监控型收音机数据存储方法技术

技术编号:19034494 阅读:70 留言:0更新日期:2018-09-29 05:14
本发明专利技术涉及一种监控型收音机数据存储方法,所述方法包括:使用第一处理设备,与球形摄像机连接,用于接收全视角图像,基于所述全视角图像平均亮度距离预设亮度范围中心值的远近将所述全视角图像平均分割成相应块大小的各个分块,对每一个分块,基于该分块的像素值方差选择对应的不同力度的仿射变换以获得仿射变换分块,将获得的各个仿射变换分块拼接以获得仿射处理图像。

【技术实现步骤摘要】
监控型收音机数据存储方法
本专利技术涉及收音机领域,尤其涉及一种监控型收音机数据存储方法。
技术介绍
最简单收音机称为直接检波机。但从接收天线得到的高频无线电信号一般非常微弱,直接把他送到检波器不太合适。最好在选择电路和检波器之间插入一个高频放大器,把高频信号放大。即使已经增加高频放大器,检波输出的功率通常也只有几毫瓦,用耳机听还可以,但要用扬声器就嫌太小,因此在检波输出后增加音频放大器来推动扬声器。高放式收音机比直接检波式收音机灵敏度高、功率大,但是选择性还较差,调谐也比较复杂。把从天线接收到的高频信号放大几百甚至几万倍,一般要有几级的高频放大,每一级电路都有一个谐振回路,当被接收的频率改变时,谐振电路都要重新调整,而且每次调整后的选择性和通带很难保证完全一样,为了克服这些缺点,当前的收音机几乎都采用超外差式电路。超外差的特点是:被选择的高频信号的载波频率,变为较低的固定不变的中频(465KHz),再利用中频放大器放大,满足检波的要求,然后才进行检波。在超外差接收机中,为了产生变频作用,还要有一个外加的正弦信号,这个信号通常叫外差信号,产生外差信号的电路,习惯叫本地振荡。在收音机本振频率和被接收信号的频率相差一个中频,因此在混频器之前的选择电路,和本振采用统一调谐线,如用同轴的双联电容器(PVC)进行调谐,使之差保持固定的中频数值。由于中频固定,且频率比高频已调信号低,中放的增益可以做得较大,工作也比较稳定,通频带特性也可做得比较理想,这样可以使检波器获得足够大的信号,从而使整机输出音质较好的音频信号。
技术实现思路
当前,家用收音机的功能单一,无法满足家庭用户的多种需求,为此,本专利技术提供了一种监控型收音机数据存储系统及方法,至少具备以下几个重要专利技术点:(1)借助现有的收音机硬件资源完成对当前场景中的幼儿目标的监控,并在只有存在幼儿目标时,才保持处理后的高质量叠加图像,避免了存储资源的浪费;(2)引入了各种定制的高精度图像处理设备,为后续的幼儿目标的识别和监控打下了良好的数据基础。根据本专利技术的一方面,提供了一种监控型收音机数据存储方法,所述方法包括:使用第一处理设备,与球形摄像机连接,用于接收全视角图像,基于所述全视角图像平均亮度距离预设亮度范围中心值的远近将所述全视角图像平均分割成相应块大小的各个分块,对每一个分块,基于该分块的像素值方差选择对应的不同力度的仿射变换以获得仿射变换分块,将获得的各个仿射变换分块拼接以获得仿射处理图像。优选地,还包括:使用第二处理设备,用于接收所述仿射处理图像,基于所述仿射处理图像的信噪比等级距离预设下限信噪比等级的远近将所述仿射处理图像平均分割成相应块大小的各个分块,对每一个分块,基于该分块的退化程度选择对应的不同力度的复原处理以获得复原分块,将获得的各个复原分块合并以获得合并复原图像;在所述第二处理设备中,所述仿射处理图像的信噪比等级距离预设下限信噪比等级越远,将所述仿射处理图像平均分割成的相应块越大,以及在所述第二处理设备中,对每一个分块,该分块的退化程度越大,选择的复原处理的力度越大。优选地,还包括:使用第一解析设备,用于接收合并复原图像,对合并复原图像进行几何校正处理相关的特征量的提取,将提取后的特征量输入到由输入层、输出层和多个隐含层组成的数据分析模型中,用于逐层对输入层输入的特征量进行数据分析,输出层与最后一个隐含层连接,用于将最后一个隐含层的进行数据分析的结果输出,其中,输出层的输出量类型为几何校正处理类型;使用第三处理设备,与所述第一解析设备连接,用于接收所述几何校正处理类型,并对所述合并复原图像执行基于所述几何校正处理类型的几何校正操作,以获得并输出已校正图像;使用辐射检测设备,设置在收音机内部的电路板上,用于实时检测收音机内部的电路板所发射的电磁辐射强度,以作为实时辐射强度输出;使用状态切换设备,设置在收音机内部的电路板上,用于将收音机的工作状态在省电模式和常规模式之间进行切换;使用SD存储设备,设置在收音机内部的电路板上,与所述辐射检测设备连接,用于以时间为轴,顺序记录历史上的各个实时辐射强度,并基于历史上的各个实时辐射强度绘制辐射强度时间图;使用球形摄像机,设置在收音机的前方面板上,用于对收音机所在场景进行图像拍摄,以获得并输出全视角图像;使用第一识别设备,与所述第三处理设备连接,用于接收所述已校正图像,并基于预设幼儿基准轮廓从所述已校正图像中搜索幼儿目标,在搜索到幼儿目标时,发出存在幼儿信号,并从所述已校正图像中分割出幼儿子图像,在搜索不到幼儿目标时,发出无幼儿信号;其中,在所述第一处理设备中,所述全视角图像平均亮度距离所述预设亮度范围中心值的越近,将所述全视角图像平均分割成的相应块越大;其中,在所述第一处理设备中,对每一个分块,该分块扭曲度越大,选择的仿射变换的力度越大;其中,还包括第四处理设备,用于与所述第二处理设备连接,用于在所述第二处理设备对所述仿射处理图像执行自动复原之前,当所述仿射处理图像的信噪比等级小于所述预设下限信噪比等级时,对所述仿射处理图像执行信噪比提升操作,将执行信噪比提升操作后的仿射处理图像替换仿射处理图像输入到所述第二处理设备,当所述仿射处理图像的信噪比等级大于等于所述预设下限信噪比等级时,对所述仿射处理图像不执行信噪比提升操作。优选地,所述SD存储设备还与所述第一识别设备连接,用于在接收到所述存在幼儿信号时,接收所述已校正图像和所述幼儿子图像,将所述幼儿子图像复合到所述已校正图像上以获得叠加图像,保存所述叠加图像。附图说明以下将结合附图对本专利技术的实施方案进行描述,其中:图1为根据本专利技术实施方案示出的监控型收音机数据存储系统的结构方框图。图2为根据本专利技术实施方案示出的监控型收音机数据存储方法的步骤流程图。具体实施方式下面将参照附图对本专利技术的监控型收音机数据存储方法的实施方案进行详细说明。为了克服上述不足,本专利技术搭建了一种监控型收音机数据存储方法,具体实施方案如下。图1为根据本专利技术实施方案示出的监控型收音机数据存储系统的结构方框图,所述系统包括:第一处理设备,与球形摄像机连接,用于接收全视角图像,基于所述全视角图像平均亮度距离预设亮度范围中心值的远近将所述全视角图像平均分割成相应块大小的各个分块,对每一个分块,基于该分块的像素值方差选择对应的不同力度的仿射变换以获得仿射变换分块,将获得的各个仿射变换分块拼接以获得仿射处理图像。接着,继续对本专利技术的监控型收音机数据存储系统的具体结构进行进一步的说明。所述监控型收音机数据存储系统中还可以包括:第二处理设备,用于接收所述仿射处理图像,基于所述仿射处理图像的信噪比等级距离预设下限信噪比等级的远近将所述仿射处理图像平均分割成相应块大小的各个分块,对每一个分块,基于该分块的退化程度选择对应的不同力度的复原处理以获得复原分块,将获得的各个复原分块合并以获得合并复原图像;在所述第二处理设备中,所述仿射处理图像的信噪比等级距离预设下限信噪比等级越远,将所述仿射处理图像平均分割成的相应块越大,以及在所述第二处理设备中,对每一个分块,该分块的退化程度越大,选择的复原处理的力度越大。所述监控型收音机数据存储系统中还可以包括:第一解析设备,用于接收合并复原图像,对合并复原图像进行几何校正本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种监控型收音机数据存储方法,其特征在于,所述方法包括:使用第一处理设备,与球形摄像机连接,用于接收全视角图像,基于所述全视角图像平均亮度距离预设亮度范围中心值的远近将所述全视角图像平均分割成相应块大小的各个分块,对每一个分块,基于该分块的像素值方差选择对应的不同力度的仿射变换以获得仿射变换分块,将获得的各个仿射变换分块拼接以获得仿射处理图像;使用第二处理设备,用于接收所述仿射处理图像,基于所述仿射处理图像的信噪比等级距离预设下限信噪比等级的远近将所述仿射处理图像平均分割成相应块大小的各个分块,对每一个分块,基于该分块的退化程度选择对应的不同力度的复原处理以获得复原分块,将获得的各个复原分块合并以获得合并复原图像;在所述第二处理设备中,所述仿射处理图像的信噪比等级距离预设下限信噪比等级越远,将所述仿射处理图像平均分割成的相应块越大,以及在所述第二处理设备中,对每一个分块,该分块的退化程度越大,选择的复原处理的力度越大;使用第一解析设备,用于接收合并复原图像,对合并复原图像进行几何校正处理相关的特征量的提取,将提取后的特征量输入到由输入层、输出层和多个隐含层组成的数据分析模型中,用于逐层对输入层输入的特征量进行数据分析,输出层与最后一个隐含层连接,用于将最后一个隐含层的进行数据分析的结果输出,其中,输出层的输出量类型为几何校正处理类型;使用第三处理设备,与所述第一解析设备连接,用于接收所述几何校正处理类型,并对所述合并复原图像执行基于所述几何校正处理类型的几何校正操作,以获得并输出已校正图像;使用辐射检测设备,设置在收音机内部的电路板上,用于实时检测收音机内部的电路板所发射的电磁辐射强度,以作为实时辐射强度输出;使用状态切换设备,设置在收音机内部的电路板上,用于将收音机的工作状态在省电模式和常规模式之间进行切换;使用SD存储设备,设置在收音机内部的电路板上,与所述辐射检测设备连接,用于以时间为轴,顺序记录历史上的各个实时辐射强度,并基于历史上的各个实时辐射强度绘制辐射强度时间图;使用球形摄像机,设置在收音机的前方面板上,用于对收音机所在场景进行图像拍摄,以获得并输出全视角图像;使用第一识别设备,与所述第三处理设备连接,用于接收所述已校正图像,并基于预设幼儿基准轮廓从所述已校正图像中搜索幼儿目标,在搜索到幼儿目标时,发出存在幼儿信号,并从所述已校正图像中分割出幼儿子图像,在搜索不到幼儿目标时,发出无幼儿信号;其中,在所述第一处理设备中,所述全视角图像平均亮度距离所述预设亮度范围中心值的越近,将所述全视角图像平均分割成的相应块越大;其中,在所述第一处理设备中,对每一个分块,该分块扭曲度越大,选择的仿射变换的力度越大;其中,还包括第四处理设备,用于与所述第二处理设备连接,用于在所述第二处理设备对所述仿射处理图像执行自动复原之前,当所述仿射处理图像的信噪比等级小于所述预设下限信噪比等级时,对所述仿射处理图像执行信噪比提升操作,将执行信噪比提升操作后的仿射处理图像替换仿射处理图像输入到所述第二处理设备,当所述仿射处理图像的信噪比等级大于等于所述预设下限信噪比等级时,对所述仿射处理图像不执行信噪比提升操作;所述SD存储设备还与所述第一识别设备连接,用于在接收到所述存在幼儿信号时,接收所述已校正图像和所述幼儿子图像,将所述幼儿子图像复合到所述已校正图像上以获得叠加图像,保存所述叠加图像。...

【技术特征摘要】
1.一种监控型收音机数据存储方法,其特征在于,所述方法包括:使用第一处理设备,与球形摄像机连接,用于接收全视角图像,基于所述全视角图像平均亮度距离预设亮度范围中心值的远近将所述全视角图像平均分割成相应块大小的各个分块,对每一个分块,基于该分块的像素值方差选择对应的不同力度的仿射变换以获得仿射变换分块,将获得的各个仿射变换分块拼接以获得仿射处理图像;使用第二处理设备,用于接收所述仿射处理图像,基于所述仿射处理图像的信噪比等级距离预设下限信噪比等级的远近将所述仿射处理图像平均分割成相应块大小的各个分块,对每一个分块,基于该分块的退化程度选择对应的不同力度的复原处理以获得复原分块,将获得的各个复原分块合并以获得合并复原图像;在所述第二处理设备中,所述仿射处理图像的信噪比等级距离预设下限信噪比等级越远,将所述仿射处理图像平均分割成的相应块越大,以及在所述第二处理设备中,对每一个分块,该分块的退化程度越大,选择的复原处理的力度越大;使用第一解析设备,用于接收合并复原图像,对合并复原图像进行几何校正处理相关的特征量的提取,将提取后的特征量输入到由输入层、输出层和多个隐含层组成的数据分析模型中,用于逐层对输入层输入的特征量进行数据分析,输出层与最后一个隐含层连接,用于将最后一个隐含层的进行数据分析的结果输出,其中,输出层的输出量类型为几何校正处理类型;使用第三处理设备,与所述第一解析设备连接,用于接收所述几何校正处理类型,并对所述合并复原图像执行基于所述几何校正处理类型的几何校正操作,以获得并输出已校正图像;使用辐射检测设备,设置在收音机内部的电路板上,用于实时检测收音机内部的电路板所发射的电磁辐射强度...

【专利技术属性】
技术研发人员:秦广民
申请(专利权)人:嵊州亿源投资管理有限公司
类型:发明
国别省市:浙江,33

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