不过最近通过GPT推荐的项目了解了这世界上还有一个很伟大的开源项目-Axiom Camera-让你拥有一个自己的机器。这篇文章我们先介绍一下这个项目架构,然后怎么DIY,最后就是聊聊为什么这是个伟大项目。
本文介绍了从相机内外参数的标定、立体匹配、多视几何、投影映射、体渲染等多个方面,系统地讲解了移动设备GPU上基于光线的3D渲染从输入到输出的整个过程。同时,通过实例介绍了在移动端GPU上实现这些算法的具体实现方式和优化策略,包括Vulkan、Metal、OpenGL ES、WebGL等多种平台上的实现。本文旨在帮助读者了解3D渲染技术的基本原理,以及在移动端GPU上实现这些算法的具体实现方式和优化策略,包括Vulkan、Metal、OpenGL ES、WebGL等多种平台上的实现。
校园安全和周边环境安全是一项长期工作,学校将时刻绷紧校园安全这根弦,注重人防、物防和技防相结合,不断提升安全防护能力,进一步加强师生的日常安全教育,努力营造安全、文明、和谐、有序的校园环境。视频监控是校园安防措施中不可缺少的手段,今天来介绍下校园安防监控摄像头的布控策略。
KITTI数据集是自动驾驶领域最知名的数据集之一。可以用来从事立体图像、光流估计、三维检测、三维跟踪等方面的研究。
使用我们流媒体服务器的伙伴们都知道,EasyNVR设备接入是通过rtsp拉流来进行的设备接入,正常安防设备支持rtsp协议,都是可以接入成功的。不熟悉的用户对于设备的接入时,有时会出现各种各样的问题,此前我们也为大家解决过不少,比如如何随时调用直播视频流,如何对数据进行重置与备份。
这篇是自定义可编程管线的教程的第一部分,它创建一个基础的渲染管线资源,为后面的教程提供基础。
近期遇到好多客户咨询关于实现微信直播、或者是将直播页面集成进入自己项目中的具体方法,实际大部分的场景中,EasyNVR独立使用就可以了,如果涉及到比较复杂的情况,可以采用EasyNVR+EasyNVS综合使用,可以满足云端统一管控多个现场直播的作用,但还有很多情况,是需要EasyNVR跟外围的流媒体服务器、阿里云、腾讯云、CDN相结合,来做直播的。
现在市面上的摄像头大部分都支持多码流,多码流也就是主码流和子码流,我们写过主码流和子码流的概念,感兴趣的小伙伴可以看一下,在这篇文章当中,我们讲了TSINGSEE青犀视频全线产品都是支持主码流和子码流调用的。
8 月 26 日,华为机器视觉与 InfoQ 联合举办的 DevRun 开发者沙龙·华为机器视觉技术开放日 - 杭州专场,在华为杭州研究所成功举办。本次沙龙邀请到华为机器视觉多位资深技术专家对摄像机 App 开发、摄像机 AI 模型转换与精度分析、摄像机 AI 模型部署与推理等几个议题做了深度分享,沙龙介绍了 AI 算法实践以及软件定义摄像机的特点和功能。华为机器视觉专家们还通过实操环节为与会开发者们进行了演示。
上图概括了unity如何在脚本的生命周期内对事件函数进行排序以及重复执行这些事件函数。
2017-08-03 by Liuqingwen | Tags: Unity3D | Hits
为贯彻落实交通强国试点工作要求,提升交通建设工程信息化管理水平,进一步强化交通建设工程管理,各地政府部门决定在全省高速公路、国省道、大型水运、地方铁路、机场工程安装视频监控系统,在建交通建设项目尚未安装视频监控系统的应当立即组织安装;已安装视频监控系统但不符合要求的,应当立即按要求完成改造。
EasyCVR基于云边端智能协同架构,具有强大的设备接入、视频汇聚管理、全网分发、按需调阅、鉴权播放、智能分析等视频能力与服务。平台开放度高、兼容性强、可支持灵活拓展与第三方集成。
双目立体匹配一直是双目视觉的研究热点,双目相机拍摄同一场景的左、右两幅视点图像,运用立体匹配匹配算法获取视差图,进而获取深度图。而深度图的应用范围非常广泛,由于其能够记录场景中物体距离摄像机的距离,可以用以测量、三维重建、以及虚拟视点的合成等。 之前有两篇博客简要讲过OpenCV3.4中的两种立体匹配算法效果比较:http://www.cnblogs.com/riddick/p/8318997.html 。以及利用视差图合成新视点: http://www.cnblogs.com/riddick/p/
这是有关创建自定义脚本渲染管道的系列教程的第14部分。这次,我们重新考虑了使用多个摄像机的渲染,现在添加了post FX。
视锥就是场景中的一个三维空间,它的位置由视口的摄像机来决定。这个空间的形状决定了摄像机空间中的模型将被如何投影到屏幕上。透视投影是最常用的一种投影类型,使用这种投影,会使近处的对象看起来比远处的大一些。对于透视投影,视锥可以被初始化成金字塔形,将摄像机放在顶端。这个金字塔再经过前、后两个剪切面的分割,位于这两个面之间的部分就是视锥。只有位于视锥内的对象才可见。
EasyCVR平台本身具备订阅功能,订阅是TSINGSEE青犀视频开发国标系统中的一个机制,主要目的就是保持上下级域之间的目录结构,设备状态保持一致。在我们开发EasyCVR对接华为IVS平台时,这个订阅是可以通过接口来变更摄像机和用户的,本文我们就介绍一下这个接口。
实现方案的具体实现: EasyNVR+EasyDSS实现简单套路的RTMP、微信直播、录像、回放方案
在安防监控领域,选择适合的摄像机类型对于实现有效的监控和安全管理至关重要。而在众多摄像机类型中,球型摄像机、子弹型摄像机、炮塔型摄像机和鱼眼摄像机是常见的选项。本文将详细介绍这四种摄像机类型的特点、适用场景和优缺点,以帮助读者在购买摄像机时做出明智的选择。
监视前端一体摄像机安装在圆形防护罩内,内带全方位云台。摄制的图像转换成视频信号传输到微波发射机的调制端,微波发射机将其加载到载波上,经微波天线定向辐射到监控中心。监控中心的定向微波天线接收到微波信号传输到变频S滤波放大器,将信号放大30dB并变换为接收机可处理的频率送到微波接收机,微波接收机解调出视频图像信号送到硬盘录像机或监视器,硬盘录像机进行分割显示及录像,可随时回放图象。硬盘录像机送出遥控指令,经编码接口模块处理后,送到指令发射机(230MHz),经全向天线辐射到监视前端。监视前端定向天线接收到此频率
对于摄像机直播已经是我们司空见惯的需求,但是,许多用户在现有的直播的基础上更有录像的需求,并且有关于录像的删除定时等录像计划的需求,更有客户不仅需要这些功能,还需要将这些功能集成到自身的业务系统中。
在这篇文章中,我将向您展示如何通过 JavaScript 在网页上访问设备的摄像头,并支持多种浏览器,而无需外部库。
玩家从一个方块跳到下一个方块,如果没跳过去就算失败,跳过去了就会再出现下一个方块。
导语:索尼是我们大家都非常熟悉的一个品牌,在我们的日常生活中到处都可以见到索尼的产品,包括 电视机 、手机以及数码相机等等。除了这些产品之外,索尼的高清摄像机也是比较知名的。那么索尼高清摄像机到底
视频联网的需求越来越多,视频联网系统的发展正在不断适应需要。就目前的视频联网系统来说,基本功能就是需要实现对接上级平台和互联网接入进来的无人机、移动指挥车等设备,将视频统一汇聚并回传到中心,在中心即可快速调阅查看相关视频。
随着机器视觉应用的日益广泛,大幅面 多相机 视觉系统的需求越来越多,主要应用方向为大幅面高精度的定位与测量和场景拼接等。 多相机视觉系统的难点在于多相机坐标系的统一. 可以分为两类,一是相机视野间无重叠部分,二是相机视野间有重叠部分。 相机间无重叠部分的情况主要用于大幅面多相机高精度的定位和测量,相机间有重叠部分的情况主要用于场景的拼接等。
写这篇博客主要是为了给新入门的流媒体开发者解惑,现在看到各种开发者的需求:网页播放RTSP摄像机、微信播放RTSP摄像机、网页播放摄像机SDK输出的视频流、网页播放第三方流媒体平台输出的视频流、包括Github有一些所谓的H5RTSPPlayer,这些都有一个共同点,就是H.264+AAC进行RTMP推流,当然SkeyeWebPlayer除外,SkeyeWebPlayer开创性的支持在浏览器端采用H5直接播放器RTSP流,下载地址:
球型摄像机,也称为球机摄像机,是一种外形呈球形的摄像机。它具有全向旋转和俯仰功能,可在水平和垂直方向上进行灵活的调整和转动。球型摄像机通常具有较小的尺寸,且外形较为隐蔽。
1、通过简单的数据输入可以计算出摄像机和靶纸安装位置关系,进而为选择相机提供可靠的参考。
实现电影级别的分镜,推拉式镜头等,需要2017以上的版本才能使用,配合TimeLine一起使用,和Animator一起.
EasyNVR是一款拥有完整、自主、可控知识产权,同时又能够具备软硬一体功能的安防互联网化流媒体服务器,能够通过简单的网络摄像机通道配置,将传统监控行业里面的高清网络摄像机IP Camera、NVR等具有RTSP、Onvif协议输出的设备接入到EasyNVR,EasyNVR能够将这些视频源的音视频数据进行拉取,转换为RTMP/HLS,进行全平台终端H5直播(Web、Android、iOS),并且EasyNVR能够将视频源的直播数据对接到第三方CDN网络,实现互联网级别的直播分发。
该业务系统是国内某大型显示屏生产企业内部的一个视频监控系统,最终实现的效果就是将各个厂房、车间的摄像头与整个企业的平面的地图结合起来展示出来。达到点击地图上对应地点的摄像头就可以直接观看对应的视频信息。 看上去该项目难以实现,当你了解了EasyNVR之后就会发现,使用EasyNVR,开发出该项目只需要做好一些外围的设计。视频层EasyNVR全部搞定。
虚幻4中常用的按键和快捷键 虚幻4中有一些按键和快捷键很常用,牢记它们并运动到实际的项目开发中,将会大大地提高你的工作效率和使得工作更简便快捷。下面将列举它们出来: 按键 动作 鼠标左键 选择actor 鼠标左键+拖动 前后移动和左右旋转摄像头 鼠标右键 选择actor并打开右键菜单 鼠标右键+拖动 旋转摄像头方向 鼠标左键+鼠标右键+拖动 摄像头上下左右移动 鼠标中键+拖动 摄像头上下左右移动 滑轮向上 摄像机向
多摄像机的支持可以让你轻松实现高级的自定义效果,比如双人分屏效果,或者场景小地图的生成。
摄像机应该如何选型? 数据中心视频监控如何做到“无死角覆盖”? 面对未来对视频进行结构化分析的需求,以及从事后被动响应转向事前主动发现的趋势,我们应该如何提前在视频监控建设阶段就做好布局? 本文将从设备选型与布局、组网架构与资源计算两个方面,为您揭晓“腾讯是如何编织数据中心视频监控网络”的。 备注:即使GB50314-2015《智能建筑设计标准》,GB50348-2018《安全防范工程技术标准》,以及GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》给出了一定的指导。但在实际执行时,仍然面临摄像
很多小伙伴都不会在家里或者办公室安装网络摄像头或监视摄像头。但是有时,大家又希望能够随时随地观看视频直播。
摄像机架设的目的,用于后台图像视频处理和分析,图像的不规则和大小不一,造成后台分析系统的准确率降低,分析模型需要针对每个摄像机进行重建,造成大量的人工浪费。这样的图像变换,在法律上很难作为有效的证据来证明前一个摄像机内某个蓝色衣服的人和后一台摄像机中蓝色衣服的人是同一个人。因为图像变换后,就可能造成错误出现。
现在不仅仅只有专业的摄像师会使用摄像机,现在很多家庭自己也会购买摄像机。摄像机就是可以把拍摄的光信号转换成电信号,这样储存或者运输起来更加的方便。很多人购买摄像机的时候会选择索尼数码摄像机,但是很多人对于索尼数码摄像机的使用不是很了解,今天就为您介绍一下索尼数码摄像机的使用以及技巧,希望对您有帮助。
一般情况下,直播默认的播放方式是非按需直播,但很多情况下,不少用户会选择按需直播。按需直播能够减少带宽流量和服务器性能占用,最优的提高服务器的使用效率。
照相机是玩家观察世界的装置,屏幕空间点按像素定义,屏幕的左下为(0,0);右上是(pixelwidth,pixelHeight),z位置在照相机的世界单位中。
从二维图像中恢复物体的三维信息,必须要知道空间坐标系中的物体点同它在图像平面上像点之间的对应关系,而这个对应关系是由摄像机的成像几何模型所决定的,这些几何模型参数就是摄像机参数。在大多数情况下这些参数必须通过实验才能得到,这个过程被称为摄像机标定。 摄像机标定就是确定摄像机内部几何和光学特性(内部参数)以及摄像机坐标系相对于世界坐标系的三维位置和方向(外部参数)的过程。
上期为大家介绍过一个项目方案,车辆实时监控项目中需要车载摄像头推流到流媒体服务器直播/点播平台进行流转码分发。今天为大家解决的困惑是关于车载摄像头,一般我们接触的摄像头以数字摄像头为主,可车载摄像头基于其实际应用场景,可能不一定是数字摄像头,而是模拟摄像头。那模拟摄像头跟数字摄像头接入方式是否一样?两者之前的区别是什么?谁的优势更明显?今天就为大家统一解释下。
视频项目各种各样,视频方案也是千变万化,可以有多种形式的组合来解决问题,最终选择具体哪一种方案可能会根据成本、效果、可行性等多个方面来综合,那么,有没有一套公式可以解决视频项目的需求?
以下是对两位大神的博客进行简单整理得到:http://blog.csdn.net/weicao1990/article/details/53379881
数字孪生可视化场景中的摄像机,与大家拍照时使用相机的功能相似,数字孪生可视化场景中用摄像机来确定观察 3D 场景的视角。摄像机包含两个重要的位置参数:镜头位置 position 和被拍摄物体的位置 target (又叫目标点)。
EasyNVR是支持RTSP的拉流平台,通过拉流进行摄像机接入,操作方式是获取到摄像机的rtsp流地址,通过拉取视频的流地址来进行视频的接入。然而我们偶然发现,当我们其他客户机可以成功拉取到RTSP地址的时候,在EasyNVR系统中的地址是无效的,拉取始终显示用户名和密码错误。
首先,登陆海康威视官网然后依次选择服务与支持→下载→ Tools(含SADP、录像容量计算等工具)→设备网络搜索软件 (SADP)。
这里使用的是齐次坐标系,也就是可以进行任意尺度的缩放。比如我们把Hij乘以任意一个非零常数k并不改变等式结果
网络摄像机是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,它可以将视频影像通过网络传至地球另一端,且远端的浏览者不需用任何专业软件,只要标准的网络浏览器(如“Microsoft IE或Netscape)即可监视其视频影像。网络摄像机一般由镜头、图像传感器、声音传感器、信号处理器、A/D转换器、编码芯片、主控芯片、网络及控制接口等部分组成。
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