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大华1600万哈勃守望者360°全景监控摄像机
全景采用8目1/1.8"靶面超低照度200万图像传感器拼接;一体球机采用1/1.8"靶面超低照度400万图像传感器; 全景视频8目达8192*1800@25fps,球机视频最大支持2560*1440分辨率输出; 8目支持真实360°超大视野,同时配合高清球机支持联动监控、自动跟踪、细节抓拍等功能; 支持5、6、7、8任意拼接,实时生效,省时高效; 球机超远250M红外监测距离,由近及远让夜晚监控更加清晰; 支持人群监测、全局及区域人数统计、人群密度阈值报警联动监视功能,为人群全局监测、焦点监测提供强有力措施; 采用大华自有算法,绊线入侵、区域入侵检测距离、联动跟踪准确率与及时率大大提升; 支持感兴趣区域(ROI)编码、区域入侵、绊线入侵、场景变更、音频异常侦测、外部报警; 支持宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿,适用不同监控环境; 支持报警7进3出,音频2进2出,485,BNC,512G SD卡; 标配DC36V供电方式,标配光模块,支持光口和网口同时输出 支持IP66防护等级; 参数 参数值 外观 守望者 传感器类型 全景:1/1.8英寸CMOS 球机:1/1.8英寸CMOS 像素 全景:1600万 球机:400万 最大分辨率 全景:8192*1800 球机:2560×1440 扫描方式 逐行扫描 电子快门 全景:1/3s~1/100000s、可手动或自动调节 球机:1/1~1/30000s、可手动或自动调节 最低照度 0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式) 信噪比 全景:>56dB 最大补光距离 ≥400米(红外补光); 补光灯数量 7颗(红外灯) 强光抑制 支持 镜头类型 全景: 定焦 球机: 电动变焦 镜头接口 全景: M12 球机: 机芯接口 镜头焦距 全景: 5mm 球机: 5.5mm-220mm,40倍光学变倍 镜头光圈 全景: F2.2 球机: F1.35~F4.8 视场角 全景: 水平:360°: 垂直:84° 球机: 水平:2.27~61.4 垂直:1.3~35.99 对角线:2.62~68.18 光学变倍 球机: 40倍 光圈控制 全景: 固定光圈 球机: 自动光圈 近摄距 全景: 1.2m 球机: 500mm~2000mm(近焦到远焦) 通用行为分析 绊线入侵;区域入侵; 智能 支持 深度智能 支持 人群分布图 人群分布效果图、全局人数统计、区域人数统计 智能检索 配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 H.265 支持 视频压缩标准 H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG 智能编码 H.264:支持 H.265:支持 视频帧率 全景: 50Hz: 主码流:8192x1800@25fps,7680x1680@25fps,5760x1264@25fps,4096x900@25fps 辅码流1:3840x832@25fps,2560x560@25fps,2048x452@25fps 辅码流2:4800x3840@25fps,3200x2560@25fps,1600x1280@25fps 60HZ: 主码流:8192x1800@30fps,7680x1680@30fps,5760x1264@30fps,4096x900@30fps 辅码流1:3840x832@30fps,2560x560@30fps,2048x452@30fps 辅码流2:4800x3840@30fps,3200x2560@30fps,1600x1280@30fps 球机: 50Hz 主码流:2560×1440@25fps、2048×1536@25fps、1920×1080@25fps、1280×960@25fps、1280×720@25fps 辅码流1:704×576@25fps、352×288@25fps 辅码流2:1920×1080@25fps、1280×960@25fps、1280×720@25fps 60Hz 主码流:2560×1440@30fps、2048×1536@30fps、1920×1080@30fps、1280×960@30fps、1280×720@30fps 辅码流1:704×480@30fps、352×240@30fps 辅码流2:1920×1080@30fps、1280×960@30fps、1280×720@30fps 视频码率 全景8目: H.264: 512Kbps ~ 42995Kbps H.265: 256Kbps ~ 26216Kbps 球 机: H.264: 184Kbps ~ 15104Kbps H.265: 110Kbps ~ 9216Kbps 日夜转换 ICR自动切换 背光补偿 支持 宽动态 真实宽动态/120dB 白平衡 全景:自动/自然光/路灯/室外/手动/区域自定义 球机:自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯 增益控制 手动/自动 降噪 全景:3D降噪 球机:2D降噪和3D降噪 默认分辨率下默认码流 全景: 14336Kbps(8192x1800) 球机: 6144Kbps(2560x1400) 电子防抖 支持 透雾功能 支持 数字变倍 球机: 16倍 图像翻转 球机:支持倒影 隐私遮挡 全景(区域覆盖): 4块 球机(隐私遮挡): 8块 音频接口 支持 音频压缩标准 G.711Mu/G.711A/G.726/AAC/MPEG2-Layer2/G.722.1/G.729 音频采样率 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz 报警 支持 报警事件 支持无SD卡;SD卡空间不足;SD卡出错;网络断开;IP冲突;非法访问;异常电压检测;移动检测;视频遮挡;场景变更;区域入侵;绊线入侵;音频异常侦测;人群密集;本地报警 网络接口 1个10/100/1000M以太网电口,1个1000M光口 网络协议 HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP 接入标准 ONVIF(Profile G);GB/T28181;CGI 预览最大用户数 20个 存储功能 SD卡、FTP(SFTP)、NAS(NFS/SMB) 浏览器 支持: Chrome 42以下版本; Firefox 52以下版本; IE7;IE8;IE9;IE11 图像设置 全景:亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma; 球机:亮度;对比度;锐度;饱和度;gamma;色彩抑制;锐度抑制; OSD信息叠加 区域覆盖/隐私遮挡;通道标题;时间标题;地理位置;图片叠加;球机预置点、温度、云台坐标、变倍、正北方向、巡迹;球机测距 录像模式 手动录像;视频检测录像;定时录像;报警录像 录像优先级从高到低依次为手动 > 外部报警 > 视频检测 > 定时 SD卡 支持 恢复默认 支持一键恢复默认配置 用户管理 最大支持20个用户 安全模式 授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;网络访问控制 星光 支持 智能编码 H.264:支持 H.265:支持 旋转范围 水平范围:0°~360°连续旋转 垂直范围:-12°~90° 自动翻转180°后连续监视 旋转速度 水平键控速度:80°/s, (水平预置点速度:69.2°/s) 垂直键控速度:26°/s,(垂直预置点速度:36°/s ) 长焦限速 支持 定位精度 垂直0.1° 水平0.1° 定位精度自动校准 支持 远程镜头复位 支持 预置点 300个 自动巡航 8条,每条可添加32个预置点 自动巡迹 5条 自动线扫 5条 断电记忆 支持 空闲动作 预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫 定时任务 预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫 3D定位 支持 云台限位 支持 方位显示 支持 信息显示 支持 时间显示 支持 RS-485接口 1个(波特率范围:1200bps~115200bps) 光纤接口 支持(接口类型:LC,单模) 音频输入 2路(接线端子) 音频输出 2路(接线端子) 报警输入 7路(湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流) 报警输出 3路(干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流;) 模拟输出接口 1路CVBS BNC接口 工作电压 DC36V(±50%) 供电方式 DC36V 功耗 基本功耗:58.7W(DC36V); 最大功耗(ICR切换,红外灯最亮,球机云台转动):84.4W(DC36V); 加热功耗:3.34W(DC36V,全景主控加热);26.7W(DC36V,全景镜头&SENSOR板加热);5.4W(DC36V,球机镜头除雾加热); 工作温度 -40℃~+70℃ 工作湿度 ≤95% 防护等级 IP66; 外壳材料 金属+塑料 产品尺寸 Φ383mm×389.8 包装尺寸 500mm×500mm×658mm(长×宽×高) 净重 14.7kg 毛重 19.8kg 安装方式 壁装;吊装;柱装;支架需要额外下单; 壁装支架PFB710W;吊装支架PFB710C 电源 标配 镜头 标配 电源返送 支持DC12V电源返送,最大电流165mA,电压值12V
浙江大华技术股份有限公司 2021-08-23
一种微热计算机独立显卡
成果描述:本实用新型公开了一种微热计算机显卡,涉及电子设备领域,包括背板、PCB板、锥形台热传体、散热鳍板、散热风扇以及固定框架。所述PCB板、锥形台热传体、散热鳍板依次固定在所述背板与固定框架组合成的层状固定架中。所述锥形台热传体采用热管的技术原理,铜制中空设计,能够快速的将GPU工作时产生的热量传递至散热鳍板上,由散热风扇对散热鳍板进行散热从而实现对GPU进行散热的目的。本实用新型结构简单,实用性强,通过采用锥形台热传体进行热传递、散热鳍板与散热风扇组合进行散热的设计能够高效的对GPU进行散热,使显卡在常规工作中保持在相对正常的工作温度,延长了显卡的使用寿命。市场前景分析:本实用新型结构简单,实用性强,通过采用锥形台热传体进行热传递、散热鳍板与散热风扇组合进行散热的设计能够高效的对GPU进行散热,使显卡在常规工作中保持在相对正常的工作温度,延长了显卡的使用寿命。与同类成果相比的优势分析:国内领先
成都大学 2021-04-10
一种信息安全保障的计算机
成果描述:本实用新型公开了一种信息安全保障的计算机,该计算机包括主机,固定在主机上的显示器,以及设置在主机上的隔离箱、USB接口、光驱和网络通信接口单元;且USB接口和光驱设置在隔离箱内,隔离箱上设有安全门;安全门上设有电子锁;网络通信接口单元包括内网接口、第一控制器、第一控制开关、外网接口、第二控制器、第二控制开关、选择开关、处理器和计算机网络接口。本计算机可防止他人通过数据传输接口对计算机中的数据进行转移和复制,还可以有效地保护内网系统的信息安全。市场前景分析:本计算机可防止他人通过数据传输接口对计算机中的数据进行转移和复制,还可以有效地保护内网系统的信息安全。与同类成果相比的优势分析:国内领先
成都大学 2021-04-10
计算资源可伸缩的视频编码传输优化技术
本技术成果是主要针对视频编码新标准HEVC或H264优化技术集合,其中包括一个已授权的专利和若 干正在申请的专利
中山大学 2021-04-10
图形化的计算集群任务管理软件
针对大中型计算集群,提供Windows图形界面的计算任务启动、暂停、终止及资源分配监控功能。可针对具体计算任务定制,支持上百个计算节点。图形界面可以提供方便快捷的任务控制功能和直观的资源状况监控功能。可以根据用户需求提供多种任务调度策略,包括最大性能调度、最节能调度和最少服务器使用等等。
北京航空航天大学 2021-04-13
再生混凝土细观结构分析方法和计算软件
北京工业大学 2021-04-14
CSCW计算机支持的协同工作研究
CSCW(Computer Supported Cooperative Work)是一种将人类合作行为模式与计算机支持技术融合为一体的新兴技术,是研究基于计算机技术支持的环境中(即CS)一个群体协同工作完成一项共同的任务(即CW)的领域。CSCW体现了信息时代人们对工作的群体性和协作性的要求,正因为如此,对CSCW系统的研究日益受到重视,它已成为信息科学发展的重点之一。 CSCW研究内容主要分为:上层—CW层:支持群体协同工作,为系统提供具指导性意义的系统理论方法,包括协作机制,协作管理,交互模式,并发控制;下层— CS层:有关计算机化的人与人交互的相关技术,为系统提供底层支撑技术,包括网络传输,音视频处理,数据库应用。 CSCW系统研究的是如何用计算机支持人与人之间的交互与协作,它的应用领域很宽广,如军事应用、工业应用、办公自动化(OA)医疗应用、远程教育、会议系统等。     CSCW系统:本研究同时实现了基于100M Ethernet的CSCW系统的一种实现模型。选择LAN作为CSCW系统实现模型的网络环境,并通过采用TCP/IP协议与Internet进行无缝连接。主要功能:音视频多点传输,静图协同,协同编辑,多媒体数据支持。
北京交通大学 2021-04-13
基于PEEC模型的高效多层建模计算方法
基于PEEC模型的高效多层建模计算方法 Litz Wire通常用于无线电能传输,电力电子转化器等场合来减少其高频涡流损耗。Litz Wire的复杂结构导致许多商用电磁仿真软件在计算时效率不高。目前比较流行的Litz Wire计算工具包是MIT研发的Fastlitz,相对电磁仿真软件可以大幅提高计算效率,但是对于结构复杂的Litz Wire效果仍然不好。课题组提出的一种全新的网格划分方法
南方科技大学 2021-04-14
一种适合迭代计算的 MapReduce 优化方法
本发明公开了一种适合迭代计算的 MapReduce 优化方法,是应 用在一种 Hadoop 集群系统中,该集群系统包括一个主节点以及多个从 节点,所述方法包括:主节点接收用户提交的多个 Hadoop 作业,主节 点的作业服务进程将作业放入作业队列中,并等待主节点的作业调度 器进行作业调度,主节点等待从节点发来的任务请求,并在接收到任 务请求后,主节点的作业调度器优先调度本地化任务,如果在发出任 务请求的从节点上没有本
华中科技大学 2021-04-14
大空间建筑分层空调冷负荷计算模型研究
基于区域热质平衡理论,建立适合于大空间建筑的分层空调负荷计算模型,进行某大空间建筑夏季工况下的试验测试研究,验证室内垂直温度分布的计算结果,比较同步求解模型计算的分层空调冷负荷和实际大空间建筑空调供冷量,在此基础上,预测分层空调冷负荷在变工况下的变化趋势,计算结果表明实际空调最大供冷量与模型计算结果相差14%,变工况的负荷变化趋势符合实际变化规律。
南京工程学院 2021-01-12
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