2018年9月,李開復博士發布新書《AI·未來》,預測15年內,人工智能將具備取代40%~50%重復性勞動崗位的技術能力。近年來,算力和算法的突飛猛進,智能技術正在以我們難以想象的速度飛快發展。智能技術在安防行業的落地應用也越來越廣泛,智能設備在具體項目建設中的比重也越來越大。智能應用將經歷運算智能、感知智能和認知智能三個階段,而現在智能在安防行業的應用大多屬于感知智能。目前全國攝像機數量可以以億為單位,而且數量還會持續增長。海量的攝像機構成了視聯網,產生了海量視頻數據,給智能視頻監控技術的系統應用帶來了跨場景、跨媒體、跨空間等巨大挑戰。
圖片來源:圖蟲創意
監控數據海量混雜:監控數據的類型已從單一性擴展到多樣性,已經不僅僅局限為視頻,圖片、位置、文本等信息都夾雜其中。
監控對象種類繁多:監控范圍的擴大使得監控的對象從傳統的像素級到目標級、事件級。
監控態勢動態演變:作為管理部門來說,發生突發事件之后,需要一套完整系統能夠對態勢進行準確預判,能夠自動預測監控目標即將選擇的行進路徑,從而幫助管理部門做出快速有效的響應。
目前,智能分析技術深度結合使用場景、客戶需求,在安防各個細分行業的應用已經非常廣泛。大華股份根據業務的對象和場景不同,將智能分析技術分為人像、解析、周界三大類。
1.智能人像方面
大華股份按照不同的客戶、不同的場景、不同的需求并充分考慮了投資規模,將其分為標準版、企業級和城市級三大方案族群。
(1)標準版人像方案。面向小規模的如小區出入口、商鋪等,滿足基礎的人像智能應用,如在商鋪應用中可實現人像抓拍、人像屬性分析等基礎應用,幫助商鋪進行顧客畫像的精準分析,提升管理運營水平。
(2)企業級人像方案。面向寫字樓、企業園區等業務需求相對多元、應用較為復雜的場景,大華股份為客戶提供大規模、綜合化的人像智能應用,目前已經可以為客戶實現基于人像的人員管控、人臉考勤、人臉軌跡分析、人臉布控等。
(3)城市級人像防范。該方案主要是面向警務、交管、雪亮工程等大型城市級專業應用場景,做城市級的聯網人臉布控。目前,方案已實現對重點管控對象、逃犯等進行實時監測和預警,綜合考慮城市的網絡與技術現狀、投資規模、業務需求等諸多因素,打造從單點、局部到全局的網絡化的部署方案,真正能夠有助于客戶的實戰應用。
除此之外,大華還將人像、MAC、RFID等技術進行集成,研發了能夠采集人像、MAC地址、RFID信息的邊緣計算節點,通過對采集到的人像特征、MAC地址等多維數據進行綜合分析,極大地提升了結果的準確性。
2.智能解析方面
針對很多業務實時性要求不高,但是注重信息采集廣度的業務場景,實現對人、車、非機動車、物體等對象的信息進行采集和分析。如大華全結構化前端和智能服務器,可同時對場景內的人像、機動車、非機動車以及特征屬性進行全面解析和提取,從而幫助客戶挖掘視頻數據的價值。
3.智能周界方面
在校園、機場、企業園區等項目建設中,周界是非常重要的一環。傳統的周界設備都是在以紅外補光的條件下,采用拌線入侵檢測的方式來做周界防護,效果差強人意。現在通過深度學習算法的自學習能力,對這些特定的對象進行專門的訓練,對報警的動物、樹枝搖動等誤報進行了有效甄別,準確率顯著提高。
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