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東莞安防公司談?wù)撊斯ぶ悄芗夹g(shù)的重要應(yīng)用 |
發(fā)布時間:2017-10-18 瀏覽:3659 次 |
如何解決海量的視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)與人力分析瓶頸之間的矛盾是產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級的主要方向。而智能化早已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的共識,10年前安防行業(yè)就要開始向智能化發(fā)展,目的是自動把視頻圖像里面的內(nèi)容和目標變成結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),但一直沒有令人滿意的重大突破,主要反映在識別準確率低、場景適應(yīng)性差、識別種類少。而深度學習是通過大量數(shù)據(jù)誤碼練來建立輸入數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù)之間的映射,解決了之前的技術(shù)瓶頸,使得人工智能來自動處理海量監(jiān)控視頻數(shù)據(jù)成為可能。以平安城市為例,針對道路監(jiān)控視頻特別是微卡口等相對標準的視頻進行實時結(jié)構(gòu)化分析和特征信息提取,轉(zhuǎn)化為公安實戰(zhàn)所需的情報,是“十三五”平安中國建設(shè)規(guī)劃的重要手段。 目前,東莞安防行業(yè)中其于深度學習的人工智能產(chǎn)品,主要識別包括:車輛分析、人員分析、行為分析和圖像分析,產(chǎn)品形態(tài)包括前端和后端兩類。而深度學習的迅猛發(fā)展,其背后是快速發(fā)展的GPU芯片技術(shù),隨著人們逐漸認識到專用計算芯片對人工智能的重要作用,圍繞AI任務(wù)進行專有加速的芯片越來越多,這些芯片都是為了服務(wù)器端進行設(shè)計的,芯片面積較大,而針對前端/移動端設(shè)計的芯片在功耗和性能上不足,以及信息安全風險和缺乏統(tǒng)一標準等問題,使得具備智能應(yīng)用的前端產(chǎn)品和后端產(chǎn)品各有擅長且長期共存。 后端產(chǎn)品主要是超融合NVR和視頻結(jié)構(gòu)化服務(wù)器,前者是在集中存儲圖像的基礎(chǔ)上,通過集成深度學習算法實現(xiàn)了針對視頻內(nèi)容的智能分析和信息提取,比如人臉/車輛/行為等,適合中小型項目使用。后者通過集成高性能GPU芯片和智能算法,專門對機非人等海量特征進行快速提取和準確識別比對,比如人臉識別、車輛分析等。此外,后端產(chǎn)品能根據(jù)需求靈活配置硬件資源,能夠運行復雜,業(yè)務(wù)響應(yīng)置后的算法,且升級維護比較方便。 前端產(chǎn)品主要是AI攝像機,主要為后端提供初步結(jié)構(gòu)化的圖像數(shù)據(jù),可以減少后端分析處理的計算資源壓力和網(wǎng)絡(luò)帶寬等系統(tǒng)造價,還可以提高一部分實時智能分析的應(yīng)用價值。缺點是前端設(shè)備空間有限、功耗成本較高,會導致有限的硬件資源只能運行相對簡單,對實時性要求的算法。 因此,前端智能和后端智能并不沖突,隨著智能的需求無所不在,未來更多數(shù)據(jù)的采集和計算都將在前端產(chǎn)品進行邊緣計算、前端處理分析后選擇性上傳到后端,二者結(jié)合起來,實現(xiàn)更智能的分布式管理,根據(jù)客戶的具體需求提供差異化的智能解決方案。通常、檢測、跟蹤、去重、摳圖等相對通用的應(yīng)用以及攔線越界徘徊計數(shù)等行為分析類的應(yīng)用適合放在前端,而提取細節(jié)特征、識別比對等以及涉及敏感信息的復雜應(yīng)用適合放在后端,我們可以根據(jù)實際情況進行設(shè)計分解,實現(xiàn)資源利用最大化。 此外,隨著GPU性能和深度學習算法的訓練優(yōu)化,針對卡口視頻和道路監(jiān)控視頻等中遠距離場景的實時結(jié)構(gòu)化分析服務(wù)器,也開始投入實戰(zhàn)應(yīng)用。”結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)“是指能夠直接表達視頻中目標的屬性特征,這個數(shù)據(jù)可以大規(guī)模地檢索、分析、統(tǒng)計。結(jié)合平安城市中攝像頭部署的場景特點和用戶使用需求,視頻結(jié)構(gòu)化的對象可分為:車輛結(jié)構(gòu)化、非機動車結(jié)構(gòu)化、行人結(jié)構(gòu)化。 本文章由東莞監(jiān)控系統(tǒng)http://lxzzlje.com/整理提供。
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