基于信号触发的通讯控制方法与设计方案
了解PLC的事件触发和条件控制功能

避免程序错误和异常情况处理
编写健壮的代码
编写能够处理各种异常情况和错 误输入的代码,以避免程序崩溃 或产生不可预测的行为。
使用异常处理机制
合理利用PLC编程环境中的异常处 理机制,如错误代码、异常捕获 等,以便在程序出错时能够及时 发现并处理。
进行充分的测试
在程序编写完成后,进行充分的 测试和验证,以确保程序的正确 性和稳定性。
参数设置法
通过PLC的参数设置功能,将事件触发条件作为参数进行配置。此方法灵活方便,可以适 应不同控制需求的变化。
脚本编程法
使用PLC支持的脚本语言编写事件触发条件,实现更复杂的控制逻辑。此方法功能强大, 但需要较高的编程技能和时间成本。
03
条件控制功能详解
条件控制概念及作用
条件控制定义
条件控制是PLC编程中一种重要的控 制方法,它根据设定的条件来决定程 序的执行路径或输出状态。
回顾本次课程重点内容
01
事件触发功能
介绍了PLC如何通过外部或内部 事件触发执行特定任务,如输入 信号变化、定时器溢出等。
02
条件控制功能
03
编程实例分析
详细讲解了PLC实现条件控制的 方法,包括使用比较指令、逻辑 运算等。
通过分析具体编程实例,加深了 对事件触发和条件控制功能的理 解和应用。
学员心得体会分享
编程环境
PLC的编程环境通常包括编程软件、仿真软件和调试工具等 。通过这些工具,用户可以编写、测试、调试和优化PLC程 序,提高控制系统的性能和效率。
02
事件触发功能详解
事件触发概念及作用
事件触发定义
事件触发是指当PLC检测到特定的系 统或设备状态变化时,根据预设条件 自动执行相应程序或操作的过程。
DMX512灯光控制信号无线传输方案

基于CC1100设计的DMX512灯光控制信号无线传输系统(1)引言随着数字化技术和计算机技术的广泛普及,舞台和演播厅等灯光控制系统由传统的模拟控制转变为数字控制。
为了解决各厂家设备兼容性问题,美国剧场技术协会(USITT)制定了DMX512协议标准。
由于该协议简单实用,目前几乎所有的灯光及舞台设备生产厂商都支持该控制协议,使之成为灯光控制的国际标准。
由于协议规定DMX512信号通过EIA-485有线线缆进行传输,这就造成在条件不利于有线布线的环境下设备安装困难。
因此,设计一种短距离无线通信系统来代替有线线缆完成信号的传输就显得十分必要。
1 DMX512协议简介DMX512协议适用于一点对多点的主从式灯光控制系统,主控制器往总线发送控制时序,总线上的其他从灯光设备接收总线数据,提取其对应通道的数据,完成控制信号的接收。
协议规定控制信号数据包的传输通过异步通信的方式进行。
一个DMX512数据包包含起始码和512个数据帧。
数据帧内包含1个起始位(低电平)、8个位数据和2个停止位(高电平),没有奇偶校验。
DMX512的信号数据传输率为250 kbps,数据帧每位宽度为4μs,发送一帧需要44μs。
一个数据帧代表了一路控制通道,因此该协议支持512路控制通道。
一般舞台灯光设备可以同时接受多路通道控制。
接受的通道数越多,接收的控制数据量也越大,灯光的表现能力也就越强。
譬如,某些舞台激光灯可以根据需要投射出不同图案、颜色甚至字符。
DMX512数据包的传输要符合一定的格式和时序要求。
主要包含1个至少88 μs的低电平输出起始标志(Break)、起始码帧、512个数据帧和最后的数据包结束标志(高电平)。
控制器和接收器只有满足DMX512数据包的时序要求,才能正常完成主从机之间的通信。
具体的信号时序如图1所示。
2 系统硬件设计2.1 系统设计框图系统设计的目的是利用无线传输代替有线电缆,解决有线布线困难的问题,因此在设计上必须满足轻便易安置的条件,以保证与原有线系统无缝结合。
几类不确定离散非线性系统的事件触发智能控制

在实际应用中,还需要考虑 如何优化事件触发机制和智 能控制策略的参数设置和调 整,以实现更好的系统性能 和资源利用率。
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研究不足与展望
虽然事件触发智能控制在不 确定离散非线性系统方面取 得了一些进展,但仍存在许 多挑战和问题需要进一步研 究和解决。
在实际应用中,事件触发机 制和控制策略的结合需要考 虑更多的实际因素,如系统 通信延迟、数据丢包等情况 ,如何处理这些因素对系统 性能的影响是未来研究的一 个重要方向。
目前针对事件触发智能控制 的研究主要集中在理论分析 和仿真实验上,未来的研究 可以进一步开展实际应用和 实验验证,以检验所提方法 的可行性和有效性。
基于数据驱动的离散非线性系统实验验证及结果分析
01
基于数据驱动的离散非线性系统
这类系统通常通过采集系统的输入输出数据,通过机器学习等方法进行
模型学习和优化。
02
实验验证
通过采集实际系统的输入输出数据,利用基于数据驱动的离散非线性系
统进行控制。
03
结果分析
通过对实际数据的分析和比较,发现基于数据驱动的离散非线性系统在
控制算法设计与分析
控制算法设计
针对混合模型和非线性特性,设计合适的控制算 法,如基于模型的预测控制、滑模控制等。
稳定性分析
利用Lyapunov稳定性理论、输入输出稳定性理论 等,分析控制系统在事件触发机制下的稳定性。
性能评估
通过仿真实验或实际系统实验,评估控制系统的 性能指标,如跟踪性能、抗干扰性能等。
06
实验验证及结果分析
基于模型的离散非线性系统实验验证及结果分析
基于模型的离散非线性系统
这类系统通常具有已知的动态模型,通过对模型进行学习和优化来 实现控制。
智能交通信号灯控制方法及系统与设计方案

智能交通信号灯控制方法及系统与设计方案1.系统框架介绍2.交通感知设备交通感知设备用于感知道路上的交通情况,例如传感器、摄像机等。
通过感知设备采集到的数据,可以获取道路上车辆的数量、速度、类型等信息。
3.信号灯控制器信号灯控制器是系统的核心,负责根据道路的交通情况来控制信号灯的变化。
信号灯控制器根据交通感知设备采集到的车辆信息和它们的运行状态,计算出每个信号灯的开启和关闭时间。
4.智能算法5.通信网络通信网络用于连接交通感知设备、信号灯控制器和中心控制台,以实现数据的传输和交互。
通过通信网络,交通感知设备可以将采集到的数据发送到信号灯控制器和中心控制台,信号灯控制器可以接收控制指令并控制信号灯的变化。
6.中心控制台中心控制台作为系统的运行管理中心,负责监控智能交通信号灯控制系统的运行状态、设置参数、进行数据分析和优化。
中心控制台通过与信号灯控制器和通信网络的连接,可以实时获取交通感知设备的数据,并对信号灯控制进行监控和调整。
7.设计优化方案为了提高智能交通信号灯控制系统的效能和可靠性,可以采用以下设计优化方案:(1)多点检测法:将交通感知设备分布到交叉口的各个方位,可以全方位地感知交通状况,提高信号灯控制的准确性。
(2)车辆流量预测:通过历史数据和实时数据分析,可以预测未来一段时间内车辆的流量,从而提前进行信号灯配时的优化。
(3)联合控制算法:将多个信号灯控制器相互协调,以提高整个交通路段的流畅性。
例如,通过优化进入路口的车辆信号灯配时,可以减少车辆排队等待的时间,提高通过率。
(4)与公交车优先级联动:通过识别公交车的优先权,智能交通信号灯控制系统可以根据公交车的位置和行进速度来调整信号灯的配时,以提高公交车的通行效率。
总结:。
两类离散时间系统的事件触发控制的开题报告

两类离散时间系统的事件触发控制的开题报告
题目:两类离散时间系统的事件触发控制
摘要:
在控制论中,离散时间系统是一种重要的数学模型,它在很多领域都有广泛的应用,例如自动控制、机器人控制、通信等。
在此基础上,事件触发控制是一种新型的控制方法,它可以在一定程度上提高控制系统的效率。
本篇开题报告主要探究两类离散时间系统的事件触发控制方法,即基于间隔时间的事件触发控制与基于采样时刻的事件触发控制。
其中,基于间隔时间的事件触发控制指的是根据控制器与被控制对象之间的误差变化来确定控制信号的发送时间间隔。
而基于采样时刻的事件触发控制,则是根据一定采样周期来决定控制信号的发送时间。
在研究过程中,将会探讨两种事件触发控制方法的优缺点,并结合具体案例分析其应用场景。
基于间隔时间的事件触发控制适用于系统响应速度较快的控制场景,而基于采样时刻的事件触发控制则适用于系统响应速度较慢,控制周期较长的场景。
最后,本文将研究两类事件触发控制方法的数学模型,并通过模拟实验验证其稳定性和有效性。
关键词:离散时间系统、事件触发控制、间隔时间、采样周期、稳定性。
未知非线性零和博弈最优跟踪的事件触发控制设计

未知非线性零和博弈最优跟踪的事件触发控制设计未知非线性零和博弈最优跟踪的事件触发控制设计摘要:事件触发控制是一种基于事件触发机制的控制方法,能够实时地检测系统状态变化并决定是否更新控制律。
本文针对未知非线性零和博弈最优跟踪问题,提出了一种基于事件触发控制的设计方法。
首先,介绍了非线性零和博弈问题的基本概念和数学模型,分析了该问题的难点和挑战。
然后,详细阐述了事件触发控制的原理和优势,并给出了事件触发控制器的设计流程。
接着,根据非线性零和博弈最优跟踪问题的特点,提出了一种基于事件触发控制的最优跟踪策略。
最后,通过数值仿真验证了所提方法的有效性和性能优势。
关键词:事件触发控制;非线性零和博弈;最优跟踪;控制器设计;数值仿真第一章引言1.1 研究背景和意义在现代控制理论和应用中,非线性零和博弈问题是一个重要且具有挑战性的研究方向。
非线性零和博弈是指多个参与者通过制定最优策略来追求自身利益的决策过程。
然而,由于非线性系统的复杂性和非线性零和博弈的不确定性,如何设计一种高效且鲁棒的控制方法来实现最优跟踪一直是一个难题。
1.2 研究目的本文旨在提出一种新颖的控制方法,能够针对非线性零和博弈最优跟踪问题进行事件触发控制的设计。
通过事件触发机制的实时检测和更新控制律,提高系统的控制性能和稳定性。
第二章非线性零和博弈的基本概念和数学模型2.1 非线性零和博弈的基本概念非线性零和博弈是指多个参与者通过制定最优策略来追求自身利益的决策过程。
在非线性零和博弈中,每个参与者的决策会受到其他参与者的影响,从而形成一种策略与策略的竞争。
2.2 非线性零和博弈的数学模型非线性零和博弈的数学模型可以用动态博弈模型来描述。
动态博弈模型包括参与者的策略和收益函数,以及参与者之间的决策关系。
通过求解动态博弈模型的解析解,可以得到最优的策略和收益。
第三章事件触发控制的原理和优势3.1 事件触发控制的原理事件触发控制是一种基于事件触发机制的控制方法,通过对系统状态变化的实时检测,决定是否更新控制律。
基于Android平台的WIFI控制系统的设计与实现
基于Android平台的WIFI控制系统的设计与实现杨洪涛;王英卓;杜娟【摘要】为实现基于Android平台的WIFI控制系统的设计,采用STM32F103C8增强型芯片作为节点控制,节点传感器模块与WIFI模块采用串口协议通信,软件部分设计了终端UI,规划了无线通信协议数据帧结构和串口数据帧结构,通过Socket 网络编程,实现了智能平台通过WIFI对风扇的控制,最终完成了基于Android平台的WIFI控制系统的设计.实验证明:该系统运行稳定,有很强的扩展性和可移植性.【期刊名称】《北京工业职业技术学院学报》【年(卷),期】2016(015)003【总页数】7页(P10-16)【关键词】Android;WIFI;智能;控制【作者】杨洪涛;王英卓;杜娟【作者单位】北京工业职业技术学院电气与信息工程学院,北京100042;北京工业职业技术学院电气与信息工程学院,北京100042;北京市丰台区第二中学信息中心,北京100071【正文语种】中文【中图分类】TN-47信息网络时代的到来,科技的不断进步,尤其是WIFI技术、Zigbee技术、蓝牙技术、3G/4G移动通信技术等无线通信技术的大发展,催生了各种智能终端蓬勃发展。
计算机处理技术的发展、嵌入式技术的发展、芯片制作工艺的精密化都为智能终端的持续发展提供了可能性。
以Android 操作系统为代表的智能平台,因为其开源性和智能性,迅速成为受用人数众多的智能平台,广泛应用于各种智能化设备中。
将智能平台与控制系统组合在一起,不仅智能平台具有便携能力,可以实现真正的移动的通信方式,其功能也根据现实的应用场景有了更多的创新。
本文成功实现了一种基于Android手机的WIFI控制风扇系统。
系统中Android手机可利用自身的WIFI与其它控制装置进行交互并实施控制。
控制装置采用STM32F103C8增强型模块做为硬件控制模块[1],在硬件平台上传感器与处理器通过串口通信的协议实现。
基于PWM技术的比例电磁阀的控制方法
中国科技期刊数据库 科研2015年26期 223基于PWM 技术的比例电磁阀的控制方法胡 森 杨 阳 廉 彬沈阳航天新光集团有限公司,辽宁 沈阳 110086摘要:本文在对比例电磁阀工作原理进行分析的基础上,建立比例电磁阀线圈电流的数学模型设计一种通过脉宽调制(PWM)技术控制比例电磁阀阀芯开口的方法。
通过产生一定频率的 PWM 信号,在不改变频率的前提下调节该 PWM 波的占空比,获到适当的输出电流,然后将电流放大加载到比例电磁阀线圈上,进而控制管路内流量变化,最后得到不同的雾滴粒径和速度。
根据植株病虫害的具体情况,调节系统参数,提高雾滴沉积率,改善喷雾效果。
关键词:变量喷雾;比例电磁阀;脉冲宽度调制(PWM);功率放大电路 中图分类号:TH137.52 文献标识码:A 文章编号:1671-5780(2015)26-0223-021 引言中国是一个农业大国,农业机械化与精准农业水平技术需要改进。
在农作物病虫害防治过程中,农药使用率低、残留量大,环境严重污染和毒害要求运营商严重的问题亟待解决。
变量喷施任务主要包括三方面的关键技术:检测技术、 喷施算法优化及精量喷雾实施阶段。
前两个方面相关技术比较成熟, 对实施阶段的研究相对较少。
在实施阶段改善雾化效果的方法有风送式提高沉积率、 使用化学助剂、 静电喷雾等。
以上方法需要在基本的喷雾系统中增加设备, 经济性差, 难以推广。
以往研究表明: 喷头尺寸及管线内液体压力影响雾滴粒径, 管线内液体压力影响雾滴速度本文通过溢流阀调节管线内液体压力, 通过调PWM 占空比调节流量, 选择适当的喷头, 使雾滴粒径及速度得到控制, 提高雾滴沉积率及利用率, 改善喷雾质量。
2 系统结构本试验平台基于文献中的结构有改进, 如图1所示。
药液混合均匀后, 在电机和泵的作用下经过液压管路传送至喷头。
在选定喷头的情况下, 通过控制管路流量及压力, 可以改变雾化特性 (包括液滴速度、 液滴粒径以及喷雾角) 达到改善喷雾效果。
基于wife信号的交通灯信号控制方法及系统
基于wife信号的交通灯信号控制方法及系统作者:张任翔来源:《消费电子·理论版》2013年第10期摘要:随着我国的电子设计与计算机技术迅速发展,交通灯信号控制器作为交通部门管理交通的重要工具,也正朝着智能化的方向发展。
自从交通灯的诞生以来,交通灯的设计方法及其内部的电路控制系统就在不断地被改进,被更新。
于是一种基于wife信号的交通灯信号控制方法及系统便横空出世,为交通管理技术上来发了一片新天地。
通过该交通信号控制系统,可借助于无线网络进行双向通信,从而使监控中心可以遥控和监控交通灯的运行,同时可以达到远程开发和修改运行方案的目标,为城市交通系统做出重要的贡献。
本文主要从目前的交通信号控制器在设计上出现的主要问题出发,阐述了基于单片机、PLC、VHDL的交通灯信号控制器设计方式优缺点,从而引出基于wife信号的交通灯信号控制方法及系统,详细描述了该交通灯信号控制系统的具体实施方式以及步骤,从而为今后改进交通灯信号控制器产生积极的意义。
关键词:wife信号;交通灯信号控制;实施方式中图分类号:U491 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2013) 20-0000-02在发展愈来愈迅速的21世纪,城市的车流量增加速度也越来越快,给人们出行及城市交通造成了很大的困扰。
尤其是在十字路口的交通上,车辆拥堵严重,交通事故频频发生,严重威胁到人们的日常生活以及生命安全,间接阻碍了城市的经济发展。
交通信号控制系统虽说已经在我国发展了几十年,可是作为一种交通控制系统,在疏导车辆、提高道路导通能力方面却总是会出现这样或那样的问题,就像现今的交通灯信号控制器不够智能化,控制不了日益增长的车流量,又或者是交通灯信号控制器的功能太少,无法获得全面的车流量、拥挤程度等实时信息。
因此,最为重要的事情是正确选择交通信号只会控制系统,加快提高交通灯信号控制器的智能化程度,为改善城市交通拥挤、违章超速等现象做出一份贡献。
信号发生器的FPGA实现(毕业设计)
目录摘要 (I)ABSTRACT (II)第1章绪论 (1)1.1信号发生器的研究意义与内容 (1)1。
2信号发生器的发展现状和前景展望 (1)1。
3信号发生器的总体设计思路 (3)第2章设计简介 (4)2。
1FPGA简介 (4)2.2VHDL硬件描述语言介绍 (7)2.3Q UARTUS II软件介绍 (9)2。
4RLT级仿真 (11)第3章系统硬件电路设计 (12)3。
1信号发生器的系统组成 (12)3。
2设计原理 (13)3.3输入部分 (15)3.3D/A数模转换部分 (18)第4章系统的软件设计 (20)4。
1系统软件流程图 (20)4。
2系统各模块 (21)4。
2.1 三角波产生模块 (22)4。
2.2 递减斜坡产生模块 (25)4。
2。
3递增斜坡产生模块 (28)4。
2.4 方波产生模块 (31)4。
2.5 阶梯波产生模块 (33)4。
2.6 正弦波产生模块 (36)4.2。
7 自定义波形产生模块 (43)4.2.8 波形选择器产生模块 (47)4。
2。
9 频率调节器产生模块 (50)4。
2.10 主控制器产生模块 (53)4.3引脚锁定 (58)第5章信号发生器的仿真 (61)5。
1递增斜坡的仿真结果及分析 (61)5。
2递减斜坡的仿真结果及分析 (61)5。
3三角波的仿真结果及分析 (62)5。
4正弦波的仿真结果及分析 (63)5.5方波的仿真结果及分析 (64)5.6阶梯波的仿真结果及分析 (65)5.6自定义波形的仿真结果及分析 (65)结束语 (66)参考文献 (67)致谢...................................................... 错误!未定义书签。
信号发生器的FPGA实现摘要:信号发生器在各种实验和测试中是必不可少的器件,同时在生产和科技领域中有着广泛的运用,例如在通信、控制、雷达、教学、军事等领域。
本次设计的内容是信号发生器的FPGA实现,要求用EAD技术设计一个信号发生器,此信号发生器的实现是利用EDA的硬件描述语言VHDL产生各个模块,然后在Altera公司提供的FPGA/CPLD开发集成环境的Quartus II软件上实现波形的编译、仿真、下载到Cyclone 芯片上.信号发生器由波形产生模块、频率调节模块和波形选择模块组成,波形产生模块可以产生三角波、正弦波、方波、阶梯波、递增斜坡、递减斜坡、自定义波形等,通过波形选择模块和频率调节模块可以选择自己所需要的波形和调节一定的频率。
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本技术涉及一种基于信号触发的通讯控制方法,该方法包括使用一种基于信号触发的通讯控制系统来进行通讯控制。
本技术的基于信号触发的通讯控制方法运行可靠。
技术要求1.一种基于信号触发的通讯控制方法,该方法包括使用一种基于信号触发的通讯控制系统来进行通讯控制,所述基于信号触发的通讯控制系统包括:记录控制设备,设置在学校的控制室内,与硬盘存储设备连接,用于在接收到第一检测命令时,记录所述均衡处理图像。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述记录控制设备还用于在接收到第二检测命令时,放弃对所述均衡处理图像的记录。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述系统还包括:ZIGBEE通信接口,用于在接收到第一检测命令时,对所述均衡处理图像进行压缩编码并通过ZIGBEE通信链路无线发送编码后的图像,还用于在接收到第二检测命令时,放弃对所述均衡处理图像的压缩编码和无线发送;信号分析设备,分别与记录控制设备、ZIGBEE通信接口和直方图均衡设备连接,用于对接收到的均衡处理图像中的各个人体脸部进行特征分析,以获得每一个人体脸部对应的学生编号或教职工编号,并在对某一个人体脸部进行特征分析获得编号失败时,发出第一检测命令;所述信号分析设备还用于在对所述均衡处理图像中的每一个人体脸部进行特征分析获得编号成功时,发出第二检测命令;硬盘存储设备,设置在学校的控制室内,用于存储接收到的图像数据;半球型摄像机,设置在学校的进出口的上方,用于对学校的进出口出入场景进行现场摄像动作,以获得并输出相应的出入场景图像;通道值排序设备,与所述半球型摄像机连接,用于接收所述出入场景图像,对所述出入场景图像中各个像素点的各个灰度值进行排序,以获得排序队列的最大序号;冗余度识别设备,与所述通道值排序设备连接,用于接收所述最大序号,确定与所述最大序号成反比的所述出入场景图像的冗余度;单通道处理设备,与所述冗余度识别设备连接,用于在接收到的冗余度的数值低于预设冗余度阈值时,开始接收所述出入场景图像,否则,停止接收所述出入场景图像,还用于在接收所述出入场景图像之后,对所述出入场景图像的像素点的RGB颜色空间下的R颜色成分值执行畸变校正处理,以获得校正处理成分值;通道组合设备,与所述单通道处理设备连接,用于针对所述出入场景图像中的每一个像素点,将其校正处理成分值、G颜色成分值和B颜色成分值作为所述像素点的RGB颜色空间下的更新后的各个颜色成分值,以获得对应的颜色更新图像;中值滤波设备,与所述通道组合设备连接,用于接收所述颜色更新图像,对所述颜色更新图像执行基于其噪声幅值的中值滤波窗口的中值滤波处理,以获得更新处理图像;直方图均衡设备,与所述中值滤波设备连接,用于对所述更新处理图像执行直方图均衡处理,以获得对应的均衡处理图像;其中,在所述中值滤波设备中,对所述颜色更新图像执行基于其噪声幅值的中值滤波窗口的中值滤波处理,以获得更新处理图像包括:所述颜色更新图像的噪声幅值越大,采用的中值滤波窗口越大;其中,在所述通道值排序设备中,对所述出入场景图像中各个像素点的各个灰度值进行排序包括:相同灰度值的像素点占用同一个排队序列的序号;其中,所述通道值排序设备通过串行通信接口与所述冗余度识别设备连接;其中,所述通道组合设备还与所述冗余度识别设备连接,用于在接收到的冗余度的数值低于预设冗余度阈值时,从休眠模式进入工作模式。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于:所述通道组合设备还用于在接收到的冗余度的数值大于等于所述预设冗余度阈值时,从工作模式进入休眠模式。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述系统还包括:畸变校正设备,与所述直方图均衡设备连接,用于接收所述均衡处理图像,对所述均衡处理图像执行畸变校正操作,以获得对应的畸变校正图像。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述系统还包括:腐蚀膨胀设备,与所述畸变校正设备连接,用于对所述畸变校正图像执行腐蚀膨胀处理,以获得相应的腐蚀膨胀图像,并输出所述腐蚀膨胀图像。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述系统还包括:分块提取设备,与所述最邻近元腐蚀膨胀设备连接,用于对背景噪声幅值小于等于预设幅值的莱娜图和所述腐蚀膨胀图像执行相同图像分块大小的图像分块处理,以获得所述莱娜图的各个图像分块以及所述腐蚀膨胀图像的各个分块,提取所述莱娜图的各个图像分块的中间位置的图像分块以作为第一图像分块,以及所述腐蚀膨胀图像的各个图像分块的中间位置的图像分块以作为第二图像分块。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述系统还包括:信号触发设备,与所述分块提取设备连接,用于在所述第二图像分块的背景噪声幅值小于等于第一图像分块的背景噪声幅值时,发出第一触发信号,还用于在所述第二图像分块的背景噪声幅值大于第一图像分块的背景噪声幅值时,发出第二触发信号。
9.如权利要求8所述的方法,其特征在于,所述系统还包括:逐次开操作设备,分别与所述信号分析设备和所述信号触发设备连接,用于在接收到所述第二触发信号时,将所述第二图像分块的背景噪声幅值除以所述第一图像分块的背景噪声幅值以获得相应的倍数,并基于所述倍数确定对所述腐蚀膨胀图像执行后续开操作的次数,以对所述腐蚀膨胀图像执行多次开操作处理,获得相应的逐次开操作图像,并将所述逐次开操作图像替换所述均衡处理图像发送给所述信号分析设备。
10.如权利要求9所述的方法,其特征在于:所述逐次开操作设备用于在接收到所述第一触发信号时,将所述腐蚀膨胀图像作为逐次开操作图像,并将所述逐次开操作图像替换所述均衡处理图像发送给所述信号分析设备。
技术说明书基于信号触发的通讯控制方法技术领域本技术涉及无线通讯领域,尤其涉及一种基于信号触发的通讯控制方法。
背景技术802.11标准是IEEE制定的无线局域网标准,主要是对网络的物理层(PH)和媒质访问控制层(MAC)进行了规定,其中对MAC层的规定是重点。
各厂商的产品在同一物理层上可以互操作,逻辑链路控制层(LLC)是一致的,即MAC层以下对网络应用是透明的。
这样就使得无线网的两种主要用途即“同网段内多点接入“和”多网段互连“,易于质优价廉地实现。
对应用来说,更重要的是,某种程度上的兼容就意味着竞争开始出现;而在IT这个行业,兼容,就意味着十倍速时代降临了。
在MAC层以下,802.11规定了三种发送及接收技术:扩频(SpreadSpectrum)技术;红外(Infrared)技术;窄带(NarrowBand)技术。
而扩频又分为直接序列(DirectSequence,DS)扩频技术(简称直扩),和跳频(FrequencyHopping,FH)扩频技术。
直序扩频技术,通常又会结合码分多址CDMA技术。
技术内容本技术至少具有以下三个重要技术点:(1)对学校出入口处成像图像中的各个人体脸部进行特征分析,以获得每一个人体脸部对应的学生编号或教职工编号,并在对某一个人体脸部进行特征分析获得编号失败时,触发相关图像数据的记录和无线发送,以减少无效数据的存储和无线发送;(2)为了提高图像处理速度,对图像中的单通道执行畸变校正处理,以提高图像处理效率;(3)基于对图像中各个像素点的各个灰度值进行排序所获得的排序队列的最大序号确定图像的相应冗余度。
根据本技术的一方面,提供一种基于信号触发的通讯控制方法,该方法包括使用一种基于信号触发的通讯控制系统来进行通讯控制,所述基于信号触发的通讯控制系统包括:记录控制设备,设置在学校的控制室内,与硬盘存储设备连接,用于在接收到第一检测命令时,记录所述均衡处理图像。
更具体地,在所述基于信号触发的通讯控制系统中:所述记录控制设备还用于在接收到第二检测命令时,放弃对所述均衡处理图像的记录。
更具体地,在所述基于信号触发的通讯控制系统中,还包括:ZIGBEE通信接口,用于在接收到第一检测命令时,对所述均衡处理图像进行压缩编码并通过ZIGBEE通信链路无线发送编码后的图像,还用于在接收到第二检测命令时,放弃对所述均衡处理图像的压缩编码和无线发送;信号分析设备,分别与记录控制设备、ZIGBEE通信接口和直方图均衡设备连接,用于对接收到的均衡处理图像中的各个人体脸部进行特征分析,以获得每一个人体脸部对应的学生编号或教职工编号,并在对某一个人体脸部进行特征分析获得编号失败时,发出第一检测命令;所述信号分析设备还用于在对所述均衡处理图像中的每一个人体脸部进行特征分析获得编号成功时,发出第二检测命令。
本技术的基于信号触发的通讯控制系统结构紧凑,运行可靠。
由于对学校出入口处成像图像中的各个人体脸部进行特征分析,以获得每一个人体脸部对应的学生编号或教职工编号,并在对某一个人体脸部进行特征分析获得编号失败时,触发相关图像数据的记录和无线发送,从而减少了无效数据的存储和无线发送。
具体实施方式下面将对本技术的实施方案进行详细说明。
ZIGBEE是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。
根据国际标准规定,ZIGBEE技术是一种短距离、低功耗的无线通信技术。
这一名称(又称紫蜂协议)来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(ZIG)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。
其特点是近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率。
主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。
简而言之,ZIGBEE就是一种便宜的,低功耗的近距离无线组网通讯技术。
ZIGBEE是一种低速短距离传输的无线网络协议。
ZIGBEE协议从下到上分别为物理层(PHY)、媒体访问控制层(MAC)、传输层(TL)、网络层(NWK)、应用层(APL)等。
其中物理层和媒体访问控制层遵循IEEE 802.15.4标准的规定。
目前,由于学校的人口密集度的特点以及影响大的原因,对于犯罪分子来说是犯罪的首选之地,尤其对于幼儿园或小学这样的学生防范能力较差的场所,已有的学校的安保机制仅限于在学校出入口安装一个摄像头进行24小时无间断拍摄,其监控效果不佳且严重浪费各种数据资源。
为了克服上述不足,本技术搭建一种基于信号触发的通讯控制方法,该方法包括使用一种基于信号触发的通讯控制系统来进行通讯控制。
所述基于信号触发的通讯控制系统能够有效解决相应的技术问题。
根据本技术实施方案示出的基于信号触发的通讯控制系统包括:记录控制设备,设置在学校的控制室内,与硬盘存储设备连接,用于在接收到第一检测命令时,记录所述均衡处理图像。
接着,继续对本技术的基于信号触发的通讯控制系统的具体结构进行进一步的说明。
在所述基于信号触发的通讯控制系统中:所述记录控制设备还用于在接收到第二检测命令时,放弃对所述均衡处理图像的记录。
在所述基于信号触发的通讯控制系统中,还包括:ZIGBEE通信接口,用于在接收到第一检测命令时,对所述均衡处理图像进行压缩编码并通过ZIGBEE通信链路无线发送编码后的图像,还用于在接收到第二检测命令时,放弃对所述均衡处理图像的压缩编码和无线发送;信号分析设备,分别与记录控制设备、ZIGBEE通信接口和直方图均衡设备连接,用于对接收到的均衡处理图像中的各个人体脸部进行特征分析,以获得每一个人体脸部对应的学生编号或教职工编号,并在对某一个人体脸部进行特征分析获得编号失败时,发出第一检测命令;所述信号分析设备还用于在对所述均衡处理图像中的每一个人体脸部进行特征分析获得编号成功时,发出第二检测命令;硬盘存储设备,设置在学校的控制室内,用于存储接收到的图像数据;半球型摄像机,设置在学校的进出口的上方,用于对学校的进出口出入场景进行现场摄像动作,以获得并输出相应的出入场景图像;通道值排序设备,与所述半球型摄像机连接,用于接收所述出入场景图像,对所述出入场景图像中各个像素点的各个灰度值进行排序,以获得排序队列的最大序号;冗余度识别设备,与所述通道值排序设备连接,用于接收所述最大序号,确定与所述最大序号成反比的所述出入场景图像的冗余度;单通道处理设备,与所述冗余度识别设备连接,用于在接收到的冗余度的数值低于预设冗余度阈值时,开始接收所述出入场景图像,否则,停止接收所述出入场景图像,还用于在接收所述出入场景图像之后,对所述出入场景图像的像素点的RGB颜色空间下的R颜色成分值执行畸变校正处理,以获得校正处理成分值;通道组合设备,与所述单通道处理设备连接,用于针对所述出入场景图像中的每一个像素点,将其校正处理成分值、G颜色成分值和B颜色成分值作为所述像素点的RGB颜色空间下的更新后的各个颜色成分值,以获得对应的颜色更新图像;中值滤波设备,与所述通道组合设备连接,用于接收所述颜色更新图像,对所述颜色更新图像执行基于其噪声幅值的中值滤波窗口的中值滤波处理,以获得更新处理图像;直方图均衡设备,与所述中值滤波设备连接,用于对所述更新处理图像执行直方图均衡处理,以获得对应的均衡处理图像;其中,在所述中值滤波设备中,对所述颜色更新图像执行基于其噪声幅值的中值滤波窗口的中值滤波处理,以获得更新处理图像包括:所述颜色更新图像的噪声幅值越大,采用的中值滤波窗口越大;其中,在所述通道值排序设备中,对所述出入场景图像中各个像素点的各个灰度值进行排序包括:相同灰度值的像素点占用同一个排队序列的序号;其中,所述通道值排序设备通过串行通信接口与所述冗余度识别设备连接;其中,所述通道组合设备还与所述冗余度识别设备连接,用于在接收到的冗余度的数值低于预设冗余度阈值时,从休眠模式进入工作模式。