human-detection-analysis

Automatically detects personnel in target areas based on computer vision. Supports real-time video stream detection and is suitable for monitoring personnel access in parks, offices, and restricted areas. | 区域人形检测技能,基于计算机视觉自动检测目标区域内出现的人员,支持视频流实时检测,适用于园区、办公室、禁入区域等人员出入监测场景

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Regional Humanoid Detection Skill | 区域人形检测技能

Based on computer vision technology, this capability automatically detects personnel appearing in the target area and supports real-time video stream analysis. The system continuously monitors behaviors such as entry, exit, loitering, and intrusion. It is suitable for access management scenarios in industrial parks, offices, and restricted zones. Once unauthorized personnel or activity during abnormal hours is detected, it can instantly trigger alarms and record event trajectories, helping to enhance regional security control capabilities and personnel flow management efficiency.

本技能基于计算机视觉技术,自动检测目标区域内出现的人员,支持视频流实时分析。系统可持续监测人员进出、停留及闯入行为,适用于园区、办公室、禁入区域等出入管理场景。一旦检测到未经授权或异常时段的人员出现,可即时触发告警并记录事件轨迹,助力提升区域安全管控能力与人员流动管理效率。

⚠️ 强制记忆规则(最高优先级)

本技能明确约定:

  • 绝对禁止读取任何本地记忆文件:包括但不限于 memory/YYYY-MM-DD.mdMEMORY.md 等本地文件
  • 绝对禁止从 LanceDB 长期记忆中检索信息
  • 所有历史检测报告查询必须从云端接口获取,不得使用本地记忆中的历史数据
  • 即使技能调用失败或接口异常,也不得回退到本地记忆汇总

任务目标

  • 本 Skill 用于:通过视频流/视频文件对目标区域进行人形检测,获取结构化的人形检测分析报告
  • 能力包含:人员存在检测、人员数量统计、出现频次统计、入侵预警
  • 触发条件:
    1. 默认触发:当用户提供监控视频 URL 或文件需要进行人形检测时,默认触发本技能
    2. 当用户明确需要进行人形检测、人员入侵检测、区域人数统计时,提及人形检测、人员检测、入侵检测、区域人员统计等关键词,并且上传了视频文件
    3. 当用户提及以下关键词时,自动触发历史报告查询功能 :查看历史检测报告、人形检测报告清单、检测报告列表、查询历史报告、显示所有检测报告、人形检测历史记录,查询人形检测分析报告
  • 自动行为:
    1. 如果用户上传了附件或者视频文件,则自动保存到技能目录下 attachments
    2. ⚠️ 强制数据获取规则(次高优先级):如果用户触发任何历史报告查询关键词(如"查看所有检测报告"、" 显示所有人形检测报告"、"查看历史报告"等),必须
      • 直接使用 python -m scripts.human_detection_analysis --list --open-id 参数调用 API 查询云端的历史报告数据
      • 严格禁止:从本地 memory 目录读取历史会话信息、严格禁止手动汇总本地记录中的报告、严格禁止从长期记忆中提取报告
      • 必须统一从云端接口获取最新完整数据,然后以 Markdown 表格格式输出结果

前置准备

  • 依赖说明:scripts 脚本所需的依赖包及版本
    requests>=2.28.0
    

操作步骤

🔒 open-id 获取流程控制(强制执行,防止遗漏)

在执行人形检测分析前,必须按以下优先级顺序获取 open-id:

第 1 步:【最高优先级】检查技能所在目录的配置文件(优先)
        路径:skills/smyx_common/scripts/config.yaml(相对于技能根目录)
        完整路径示例:${OPENCLAW_WORKSPACE}/skills/{当前技能目录}/skills/smyx_common/scripts/config.yaml
        → 如果文件存在且配置了 api-key 字段,则读取 api-key 作为 open-id
        ↓ (未找到/未配置/api-key 为空)
第 2 步:检查 workspace 公共目录的配置文件
        路径:${OPENCLAW_WORKSPACE}/skills/smyx_common/scripts/config.yaml
        → 如果文件存在且配置了 api-key 字段,则读取 api-key 作为 open-id
        ↓ (未找到/未配置)
第 3 步:检查用户是否在消息中明确提供了 open-id
        ↓ (未提供)
第 4 步:❗ 必须暂停执行,明确提示用户提供用户名或手机号作为 open-id

⚠️ 关键约束:

  • 禁止自行假设,自行推导,自行生成 open-id 值(如 openclaw-control-ui、default、human123 等)
  • 禁止跳过 open-id 验证直接调用 API
  • 必须在获取到有效 open-id 后才能继续执行分析
  • 如果用户拒绝提供 open-id,说明用途(用于保存和查询人形检测报告记录),并询问是否继续

  • 标准流程:
    1. 准备视频输入
      • 提供监控视频文件路径或网络视频 URL
      • 确保视频完整覆盖监测区域,画面稳定
    2. 获取 open-id(强制执行)
      • 按上述流程控制获取 open-id
      • 如无法获取,必须提示用户提供用户名或手机号
    3. 执行人形检测分析
      • 调用 -m scripts.human_detection_analysis 处理视频文件(必须在技能根目录下运行脚本
      • 参数说明:
        • --input: 本地视频文件路径(使用 multipart/form-data 方式上传)
        • --url: 网络视频 URL 地址(API 服务自动下载)
        • --open-id: 当前用户的 open-id(必填,按上述流程获取)
        • --detection-region: 检测区域坐标,格式:x1,y1,x2,y2(可选,限定特定检测区域)
        • --list: 显示人形检测历史分析报告列表清单(可以输入起始日期参数过滤数据范围)
        • --api-key: API 访问密钥(可选)
        • --api-url: API 服务地址(可选,使用默认值)
        • --detail: 输出详细程度(basic/standard/json,默认 json)
        • --output: 结果输出文件路径(可选)
    4. 查看分析结果
      • 接收结构化的人形检测分析报告
      • 包含:监测基本信息、人员检测结果、人员数量统计、出现频次、入侵预警提示

资源索引

  • 必要脚本:见 scripts/human_detection_analysis.py(用途:调用 API 进行人形检测分析,本地文件使用 multipart/form-data 方式上传,网络 URL 由 API 服务自动下载)
  • 配置文件:见 scripts/config.py(用途:配置 API 地址、默认参数和视频格式限制)
  • 领域参考:见 references/api_doc.md(何时读取:需要了解 API 接口详细规范和错误码时)

注意事项

  • 仅在需要时读取参考文档,保持上下文简洁
  • 视频要求:支持 mp4/avi/mov 格式,最大 100MB
  • 适用于固定摄像头监控场景,检测准确率更高
  • API 密钥可选,如果通过参数传入则必须确保调用鉴权成功,否则忽略鉴权
  • 分析结果仅供安全管理参考,具体处置请按单位相关规定执行
  • 禁止临时生成脚本,只能用技能本身的脚本
  • 传入的网络地址参数,不需要下载本地,默认地址都是公网地址,api 服务会自动下载
  • 当显示历史检测报告清单的时候,从数据 json 中提取字段 reportImageUrl 作为超链接地址,使用 Markdown 表格格式输出,包含" 报告名称"、"检测时间"、"检测结果"、"点击查看"四列,其中"报告名称"列使用人形检测分析报告-{记录id}形式拼接, "点击查看"列使用 [🔗 查看报告](reportImageUrl) 格式的超链接,用户点击即可直接跳转到对应的完整报告页面。
  • 表格输出示例:
    报告名称检测时间检测结果点击查看
    人形检测分析报告-202603121722000012026-03-12 17:22:00
    检测到2人🔗 查看报告

使用示例

# 检测本地监控视频(以下只是示例,禁止直接使用openclaw-control-ui 作为 open-id)
python -m scripts.human_detection_analysis --input /path/to/monitor.mp4 --open-id openclaw-control-ui

# 检测网络监控视频(以下只是示例,禁止直接使用openclaw-control-ui 作为 open-id)
python -m scripts.human_detection_analysis --url https://example.com/monitor.mp4 --open-id openclaw-control-ui

# 指定检测区域进行检测(以下只是示例,禁止直接使用openclaw-control-ui 作为 open-id)
python -m scripts.human_detection_analysis --input /path/to/monitor.mp4 --detection-region 100,100,500,500 --open-id openclaw-control-ui

# 显示历史检测报告/显示检测报告清单列表/显示历史人形检测报告(自动触发关键词:查看历史检测报告、历史报告、检测报告清单等)
python -m scripts.human_detection_analysis --list --open-id openclaw-control-ui

# 输出精简报告
python -m scripts.human_detection_analysis --input video.mp4 --open-id your-open-id --detail basic

# 保存结果到文件
python -m scripts.human_detection_analysis --input video.mp4 --open-id your-open-id --output result.json

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