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Enregistrement W4390193965 · doi:10.18280/ijsse.130609

Development of an Affordable Real-Time IoT-Based Surveillance System Using ESP32 and TWILIO API

2023· article· en· W4390193965 sur OpenAlexvenueno aff
Kennedy Okokpujie, Imhade P. Okokpujie, Fortune T. Young, Roselyn E. Subair

Notice bibliographique

RevueInternational Journal of Safety and Security Engineering · 2023
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueIoT-based Smart Home Systems
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesCovenant University Centre for Research, Innovation and DiscoveryCovenant University
Mots-clésInternet of ThingsComputer scienceComputer securityEmbedded system

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In a global context increasingly concerned with security challenges, the significance of robust surveillance systems cannot be overstated, especially in regions afflicted by vandalism and crime.Despite the growing adoption of video surveillance technologies, their high cost remains a barrier, particularly in lower-income areas, notably in African cities where surveillance implementation is reportedly minimal.This study introduces a cost-effective, real-time surveillance system, integrating the ESP32 microcontroller with an OV2640 (OV) camera and a Pyroelectric Infrared (PIR) sensor, leveraging Internet of Things (IoT) technology.The system is designed to detect motion, alert users via SMS in the event of an intrusion, and transmit real-time video using the TWILIO Application Programming Interface (API), which facilitates global communication through SMS, voice, and wireless services.Upon deployment and testing, it was observed that the system effectively corresponds the visual images on the Ismart platform with the actual real-time video captured within the coverage area.The motion sensor unit demonstrated reliable functionality.A notable outcome of this implementation is the operational cost, which is assessed to be less than 50% of existing surveillance systems, thereby offering a more affordable alternative without compromising efficiency.The proposed system's efficacy and cost-effectiveness position it as a viable solution for a wide range of applications, including domestic settings, banking institutions, office premises, and airports.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: aucune
Score de désaccord entre enseignants0,004
Score d'incertitude au seuil0,013

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,000
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,001
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0040,001

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,007
Tête enseignante GPT0,213
Écart entre enseignants0,206 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations8
Publié2023
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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