当前位置:首页 > 工业控制 > 电路设计项目集锦
[导读]在这个项目中,我们设计了一个不显示或播放任何声音的设备,可以无休止地播放YouTube视频。目标是潜在地影响连接到相同Wi-Fi网络的用户的视频推荐算法。这个系统被巧妙地隐藏在一个瓶子里,在公共场所不被注意。

算法决定了我们看到的新闻,助长了我们分裂的意识形态。我们能不能通过WiFi破坏过滤气泡来增加细微差别?

在这个项目中,我们设计了一个不显示或播放任何声音的设备,可以无休止地播放YouTube视频。目标是潜在地影响连接到相同Wi-Fi网络的用户的视频推荐算法。这个系统被巧妙地隐藏在一个瓶子里,在公共场所不被注意。

客观的

该项目的主要目标是:

流媒体YouTube视频在后台(没有显示或声音)。

循环播放一个或多个视频

自动化整个视频播放过程。

观察这些视图是否被YouTube识别和计数。

开发步骤

我们首先尝试使用ESP32来传输视频,但发现使用树莓派更好。我们同时开发了这个项目的三个不同部分:视频回放、用于分析的数据记录和房屋的3D建模。

Arduino (ESP32)

1. 数据记录-谷歌表API

为了跟踪播放的视频,并与同一Wi-Fi网络下不同账号的推荐视频进行对比,我们使用谷歌Sheets API建立了数据记录系统。

修改由K. Suwatchai (Mobizt)创建的代码,建立与谷歌Sheet的连接并开始记录数据。

这是一个学习如何隐藏API密钥和其他敏感信息的好机会,尽管转向Raspberry Pi发生在这方面取得很大进展之前。

2. 连接到ESP32 - YouTube API

在建立Wi-Fi连接后,努力将ESP32连接到视频播放。下面是HACK-WIFI-1中的代码。ino用于连接到YouTube API并访问搜索功能。

在初始设置结构并建立Wi-Fi连接之后,意图是连接到YouTube API以访问搜索功能,以便我们可以播放有关特定主题的视频,并以JSON格式返回结果链接和信息。虽然这是成功的,但我们很快意识到期望的播放在ESP32上不起作用,我们选择将注意力转移到使用树莓派5上。

树莓派5

1. 连接到树莓派5

第一个挑战是将树莓派连接到Wi-Fi。由于连接不稳定,这比预期要困难得多。在多次尝试重新连接和排除故障后,我们终于建立了稳定的连接。

2. 流媒体视频没有屏幕

连接上后,我们尝试在不使用屏幕的情况下播放YouTube视频。我们使用了两种工具:

yt-dlp:提取直接视频流URLffmpeg:播放视频流不显示视频或播放任何音频。

安装依赖关系:

单个视频流脚本(play_video.py):

运行脚本:

3. 用电池给树莓派供电

我们为树莓派5寻找了兼容的电池。经过一些试验和研究,我们找到了合适的产品,并按照产品数据表中的说明使其工作。

4. 连接屏幕

为了解决未计数视图的问题,我们在树莓派上连接了一个显示器。这使我们能够:

Flash一个具有GUI支持的新操作系统版本。

实时监控树莓派上发生的事情。

5. 流媒体YouTube视频显示

在连接屏幕后,我们使用mpv(视频播放器)全屏播放YouTube视频,模拟真实视图。

播放命令:

6. 自动循环播放

为了使整个过程自动化,我们创建了一个脚本来播放YouTube视频列表,每个视频之间有5秒的暂停。

播放脚本(auto_player.py):

7. 数据记录-谷歌表API

为了跟踪播放的视频,并与同一Wi-Fi网络下不同账号的推荐视频进行对比,我们使用谷歌Sheets API建立了数据记录系统。

随着使用树莓派的切换,ESP32在这方面所做的工作必须用python重新完成。使用Allan Schwartz创建的代码,经过修改,建立了一个谷歌Sheet的链接,用于数据记录。此外,在此步骤中,还使用了隐藏敏感信息(如API密钥)的方法。

8. 推荐- YouTube API

使用YouTube API中的示例,我们尝试访问推荐视频列表,这将允许我们监控我们的“感染”的影响。然而,由于API中实现的隐私保护,我们遇到了一些挑战。

本文编译自hackster.io

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭