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方法1:使用IP摄像头应用 + OpenCV

1. 在手机上安装IP摄像头应用(如IP Webcam for Android)

2. 配置应用并启动服务器

3. 在Python中使用OpenCV连接

import cv2

import numpy as np

# 手机IP摄像头URL(替换为你的手机IP和端口)

url = "http://192.168.x.x:8080/video"

# 连接摄像头

cap = cv2.VideoCapture(url)

while True:

    ret, frame = cap.read()

    if not ret:

        print("无法获取视频流")

        break

    # 转换为HSV颜色空间(火焰和烟雾检测常用)

    hsv = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2HSV)

    

    # 火焰颜色范围(HSV)

    lower_flame = np.array([0, 100, 100])

    upper_flame = np.array([30, 255, 255])

    

    # 烟雾颜色范围(可能需要调整)

    lower_smoke = np.array([0, 0, 100])

    upper_smoke = np.array([180, 50, 200])

    

    # 创建火焰和烟雾的掩膜

    flame_mask = cv2.inRange(hsv, lower_flame, upper_flame)

    smoke_mask = cv2.inRange(hsv, lower_smoke, upper_smoke)

    

    # 检测火焰

    flame_pixels = cv2.countNonZero(flame_mask)

    if flame_pixels > 1000: # 阈值可根据实际情况调整

        cv2.putText(frame, "FLAME DETECTED!", (10, 30), 

                   cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 0, 255), 2)

    

    # 检测烟雾

    smoke_pixels = cv2.countNonZero(smoke_mask)

    if smoke_pixels > 1000: # 阈值可根据实际情况调整

        cv2.putText(frame, "SMOKE DETECTED!", (10, 70), 

                   cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (150, 150, 150), 2)

    

    # 显示结果

    cv2.imshow('Fire and Smoke Detection', frame)

    

    if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord('q'):

        break

 

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

 

方法2:使用DroidCam + Python

1. 在手机和电脑上安装DroidCam

2. 连接后使用类似上面的OpenCV代码处理视频流

方法3:使用更高级的深度学习模型

对于更准确的检测,可以使用预训练的深度学习模型:

import cv2

import numpy as np

from tensorflow.keras.models import load_model

 

# 加载预训练模型(需要先训练或下载合适的模型)

model = load_model('fire_smoke_detection_model.h5')

 

# 连接摄像头(同上)

cap = cv2.VideoCapture("http://192.168.x.x:8080/video")

 

while True:

    ret, frame = cap.read()

    if not ret:

        break

    

    # 预处理图像

    resized = cv2.resize(frame, (224, 224))

    normalized = resized / 255.0

    input_img = np.expand_dims(normalized, axis=0)

    

    # 预测

    predictions = model.predict(input_img)

    fire_prob, smoke_prob = predictions[0]

    

    # 显示结果

    if fire_prob > 0.7:

        cv2.putText(frame, f"FIRE: {fire_prob:.2f}", (10, 30), 

                   cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (0, 0, 255), 2)

    if smoke_prob > 0.7:

        cv2.putText(frame, f"SMOKE: {smoke_prob:.2f}", (10, 70), 

                   cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 1, (150, 150, 150), 2)

    

    cv2.imshow('Detection', frame)

    

    if cv2.waitKey(1) == ord('q'):

        break

 

cap.release()

cv2.destroyAllWindows()

 

 注意事项:

1. 颜色阈值:火焰和烟雾的颜色范围可能需要根据实际环境调整

2. 性能优化:在手机上实时处理可能需要降低分辨率或帧率

3. 网络延迟:Wi-Fi连接质量会影响实时性

4. 准确率:简单颜色检测误报率高,深度学习模型更准确但需要更多资源

5. 光线条件:检测效果受环境光线影响较大

 

进阶改进方向:

1. 使用背景减除技术提高烟雾检测准确率

2. 结合运动检测减少误报

3. 使用YOLO或MobileNet等轻量级目标检测模型

4. 添加报警功能(声音、通知等)

5. 实现云存储检测记录

 

http://www.dtcms.com/wzjs/404330.html

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