の組のそれぞれを、検出手段2に伝えても良い。
検出手段2は、監視対象の補助警戒領域への侵入位置を特定し、その位置を示す侵入位置の入力と対応付けられた所定時間の入力を侵入継続時間として参照し、当該侵入継続時間以上監視対象が補助警戒領域内に滞留した場合に操作者へ警告する手段である。検出手段2は、制御手段3において対応付けられた侵入位置の入力と所定時間の入力との組を一つ以上、制御手段3から伝えられる。これらの、伝えられた一つ以上の組を、検出手段2は、図示しない記憶手段に記憶しても良い。検出手段2は、監視対象の補助警戒領域への侵入位置を特定することができる。例えば、検出手段2は、警戒線技術を用いて、監視対象物が補助警戒領域の境界線を越える位置を侵入位置として特定しても良い。検出手段2は、特定された侵入位置を示す、侵入位置の入力を、制御手段3から伝えられた一つ以上の組の中から検索する。その後、検出手段2は、検索された侵入位置の入力に対応付けられた所定時間を、侵入継続時間として参照する。検出手段2は、監視対象が補助警戒領域内に滞留している時間と侵入継続時間とを比較し、侵入継続時間以上滞留している場合に、操作者へ警告する。
(動作)
次に、本発明の第2の実施形態にかかる侵入検出装置1の動作の一例について説明する。
入力手段4は補助警戒領域への侵入位置の入力と所定時間の入力とを受け付ける。入力手段4は受け付けた侵入位置の入力と所定時間の入力とを制御手段3へ伝える。
その後、制御手段3は受け付けられた侵入位置の入力と所定時間の入力とに基づいて侵入位置と所定時間とを対応付ける。対応付ける方法は前述のとおりである。制御手段3は受け付けた侵入位置の入力と所定時間の入力とから侵入位置と所定時間との対応付けを行い、対応付けられた侵入位置と所定時間との組を検出手段2に伝える。
検出手段2は、制御手段3による侵入位置と所定時間との伝達とは非同期に、監視対象の補助警戒領域への侵入位置の特定を行っている。この特定は、例えば、30秒毎や一分毎等のような所定の時間が経過する毎に行っても良い。
検出手段2は、監視対象の補助警戒領域の侵入を検知すると、あるいは、侵入位置を特定すると、特定された侵入位置を示す、侵入位置の入力を、制御手段3から伝えられた一つ以上の組の中から検索する。その後、検出手段2は、検索された侵入位置の入力に対応付けられた所定時間を、侵入継続時間として参照する。そして、検出手段2は、監視対象が補助警戒領域内に滞留している時間と侵入継続時間とを比較し、侵入継続時間以上滞留している場合に、操作者へ警告する。
尚、上記の動作の説明では、検出手段2による侵入位置の特定と、制御手段3から検出手段2への伝達と、が非同期に行われる態様を説明したが、両者の順序はこれに限られない。例えば、制御手段3から検出手段2に侵入位置と所定時間とが伝えられた場合に、検出手段2が、侵入位置の特定を開始するように動作しても良い。さらには、検出手段2が侵入位置を特定できた場合に、制御手段3に侵入位置と所定時間とを伝えさせるように動作してもよい。
(効果)
本実施形態によれば、物体の映像上における特定の領域への侵入位置に応じた映像監視を行うことができる。
(第3の実施形態)
(構成)
図3は本発明の第3の実施形態にかかる補助警戒領域を設定するための手段の一例を示すブロック図である。侵入検出装置1は検出手段2と制御手段3に加えて、補助警戒領域への侵入位置の入力を受け付ける入力手段5をさらに備える。
(作用)
入力手段5は、補助警戒領域への侵入位置の入力を受け付ける。さらに入力手段5は受け付けた侵入位置の入力を制御手段3へ伝える。制御手段3は侵入位置の入力に基づいて所定時間を設定する。
制御手段3の所定時間の設定は、例えば以下の方法で行うことができる。例えば制御手段3が、警戒線を取得し、取得した警戒線と入力された侵入位置との最短距離を算出する。次に、制御手段3が物体の移動速度を取得する。その後、制御手段3が取得した物体の移動速度と算出した最短距離とから所定時間を算出する。
制御手段3の物体の移動速度の取得は、例えば以下の方法で行うことができる。例えば制御手段3が、数値の入力として受け付ける。あるいは制御手段3が、画像から物体の移動速度を算出する。
制御手段3の所定時間の算出は、例えば以下の方法で行うことができる。例えば制御手段3が、上述の方法で算出した最短距離を上述の方法で算出した移動速度で除算した値を求める。また制御手段3の所定時間の算出は、求めた値にさらに所定の時間を加えた値としてもよい。これにより実際の監視における運用を考慮した設定が行われる。
(効果)
本実施形態によれば、物体の映像上における特定の領域への侵入位置に応じた映像監視を行うことができる。
(第4の実施形態)
(構成)
図4は本発明の第4の実施形態にかかる補助警戒領域を設定するための手段の一例を示すブロック図である。侵入検出装置1は検出手段2と制御手段3に加えて、所定時間の入力を受け付ける入力手段6をさらに備える。
(作用)
入力手段6は、所定時間の入力を受け付ける。さらに入力手段6は受け付けた所定時間の入力を制御手段3へ伝える。制御手段3は受け付けられた所定時間の入力に基づいて特定の領域(補助警戒領域)を設定する。制御手段3の補助警戒領域の設定は、例えば以下の方法で行うことができる。例えば制御手段3が、物体の移動速度を取得し、取得した物体の移動速度と所定時間の入力とから所定時間における物体の移動距離を算出する。さらに例えば制御手段3が、警戒線の入力を受け付け、受け付けた警戒線から算出した物体の移動距離にある座標を物体の侵入位置として算出し、算出した物体の侵入位置を設定する。このときの物体の侵入位置は複数存在しうる。この複数の物体の侵入位置の集合は線分を形成する。この線分は補助警戒線である。そして補助警戒線で囲まれる領域が補助警戒領域である。
(効果)
本実施形態によれば、物体の映像上における特定の領域への侵入位置に応じた映像監視を行うことができる。
さらに本実施形態によれば所定時間の入力によって補助警戒線を生成することができる。
図8は、本発明の第1の実施形態にかかる侵入検出装置を実現するコンピュータのハードウェア構成の一例を示すブロック図である。コンピュータ600は、プロセッサ610と、メモリ620と、ストレージ630と、インタフェース640とを備える。
プロセッサ610は、例えば、CPU(Central Processing Unit)である。メモリ620は、主記憶装置に相当する。ストレージ630は、補助記憶装置に相当する。ストレージ630は、例えば、ハードディスクやフラッシュメモリによって構成される。また、ストレージ630は、光ディスクやUSB(Universal Serial Bus)フラッシュドライブなどの着脱可能な記録媒体のリーダ・ライタを含んで構成されてもよい。インタフェース640は、外部装置とデータを送受信する。
プロセッサ610は、メモリ620又はストレージ630に記憶されたプログラムを実行することにより、侵入検出装置1の検出手段2及び制御手段3として機能することができる。
本発明は、侵入検出装置のほか、侵入検知方法を提供することができる。また、本発明は、コンピュータを侵入検出装置として機能させるためのプログラムや、当該プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体(光ディスク、磁気ディスク、半導体メモリなど)といった形態でも提供され得る。また、本発明に係るプログラムは、ある装置にネットワークを介してダウンロードされ、当該装置を侵入検出装置として機能させるものであってもよい。
(第5の実施形態)
図9は、本発明の第5の実施形態に係る設定支援装置100の構成を示すブロック図である。設定支援装置100は、ユーザにより映像に基づいて行われる領域の設定を支援する(容易にする)ための情報処理装置である。設定支援装置100は、取得部110と、算出部120と、決定部130とを少なくとも含む。なお、設定支援装置100のハードウェア構成は、図8に例示されたコンピュータ600と同様であってもよい。
取得部110は、映像における座標を取得する。この座標は、監視カメラ等の撮影装置によって撮影された3次元空間(すなわち実在する空間)の映像に対して、ユーザによって指定された線(直線、曲線、折れ線など)又は領域を表す。取得部110によって取得される座標は、例えば、映像の所定の位置(端点、中心など)を原点とする2次元の座標系で表される。本実施形態において撮影装置によって撮影される映像は、奥行きのある映像であるともいえる。
取得部110によって取得される座標の数は、線を規定可能であれば、特定の数に限定されない。例えば、ユーザにより指定される線が線分である場合、取得部110は、線分の端点(始点及び終点)の座標を取得してもよい。あるいは、ユーザにより指定される線が折線である場合、取得部110は、折線を構成する複数の線分の端点の座標を取得してもよい。座標の指定は、例えば、マウス、タッチスクリーンディスプレイ等の入力装置を介して行われる。タッチスクリーンディスプレイのような入力装置を用いてユーザが線を手描きする場合、取得部110は、手描きされた線上の各座標を取得する。
算出部120は、取得部110により取得された座標に対応する3次元空間の位置から所定の距離にある位置の座標を算出する。ここでいう位置は、実在する3次元空間における平面上の位置のことである点において、(2次元の)映像における座標と異なる。より詳細には、算出部120は、ユーザにより指定された線の3次元空間における位置から所定の距離にある位置の映像における座標を算出する。
図10A、図10B及び図10Cは、算出部120により算出される座標を説明するための模式図である。図10Aは、映像に対して指定される線L1を例示する図である。図10Bは、線L1に対応する3次元空間の線L1aと、線L1aから等距離にある位置を結んだ線L2aとを例示する図である。図10Cは、線L1と、線L2aに対応する映像上の線L2とを例示する図である。
なお、図10A及び図10Cに例示された映像は、図中のy1軸方向において遠近の相違があるものとする。すなわち、図10A及び図10Cに例示された映像は、y1軸の成分が大きい座標ほど遠方の位置を表しているものとする。また、映像における物体は、撮影装置からの距離が遠いほど映像において小さく撮影される。なぜならば、映像における物体の倍率は、物体と撮影装置との距離に反比例するからである。したがって、図10A及び図10Cに例示された映像においては、同じ大きさの物体であっても、y1軸の成分が大きい座標にあるほど小さく撮影される。
図10A及び図10Cのx11座標系は、映像に対して定義される座標系(スクリーン座標系)である。この座標系による座標、すなわち映像上の座標は、映像の所定の位置の画素を基準(原点)とした各画素の位置を示す数値である。一方、図10Bのx22座標系は、実在する3次元空間に対応する座標系(ワールド座標系)であり、図10A及び図10Cの座標系とは異なる。例えば、図10Bにおけるx2軸成分及びy2軸成分は、緯度及び経度に相当する。
図10Cの線L2は、図10Bの線L2aと同じ形状にはならない。なぜならば、図10A及び図10Cが表す映像には、遠近差による見かけ上の歪み(変形)が生じるからである。したがって、映像中の線L2は、実在の3次元空間においては線L1aから等距離であっても、映像中の線L1からは等距離とはならない。より詳細には、線L2は、y1軸の成分が大きくなるほど、線L1との映像上の距離は近くなる。
算出部120は、図10Cの線L2上の各点の座標を、所定の関数を用いて算出する。この関数は、例えば、あらかじめ実行されるキャリブレーションに基づいて定義することができる。ここでいうキャリブレーションは、例えば、撮影される空間の複数の位置にサイズが既知の基準物(所定の長さの棒、所定のサイズのマーク等)を設置し、当該基準物の映像におけるサイズ(例えばピクセル数)と実際のサイズとを対応付けることによって行われる。
決定部130は、算出部120により算出された座標に基づいて、取得部110により取得された座標に対して設定される領域を決定する。例えば、決定部130は、算出部120により算出された座標が表す閉曲線によって囲まれる領域(例えば、図10Cにおける線L2の内側の領域)を、線L1に対応する領域として決定する。以下においては、決定部130により決定される領域のことを「設定領域」ともいう。
決定部130は、算出部120により算出された座標が表す閉曲線によって囲まれる領域と一部異なる領域を設定領域としてもよい。例えば、決定部130は、算出部120により算出された座標が表す閉曲線によって囲まれる領域の一部分を設定領域としてもよい。換言すれば、決定部130は、算出部120により算出された座標が表す閉曲線によって囲まれる領域の一部を除外した領域を設定領域としてもよい。このとき、決定部130は、設定領域から除外される領域を他の情報に基づいて決定してもよい。ここでいう他の情報は、例えば、取得部110により取得される座標、映像から抽出される特徴、所定の規則などである。また、決定部130は、設定領域から除外される領域をユーザの操作に基づいて決定してもよい。
図11は、設定支援装置100が実行する処理を示すフローチャートである。ステップS11において、取得部110は、3次元空間を撮影した映像に対してユーザにより線を用いて指定された座標を取得する。このとき、映像は、撮影装置により撮影され、表示装置により表示されている。ユーザは、表示装置により表示された映像に対し、マウス等の入力装置を用いて座標を指定する。図10Aを例にすると、取得部110は、線L1を規定する座標(例えば、線L1の始点及び終点)を取得する。
ステップS12において、算出部120は、ステップS11において取得された座標が表す線に対応する3次元空間の位置から所定の距離にある位置の座標を算出する。図10Cを例にすると、算出部120は、線L1を規定する座標に基づいて、線L2上の各座標を算出する。
ステップS13において、決定部130は、ステップS12において算出された座標に基づいて設定領域を決定する。決定部130は、線L2によって囲まれる領域の一部を少なくとも含むように設定領域を決定する。図10Cを例にすると、決定部130は、線L2によって囲まれる領域の一部又は全部を設定領域としてもよい。決定部130は、上述された他の情報を用いて、線L2によって囲まれる領域だけでなく、他の領域も含むように設定領域を決定してもよい。
以上のとおり、本実施形態の設定支援装置100は、ユーザにより指定された線に基づいて設定領域を決定する構成を有する。この構成により、ユーザは、設定領域を設定するに際して線を指定するだけでよく、設定領域そのものを自ら入力する必要がない。したがって、本実施形態の設定支援装置100によれば、ユーザは、奥行きのある映像に対して設定領域を正確に設定することが容易になる。すなわち、設定支援装置100は、ユーザによる設定作業を支援することが可能である。
(第6の実施形態)
図12は、第6の実施形態に係る侵入検出システム200の構成を示すブロック図である。侵入検出システム200は、物体の侵入を検出するための情報処理システムである。いくつかの態様において、ここでいう物体は、不審者等の人間である。ただし、ここでいう物体は、人間以外の動物であってもよく、自動車、ロボット等の移動可能な機械であってもよい。以下において、侵入検出システム200により検出される物体は、人間であるとする。
ここでいう侵入とは、特定の領域に対する物体の進入のうち不正のおそれがあるものをいう。ただし、本発明の各実施形態において、特定の領域に進入した物体が不正の目的を実際に有するかは、問題とされなくてよい。例えば、特定の領域に進入した物体が不正の目的を有するか否かは、侵入検出システム200とは別のシステムを用いて判断されてもよいし、人間によって判断されてもよい。すなわち、侵入検出システム200は、侵入の兆候又は可能性を検出するためのシステムであるともいえるし、(不正か否かを問わず)物体の進入を検出するためのシステムであるともいえる。
侵入検出システム200は、情報処理装置210と、撮影装置220と、入力装置230と、表示装置240とを少なくとも含む。情報処理装置210、撮影装置220、入力装置230及び表示装置240は、侵入検出システム200に複数含まれてもよい。また、情報処理装置210、撮影装置220、入力装置230及び表示装置240は、これらの一部又は全部が単一の装置として構成されてもよい。
侵入検出システム200は、情報処理装置210、撮影装置220、入力装置230及び表示装置240に加えて、他の構成を含んでもよい。例えば、侵入検出システム200は、侵入の検出を報知するための装置又は機器(スピーカ、サイレン、警告灯等)を含んでもよい。
情報処理装置210は、映像を用いて人物を検出する。また、情報処理装置210は、人物を検出するためにユーザ(操作者)が実行する設定を支援する。情報処理装置210は、例えば、パーソナルコンピュータ等のコンピュータ装置である。情報処理装置210は、撮影装置220、入力装置230及び表示装置240と通信可能に接続される。情報処理装置210による通信は、有線又は無線のいずれでもよく、他の装置を介して(すなわち間接的に)行われてもよい。
撮影装置220は、映像を撮影する。撮影装置220は、例えば、ある場所に設置され、特定の領域を継続的に撮影する監視カメラである。撮影装置220は、監視対象である領域を撮影し、当該領域の映像を表す映像データを生成する。撮影装置220は、この映像データを情報処理装置210に供給する。
入力装置230は、ユーザの操作を受け付ける。入力装置230は、例えば、マウス又はキーボードである。また、入力装置230は、表示装置240と一体に構成されたタッチスクリーンディスプレイであってもよい。入力装置230は、ユーザの操作を表す入力データを情報処理装置210に供給する。
表示装置240は、画像を表示する。表示装置240は、例えば、液晶ディスプレイである。表示装置240は、情報処理装置210から供給される画像データに応じた画像を表示する。表示装置240は、例えば、撮影装置220により撮影された映像を表示してもよい。あるいは、表示装置240は、監視に関連する各種設定をユーザが実行するための画面(以下「設定画面」ともいう。)を表示してもよい。なお、侵入検出システム200は、撮影装置220により撮影された映像を表示する表示装置と、設定画面を表示する別の表示装置とを含んで構成されてもよい。
図13は、情報処理装置210のハードウェア構成を示すブロック図である。情報処理装置210は、制御部211と、記憶部212と、インタフェース部213とを含む。情報処理装置210は、第5の実施形態に記載された設定支援装置100の一例に相当する。より詳細には、情報処理装置210は、制御部211が所定のプログラムを実行することによって、設定支援装置100に相当する機能を実現することができる。
制御部211は、CPU(Central Processing Unit)等のプロセッサ(演算処理装置)と、メインメモリ(主記憶装置)とを含む。制御部211は、例えば、CPUのほかに映像処理用のGPU(Graphics Processing Unit)を有する、といったように、複数のプロセッサを含んで構成されてもよい。制御部211は、プログラムを実行することによって、人物の検出に関連するいくつかの機能を実現する。
記憶部212は、制御部211に用いられるデータを記憶する。例えば、記憶部212は、制御部211により実行されるプログラムを記憶してもよい。記憶部212は、ハードディスクドライブ等の記憶装置を含む。また、記憶部212は、情報処理装置210に対して着脱可能な記憶媒体(メモリカード等)のリーダ・ライタを含んでもよい。情報処理装置210におけるデータの授受は、この着脱可能な記憶媒体を介して行われてもよい。
インタフェース部213は、撮影装置220、入力装置230及び表示装置240とデータを授受する。インタフェース部213は、USB(Universal Serial Bus)、HDMI(High-Definition Multimedia Interface)(登録商標)等の所定の規格に従ってデータを送受信することができる。インタフェース部213は、インターネット等のネットワークに接続するインタフェースを含んでもよい。
侵入検出システム200の構成は、以上のとおりである。この構成のもと、侵入検出システム200は、撮影装置220により撮影された映像に基づいて人物を検出する。情報処理装置210は、人物の検出に関連する処理として、以下の処理を実行する。
図14は、情報処理装置210により実行される処理の概略を示すフローチャートである。情報処理装置210により実行される処理は、概略的には、設定処理(ステップS21)、検出処理(ステップS22)及び報知処理(ステップS23)に大別される。なお、検出処理は、必ずしも設定処理に続けて実行される必要はない。設定処理は、事前に少なくとも1回実行されれば十分であるため、検出処理が実行される毎に必要な処理ではない。
設定処理は、警戒線及び補助警戒領域を設定する処理である。本実施形態の警戒線は、ユーザの操作によって設定される直線である。また、本実施形態の補助警戒領域は、警戒線に基づいて設定される領域であり、第5の実施形態における設定領域の一例に相当する。本実施形態の設定処理は、ユーザによる補助警戒領域の設定を支援する処理を含む。
検出処理は、人物の補助警戒領域への進入を検出するための処理である。検出処理は、人物による警戒線の通過を検出するための処理をさらに含んでもよい。また、検出処理は、人物の補助警戒領域における滞留、すなわち、人物が補助警戒領域に所定の時間以上留まり続けていることを検出するための処理を含んでもよい。以下においては、検出処理により検出された人物のことを「要注意人物」ともいう。
報知処理は、検出処理による検出結果を報知するための処理である。報知処理においては、例えば、要注意人物による補助警戒領域への進入又は滞留や警戒線の通過が報知される。報知処理による報知は、表示装置240によって実行されてもよく、サイレンや警告灯によって実行されてもよい。
図15は、設定処理の詳細を示すフローチャートである。ステップS211において、制御部211は、表示装置240に設定画面を表示させる。より詳細には、制御部211は、設定画面を表示するための画像データを表示装置240に供給する。制御部211は、インタフェース部213を介して画像データを表示装置240に供給する。
図16A及び図16Bは、ステップS211において表示される設定画面の画面遷移を例示する図である。図16Aは、設定画面の一例を示す図である。設定画面SC1は、撮影装置220により撮影された映像を少なくとも含む。また、設定画面は、「警戒線を入力してください。」といった、ユーザに入力を促すためのメッセージを含んでもよい。ユーザは、入力装置230を用いて、警戒線を入力する。なお、本実施形態において図示された映像は、理解を容易にするために強調、誇張又は簡略化された記載を含んでいる。
ステップS212において、制御部211は、座標を取得する。より詳細には、制御部211は、入力装置230からの入力データをインタフェース部213を介して取得することで座標を取得する。図16Bの例において、警戒線を規定する座標は、警戒線である線分の2つの端点である。
図16Bは、図16Aに例示された映像に対して指定される警戒線L21を例示する図である。この例において、警戒線L21は、座標P21と座標P22とを結ぶ線分である。例えば、ユーザは、入力装置230を用いて座標P21及びP22を指定することにより、警戒線L21を設定することができる。
ステップS213において、制御部211は、警戒線から所定の距離(例えば、100m)にある位置の座標を算出する。換言すれば、制御部211は、実在する空間における警戒線からの距離が一定である位置の座標を算出する。制御部211は、例えば、以下の(1)式により座標を算出する。
dist=f(Pa,Pb) …(1)
(1)式において、f(Pa,Pb)は、映像上の座標Paと座標Pbとの間の実距離(すなわち、3次元空間における実際の距離)を返す関数である。また、Rdistは、所定の距離に相当する定数を表す。なお、関数f(Pa,Pb)は、撮影装置220により撮影された映像を用いたキャリブレーションによってあらかじめ定義可能である。関数f(Pa,Pb)は、スクリーン座標系の座標Pa、Pbをワールド座標系の2つの座標に変換して2つの座標間の距離を計算する関数であり、周知技術によって算出可能である。
例えば、座標P21からの実距離が100mである座標を求める場合、制御部211は、(1)式において、Paに座標P21を代入し、Rdist=100を満たすPbを算出する。なお、Rdist=100を満たすPb(すなわち、座標P21からの実距離が100mである座標)は、複数ある。制御部211は、警戒線L21に含まれる映像上の座標の全てについてこのような計算を実行する。例えば、制御部211は、以下のように座標を算出する。
図17Aは、座標P21からの実距離が等距離である座標の集合である曲線C1を例示する図である。この例において、曲線C1は、座標P21を中心とする円に近似した閉曲線であるが、厳密には真円ではない。曲線C1は、撮影装置220からの実距離が遠い座標ほど、座標P21からの見かけ上の距離が小さくなる。
図17Bは、曲線C1に加え、座標P22からの実距離が等距離である座標の集合である曲線C2を例示する図である。曲線C2は、曲線C1と同様の円形の図形であるが、見かけ上のサイズは曲線C1よりも小さい。なぜならば、座標P22は、撮影装置220からの距離が座標P21よりも遠いからである。なお、制御部211は、座標P21、P22だけでなく、警戒線L21に含まれる座標の全てについて、同様の曲線を算出する。
図17Cは、補助警戒領域の決定の基礎となる領域A1を例示する図である。領域A1は、座標Pbを警戒線L21上の任意の座標とした場合に、Rdist≧f(Pa,Pb)を満たす座標Paの集合である。また、領域A1の境界線は、警戒線L21からの実距離が等距離である座標の集合である。
ステップS213において座標が算出されたら、制御部211は、ステップS214の処理を実行する。ステップS214において、制御部211は、ステップS213において算出された座標に基づいて補助警戒領域を決定する。例えば、制御部211は、以下のいずれかの方法で補助警戒領域を決定することができる。
制御部211は、図17Cの例における領域A1をそのまま補助警戒領域としてもよい。この方法は、後述の他の方法に比べると、計算量が最も少なくて済む。
また、制御部211は、警戒線を人物が横切る方向(向き)に基づいて補助警戒領域を決定してもよい。この方法は、人物の移動方向に基づいて補助警戒領域を決定する方法であるともいえる。いくつかの態様において、人物の移動方向は、警戒線に対してあらかじめ決められている。人物の移動方向は、ユーザによって設定画面を介して設定されてもよい。あるいは、人物の移動方向は、映像から検出された人物の実際の移動に基づいて決定されてもよい。人物の移動方向は、代表的ないくつかの方向(例えば2方向)にパターン化されてもよい。
図18A及び図18Bは、人物の移動方向に基づいて決定される補助警戒領域を例示する図である。補助警戒領域A2、A3は、いずれも、図17Cの領域A1に基づいて決定される。補助警戒領域A2は、人物の移動方向が矢印D1の向きである場合の補助警戒領域である。一方、補助警戒領域A3は、人物の移動方向が矢印D2の向きである場合の補助警戒領域である。
この場合、制御部211は、領域A1のうち、人物の移動方向の手前側からみて警戒線L21よりも先にある領域を除外した残りの領域を補助警戒領域とする。より詳細には、制御部211は、警戒線L21を含む直線と領域A1の境界線の交点を特定し、領域A1のうちの当該直線によって囲まれる領域のいずれかを人物の移動方向に基づいて補助警戒領域とする。
このように、制御部211は、人物の移動方向に応じた補助警戒領域を決定してもよい。例えば、移動方向が一方向に制限されているような場所に警戒線が設定される場合、制御部211は、図18A及び図18Bのような補助警戒領域を決定してもよい。このように決定された補助警戒領域は、領域A1のうちの検出に不要な領域が除外されることにより、侵入の誤検出(すなわち、意図しない検出)を減らすことを可能にする。このようにすることで、ユーザは、人物の移動方向に応じて異なるより適切な補助警戒領域を侵入検出に用いることができる。
また、制御部211は、ユーザの操作に基づいて補助警戒領域を決定してもよい。例えば、制御部211は、ステップS212において取得された座標、すなわちユーザによって警戒線の端点として指定された座標に基づいて補助警戒領域を決定してもよい。あるいは、制御部211は、補助警戒領域の決定基準となる別の操作(人物の移動方向、座標等)に基づいて補助警戒領域を決定してもよい。
図19は、補助警戒領域の別の例を示す図である。補助警戒領域A4は、図17Cの領域A1に基づいて決定される。この例において、制御部211は、警戒線L21の端点と交わる警戒線L21に対する垂線と領域A1の境界線との交点を特定し、この境界線及び垂線と警戒線L21とによって囲まれる領域を補助警戒領域とする。このように決定された補助警戒領域も、図18A及び図18Bの例と同様に、侵入の誤検出を減らすことが可能である。
また、制御部211は、撮影装置220により撮影された映像から抽出される特徴を用いて補助警戒領域を決定してもよい。ここでいう特徴は、例えば、エッジやHOG(Histograms of Oriented Gradients)特徴量である。制御部211は、撮影装置220により撮影された映像からこのような特徴を抽出し、抽出された特徴に基づいて補助警戒領域を決定することが可能である。
図20は、補助警戒領域のさらに別の例を示す図である。補助警戒領域A5は、図17Cの領域A1に基づいて決定される。この例において、制御部211は、警戒線L21の近傍にエッジE1、E2を検出したものとする。エッジE1、E2は、例えば、映像中の特定の方向の明るさの変化が所定の閾値より大きい画素群である。この場合、制御部211は、警戒線L21と、エッジE1、E2と、領域A1の境界線とによって囲まれる領域を補助警戒領域とする。このように決定された補助警戒領域も、図18A、図18B及び図19の例と同様に、侵入の誤検出を減らすことが可能である。
なお、制御部211は、複数の補助警戒領域の候補の中からいずれかを選択するように構成されてもよい。この場合において、制御部211は、複数の補助警戒領域の候補を撮影装置220により撮影された映像とともに表示装置240に表示させ、ユーザの操作に応じていずれかを選択してもよい。ユーザは、例えば、映像に重畳して表示される補助警戒領域の候補を確認し、所望するいずれかを選択する。このとき、制御部211は、Rdistが異なる複数の候補を表示装置240に表示させてユーザに選択させてもよい。
補助警戒領域が決定されたら、制御部211は、ステップS215の処理を実行する。ステップS215において、制御部211は、設定情報を記憶部212に記録する。設定情報は、警戒線を示す情報と、補助警戒領域を示す情報とを含む。記憶部212に記憶された設定情報は、検出処理において用いられる。設定情報は、例えば、警戒線と補助警戒領域の境界とを示す座標である。
図21は、検出処理(ステップS221~S224)及び報知処理(ステップS231~S232)の詳細を示すフローチャートである。制御部211は、映像による監視を開始するタイミングで、図21に示される一連の処理の実行を開始する。制御部211による処理の開始タイミングは、例えば、撮影装置220が撮影を開始したタイミングや、ユーザにより指示されたタイミングである。制御部211は、以下の処理を映像のフレーム毎に実行する。なお、説明の便宜上、以下においては、各フレームにおいて検出される人物は1名以下であるとする。
ステップS221において、制御部211は、映像から人物が認識されたかを判断する。制御部211は、周知の物体認識技術により人物を認識することができる。制御部211による認識は、一般物体認識と特定物体認識のいずれであってもよい。すなわち、制御部211は、人物らしい特徴を有する物体を認識してもよいし、あらかじめデータベース(いわゆるブラックリスト)に記録された特定の特徴を有する人物を認識してもよい。映像から人物が認識されない場合(S221:NO)、制御部211は、報知処理を実行せずに処理を終える。
映像から人物が認識された場合(S221:YES)、制御部211は、さらにステップS222の判断を実行する。ステップS222において、制御部211は、ステップS221において認識された人物が補助警戒領域に進入しているかを判断する。このとき、制御部211は、設定処理において記録された設定情報に基づいて補助警戒領域の座標を特定する。制御部211は、ステップS221において認識された人物の少なくとも一部が補助警戒領域に含まれる場合に当該人物が当該領域に進入したと判断してもよく、当該人物の全体が当該領域に含まれる場合に当該人物が当該領域に進入したと判断してもよい。ステップS221において認識された人物が補助警戒領域に進入していない場合(S222:NO)、制御部211は、報知処理を実行せずに処理を終える。
ステップS221において認識された人物が補助警戒領域に進入している場合(S222:YES)、制御部211は、さらにステップS223の計測処理を実行する。計測処理は、ある人物が補助警戒領域において検出されている時間の長さ(以下「検出時間」ともいう。)を計測する処理である。ステップS223において、制御部211は、ステップS221において認識された人物が直前のフレームにおいて補助警戒領域において検出されていなかった場合には、検出時間の計測を開始する。一方、制御部211は、ステップS221において認識された人物が直前のフレームにおいても補助警戒領域において検出されていた場合には、既に計測されている検出時間を1フレーム分加算する。なお、制御部211は補助警戒領域において人物が検出されたフレームの次のフレームにおいて、当該人物が検出されなかった場合には、検出時間をリセットする。
ステップS224において、制御部211は、ステップS221において認識された人物が警戒線を通過したかを判断する。ステップS221において認識された人物が警戒線を通過した場合(S224:YES)、制御部211は、第1の報知処理(ステップS231)を実行する。
ステップS221において認識された人物が警戒線を通過していない場合(S224:NO)、制御部211は、さらにステップS225の判断を実行する。ステップS225において、制御部211は、計測処理により計測された検出時間が所定の閾値以上であるか判断する。検出時間が所定の閾値未満である場合(S225:NO)、制御部211は、報知処理を実行せずに処理を終える。一方、検出時間が所定の閾値以上である場合(S225:YES)、制御部211は、第2の報知処理(ステップS232)を実行する。
第1の報知処理は、例えば、「要注意人物が警戒線を通過しました。」といったメッセージを表示装置240に表示するための処理である。これに対し、第2の報知処理は、例えば、「要注意人物が補助警戒領域に進入しました。」といったメッセージを表示装置240に表示するための処理である。第2の報知処理において、制御部211は、計測された検出時間をあわせて報知してもよい。なお、第1の報知処理及び第2の報知処理は、同一の処理であってもよい。
以上のとおり、本実施形態の侵入検出システム200によれば、警戒線及び補助警戒領域の設定から人物の検出及び報知までを実行することが可能である。警戒線及び補助警戒領域の設定に際し、情報処理装置210は、第5の実施形態の設定支援装置100と同様に、ユーザによる補助警戒領域(すなわち設定領域)の設定を容易ならしめることが可能である。
一般に、3次元空間を撮影した映像は、撮影装置220からの距離(すなわち奥行き)が異なる位置を含んでいる。これにより、撮影装置220により撮影された映像は、観者(すなわちユーザ)に遠近感を生じさせる。したがって、ある物体がこのような映像に含まれた場合、その物体の映像における見え方は、その物体の位置(換言すれば、撮影装置220からの距離)によって変わる。
ところで、ユーザは、補助警戒領域を警戒線から等距離の範囲に設定したい場合がある。例えば、補助警戒領域は、“警戒線から100mの範囲”というように設定される場合が多々ある。特に、補助警戒領域の境界のいずれの位置からも物体が進入し得る場合であれば、このような等距離での範囲設定が合理的であるともいえる。
しかしながら、上述のとおり、映像には奥行きがある。したがって、映像における見かけ上の距離と3次元空間における実際の距離(実距離)とは、必ずしも一致しない。よって、補助警戒領域の境界のような線をユーザが手作業で正確に入力することは、一般的には困難である。
一方、警戒線は、例えば、監視対象である施設(ビル、公園等)の入口のような、人物の出入りがある場所に設定される。このような場所は、通常、他の場所と区別可能な外観を有する。例えば、施設の入口には、門があったり、人物の通行を妨げる物体(柵、塀等)がなかったりする。よって、ユーザが警戒線を手作業で設定する作業は、補助警戒領域のような領域を手作業で設定する作業に比べると、比較的容易であるといえる。
本実施形態において、ユーザは、このように手作業での設定が比較的容易な警戒線のみを指定するだけで、手作業での設定が比較的困難な補助警戒領域を設定することが可能である。侵入検出システム200によって決定された補助警戒領域は、警戒線からの実距離が等距離であるため、警戒線からの実距離がユーザの意に反して短くなることがない。このような補助警戒領域によれば、人物がいずれの位置から進入した場合であっても、補助警戒領域への進入や滞留を適切に判断することが可能である。
また、本実施形態において、ユーザは、必要に応じて、補助警戒領域をより好ましい形状に容易に変形(編集)することが可能である。これにより、侵入検出システム200は、ユーザの意に反した検出を抑制させることが可能である。例えば、侵入検出システム200は、本来検出する必要がない人物を検出する可能性を低減することが可能である。
(第6の実施形態の変形例)
第6の実施形態は、以下のような変形を適用することが可能である。
警戒線は、直線でなくてもよい。例えば、警戒線は、折線や曲線であってもよく、直線と曲線の組み合わせであってもよい。情報処理装置210が入力装置230を介して取得する座標は、本実施形態における例示に限らず、第5の実施形態において取得部110が取得する座標と同様であってもよい。情報処理装置210は、入力装置230を介して取得された折線や曲線の座標に基づいて警戒線を設定する。
図22は、警戒線が曲線である場合の補助警戒領域を例示する図である。この例において、曲線C3は、警戒線L31からの実距離が等距離である座標の集合を表す。制御部211は、警戒線L31の端点P31、P32における接線T1、T2を算出し、曲線C3で囲まれる領域のうち、警戒線L31と、接線T1、T2と、曲線C3とによって囲まれる領域A6又はA7を補助警戒領域とする。ここでいう接線T1、T2は、端点P31、P32における右微分係数又は左微分係数を傾きとする直線であると言い換えてもよい。
また、設定処理は、検出処理及び報知処理と異なる装置で実行されてもよい。すなわち、侵入検出システム200は、設定処理を実行する情報処理装置と検出処理及び報知処理を実行する別の情報処理装置とを含んで構成されてもよい。ただし、いずれの情報処理装置も、その構成は図13の情報処理装置210と同様でよい。
情報処理装置210は、複数の種別の物体を検出してもよい。例えば、情報処理装置210は、人間の検出と自動車の検出とを同時に実行してもよい。しかし、人間と自動車とでは、平均的な移動速度が異なる。よって、複数の種別の物体を検出する場合、情報処理装置210は、それぞれの物体の種別に応じて(1)式におけるRdistを異ならせる。例えば、情報処理装置210は、物体の種別とRdistとを対応付けたテーブルを記憶部212に記憶し、物体の種別に応じた補助警戒領域を決定してもよい。
なお、Rdistは、ユーザによって指定されてもよい。あるいは、ユーザは、Rdistに代えて、物体の移動速度と所望の時間を指定してもよい。この場合、制御部211は、移動速度と時間とを乗算することによってRdistを算出することができる。
侵入検出システム200は、映像から物体をリアルタイムに検出する必要はない。すなわち、ここでいう映像は、あらかじめ録画され、記憶装置等に記憶されたものであってもよい。また、情報処理装置210は、他の装置と離間した遠隔地にあってもよい。例えば、情報処理装置210は、いわゆるクラウドコンピューティング技術を用いて実現されてもよい。
本発明は上記実施形態に限定されることなく、請求の範囲に記載の発明の範囲内で、種々の変形が可能であり、それらも本発明の範囲内に含まれるものであることはいうまでもない。
(付記)
本発明の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載され得るが、以下には限定されない。
(付記1)
映像上において特定の領域へ侵入した物体の前記特定の領域への侵入位置を検出する検出手段と、
前記映像上における位置と所定時間とを対応付ける制御手段
とを備え、
前記検出手段が、検出した前記侵入位置と一致する位置に対応付けられた前記所定時間以上映像上において前記物体が前記特定の領域内に滞留した場合に警告する
侵入検出装置。
(付記2)
侵入位置の入力と所定時間の入力とを受け付ける入力手段をさらに備え、
前記制御手段は、受け付けられた前記侵入位置の入力と前記所定時間の入力とに基づいて前記侵入位置と前記所定時間とを対応付ける、
付記1に記載した侵入検出装置。
(付記3)
侵入位置の入力を受け付ける入力手段をさらに備え、
前記制御手段は、受け付けられた前記侵入位置の入力に基づいて前記所定時間を設定する、
付記1に記載した侵入検出装置。
(付記4)
所定時間の入力を受け付ける入力手段をさらに備え、
前記制御手段は、受け付けられた前記所定時間の入力に基づいて前記特定の領域を設定する、
付記1に記載した侵入検出装置。
(付記5)
映像上において特定の領域へ侵入した物体の前記特定の領域への侵入位置を検出し、
前記侵入位置と所定時間とを対応付け、
映像上において前記物体が前記所定時間以上前記特定の領域内に滞留した場合に警告する
侵入検出方法。
(付記6)
コンピュータを、
映像上において特定の領域へ侵入した物体の前記特定の領域への侵入位置を検出する検出手段と、
前記侵入位置と所定時間とを対応付ける制御手段と、
前記検出手段が、映像上において前記物体が前記所定時間以上前記特定の領域内に滞留した場合に警告する手段
として機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能なプログラム記録媒体。
(付記7)
3次元空間を撮影した映像に対してユーザにより指定された座標を取得する取得手段と、
前記取得された座標に対応する前記3次元空間の位置から所定の距離にある位置の前記映像における座標を算出する算出手段と、
前記指定された線に対して設定される領域を前記算出された座標に基づいて決定する決定手段と
を備える設定支援装置。
(付記8)
前記決定手段は、
前記取得された座標に対応する前記3次元空間における位置を物体が横切る方向に基づいて前記領域を決定する
付記7に記載の設定支援装置。
(付記9)
前記決定手段は、
前記方向に応じて異なる前記領域を決定する
付記8に記載の設定支援装置。
(付記10)
前記決定手段は、
前記取得された座標を用いて前記領域を決定する
付記7から付記9までのいずれかに記載の設定支援装置。
(付記11)
前記決定手段は、
前記映像から抽出される特徴を用いて前記領域を決定する
付記7から付記10までのいずれかに記載の設定支援装置。
(付記12)
前記決定手段は、
前記領域の複数の候補からいずれかを選択する選択手段をさらに備える
付記7から付記11までのいずれかに記載の設定支援装置。
(付記13)
前記複数の候補を前記映像とともに表示する表示手段をさらに備え、
前記選択手段は、
前記表示手段により表示された前記複数の候補のいずれかをユーザの操作に応じて選択する
付記12に記載の設定支援装置。
(付記14)
前記決定された領域に対する前記3次元空間における物体の進入を検出する検出手段をさらに備える
付記7から付記13までのいずれかに記載の設定支援装置。
(付記15)
3次元空間を撮影した映像に対してユーザにより指定された座標を取得し、
前記取得された座標に対応する前記3次元空間の位置から所定の距離にある位置の前記映像における座標を算出し、
前記指定された線に対して設定される領域を前記算出された座標に基づいて決定する
設定支援方法。
(付記16)
コンピュータに、
3次元空間を撮影した映像に対してユーザにより指定された座標を取得する処理と、
前記取得された座標に対応する前記3次元空間の位置から所定の距離にある位置の前記映像における座標を算出する処理と、
前記指定された線に対して設定される領域を前記算出された座標に基づいて決定する処理と
を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能なプログラム記録媒体。
この出願は、2015年12月16日に出願された日本出願特願2015-245497を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
1 侵入検出装置
2 検出手段
3 制御手段
4,5,6 入力手段

Claims (7)

  1. カメラから映像を受け付ける機能と、
    情報処理装置のタッチスクリーンディスプレイに前記映像を表示する機能と、
    前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記映像の第1の位置から第2の位置にドラッグすることによって物体の侵入を検出する領域を設定する操作を受け付ける機能と、
    前記操作に基づいて、少なくとも前記第1の位置を含む前記領域を設定する機能と、
    前記領域への前記物体の侵入を検出したことに応じて前記タッチスクリーンディスプレイにメッセージを表示する機能と、
    を前記情報処理装置に実現させる侵入検知プログラム。
  2. 前記領域は、前記第2の位置を含む、
    請求項1に記載の侵入検知プログラム。
  3. 前記物体は人物を含む、
    請求項1又は請求項2に記載の侵入検知プログラム。
  4. 前記領域の形状は、前記第1の位置と前記第2の位置とに基づいて決定される、
    請求項1乃至請求項3のいずれか一項に記載の侵入検知プログラム。
  5. 少なくとも前記第1の位置及び前記第2の位置のいずれかを前記タッチスクリーンディスプレイに表示する機能をさらに前記情報処理装置に実現させる
    請求項1乃至請求項4のいずれか一項に記載の侵入検知プログラム。
  6. カメラから映像を受け付ける映像受付手段と、
    具備するタッチスクリーンディスプレイに前記映像を表示する映像表示手段と、
    前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記映像の第1の位置から第2の位置にドラッグすることによって物体の侵入を検出する領域を設定する操作を受け付ける操作受付手段と、
    前記操作に基づいて、少なくとも前記第1の位置を含む前記領域を設定する設定手段と、
    前記領域への前記物体の侵入を検出したことに応じて前記タッチスクリーンディスプレイにメッセージを表示するメッセージ表示手段と、
    を備える侵入検知装置。
  7. 情報処理装置によって、
    カメラから映像を受け付け、
    前記情報処理装置のタッチスクリーンディスプレイに前記映像を表示し、
    前記タッチスクリーンディスプレイに表示された前記映像の第1の位置から第2の位置にドラッグすることによって物体の侵入を検出する領域を設定する操作を受け付け、
    前記操作に基づいて、少なくとも前記第1の位置を含む前記領域を設定し、
    前記領域への前記物体の侵入を検出したことに応じて前記タッチスクリーンディスプレイにメッセージを表示する、
    侵入検知方法。
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