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(19)中华 人民共和国 国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202111519091.6 (22)申请日 2021.12.0 6 (71)申请人 上海市黄浦区城市运行 管理中心 (上海市黄浦区城市网格化综合管 理中心、 上海市黄浦区大 数据中心) 地址 200020 上海市黄浦区靖远路68号 (72)发明人 邬树纯 张宇扬 傅纲 黄伟青  胡奥 魏振勇 魏龙  (74)专利代理 机构 上海专利商标事务所有限公 司 31100 代理人 顾嘉运 (51)Int.Cl. G06V 20/52(2022.01) G06V 20/54(2022.01) G06V 20/40(2022.01)G06Q 10/04(2012.01) G06V 10/82(2022.01) (54)发明名称 实时智能监测客 流及预警的方法和系统 (57)摘要 本申请涉及一种盲区监测的方案以及使用 该盲区监测方法的客流监测和预警的方案。 所述 盲区监测的方法包括: 确定监控区域中的盲区范 围; 以及通过计算所述盲区周围的时空信息来估 计所述盲区的客流量; 其中, 所述确定监控区域 中的盲区范围包括: 对所述监控区域进行网格化 处理; 针对每个网格, 判断该网格是否是盲区; 以 及将相邻的盲区进行合并。 而所述客流监测和预 警的方案包括: 从多个数据源接收监测数据; 利 用视频技术对视频流进行处理, 以获取客流量数 据, 其中, 使用上述盲区监测的方案来实现视频 盲区补全; 基于监控区域的客流量数据和交通数 据, 对未来一段时间内所述监控区域的客流量进 行预测; 以及根据预测的监控区域的客流量进行 客流分级预警。 权利要求书2页 说明书7页 附图3页 CN 114399726 A 2022.04.26 CN 114399726 A 1.一种盲区监测的方法, 包括: 确定监控区域中的盲区范围; 以及 通过计算所述盲区周围的时空信息来估计所述盲区的客 流量; 其中, 所述确定监控区域中的盲区范围包括: 对所述监控区域进行网格化处 理; 针对每个网格, 判断该网格是否是盲区; 以及 将相邻的盲区进行合并; 其中, 所述计算所述盲区周围的时空信 息来估计所述盲区的客流量的计算公式如下所 示: 其中Si, t表示第i个格子在t时刻的监测到的客流人数; Bi, t表示第i个格子在t时刻是否 是盲区, Bi, t=1表示是盲区, 而Bi, t=0表示非盲区; Li表示第i个盲区格子周围非盲区格子 的编号集合; N表示设定历史时间的长度; j代 表Li编号集合中的第j个 格子。 2.如权利要求1所述的方法, 其特 征在于, 所述方法还 包括: 基于各盲区的客 流量以及非盲区网格的客 流量确定整个监控区域的全域 客流量。 3.如权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述 时空信息包括所述盲区周围的非盲区网 格在各时间点上的历史客 流量。 4.如权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述判断该网格是否是盲区是利用该网格在 一段时间内的各时间上的历史客 流监测信息来实现。 5.如权利要求4所述的方法, 其特征在于, 所述判断该网格是否是盲区的判断公式如 下: 其中Bi, t表示第i个格子在t时刻是否是盲区, 其中1代表盲区, 0代表 非盲区; Si, t表示第 i个格子在t时刻的监测到的客流人数; N表示设定历史时间的长度, 它可以被平均划分成N 个时间点; n代 表第n个时间点。 6.一种用于客 流监测和预警的方法, 包括: 从多个数据源接收监控区域的监测数据, 所述 监测数据包括视频流和交通数据; 利用视频技术对视频流进行处理, 以获取所述监控区域的客流量数据, 其中, 所述步骤 使用如权利要求1所述的盲区监测的方法来实现视频盲区补全; 基于所述监控区域的所述客流量数据和所述交通数据, 对未来一段时间内所述监控区 域的客流量进行预测, 计算公式如下 所示:权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 114399726 A 2表示在t时刻的客流预测值, S表示所有格子的集合, Li表示第i个格子周围格子的编 号集合, N表示时间点总数, n表示时间点 的个数, j代表集合Li中的一个元素, X表示交通数 据, 包括周边路口车流量、 停车场车流量、 地铁口人流量的集合, x表 示集合X中的一个元素, wj, t‑n*Δt表示相应的格子的客流量Sj, t‑n*Δt的权重大小, 而wx, t‑n*Δt表示相应的格子的交通数 据xt‑n*Δt的权重大小; 以及根据 预测的所述监控区域的总体客流态势进行客流分级预警, 总体客流态势的计 算公式如下表示: 其中Yt表示t时刻的总体客流态势, N表示设定历史时间的长度, 表示在t+n时刻的所 述监控区域的总客流的预测 值, 将该总体客流态势与预先设定的预警阈值进行比较, 得到 预警结果。 7.如权利要求6所述的方法, 其特征在于, 所述交通数据包括: 周边路口车流量、 停车场 车流量、 地铁口人流 量数据以及其 他流量数据。 8.如权利要求6所述的方法, 其特征在于, 所述客流分级预警通过判断所述预测的所述 监控区域的客 流量是否超过设定的预警阈值, 来实现分级预警; 其中所述预警阈值可根据历史经验来人工设置 。 9.一种计算机系统, 包括用于执 行如权利要求6 ‑8中任一项所述的方法的装置 。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 114399726 A 3

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