人工智能技術(shù)助力安防領(lǐng)域 更效率、更準(zhǔn)確完成任務(wù)

時間:2017-03-21

來源:網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)載

導(dǎo)語:通過大數(shù)據(jù)技術(shù),可對視頻、圖片、WIFI信號、電子車牌等不同種類的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、碰撞、發(fā)現(xiàn)潛在聯(lián)系,抽取中有價值的信息,并形成可視化結(jié)果呈現(xiàn),下面就一些安防領(lǐng)域下的人工智能大數(shù)據(jù)應(yīng)用進(jìn)行淺談。

隨著平安城市建設(shè)的迅速發(fā)展,視頻監(jiān)控點位覆蓋率也隨著增長,業(yè)務(wù)的應(yīng)用也更加復(fù)雜,僅依靠有限的人力已無法充分利用所建設(shè)的資源。讓人工智能勝任一些通常需要人類智能才能完成的復(fù)雜工作,協(xié)助人工更效率、更準(zhǔn)確的完成業(yè)務(wù)工作已成為大勢所趨。

近些年,深度學(xué)習(xí)的出現(xiàn)大大推動了計算機(jī)智能的實際應(yīng)用效果,特別在視頻智能分析方面取得了突出進(jìn)展,LFW(非受控網(wǎng)絡(luò)圖片數(shù)據(jù)庫)國際人臉識別比賽,機(jī)器首次超越人眼識別準(zhǔn)確率,2015達(dá)到99.55%,準(zhǔn)確率還在持續(xù)提升,這讓深度學(xué)習(xí)為視頻智能分析在平安城市中的應(yīng)用提供了更多可能。

對于前端而言,看得清,看得遠(yuǎn),看得更智能以及滿足對各種環(huán)境的適應(yīng)成為主流趨勢。對于后端平臺而言,隨著數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)種類的爆炸性增長,如何在海量視圖數(shù)據(jù)中快速碰撞、提取出有價值的線索,成為主要課題。隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展,以視頻內(nèi)容分析識別技術(shù)為核心,通過對非結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)化描述,提取出濃縮和摘要信息,實現(xiàn)快速檢索和查找,并通過類似于人類大腦思考一樣從而進(jìn)行大數(shù)據(jù)分析和信息碰撞成為可能。

安防領(lǐng)域下的人工智能應(yīng)用

通過大數(shù)據(jù)技術(shù),可對視頻、圖片、WIFI信號、電子車牌等不同種類的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、碰撞、發(fā)現(xiàn)潛在聯(lián)系,抽取中有價值的信息,并形成可視化結(jié)果呈現(xiàn),下面就一些安防領(lǐng)域下的人工智能大數(shù)據(jù)應(yīng)用進(jìn)行淺談。

人員分析應(yīng)用,依托人工智能系統(tǒng)的人員特征識別服務(wù)輸出的結(jié)果,進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,實現(xiàn)人員身份的識別、人員布防、人臉軌跡等功能。

車輛分析應(yīng)用,可以滿足全地圖操作,實現(xiàn)可視化的應(yīng)用,包括:軌跡分析、跟車分析、碰撞分析、頻次分析、套牌分析、隱匿車輛挖掘等功能。

多資源時空應(yīng)用,可以基于GIS地圖的指揮調(diào)度,通過地理信息系統(tǒng)實現(xiàn)對各項視頻資源進(jìn)行一體化管理,實現(xiàn)監(jiān)控圖像的直觀可視化應(yīng)用。實現(xiàn)快速調(diào)取需要關(guān)注的監(jiān)控點或監(jiān)控區(qū)域圖像,實現(xiàn)目標(biāo)在線追蹤。通過視頻圖層疊加、視頻資源搜索和視頻定位,將道路情況、資源分布情況、人員分布情況、地理坐標(biāo)信息、警力部署情況以圖形化的形式展示出來,直觀的對全局信息進(jìn)行全面多維的展示,使指揮調(diào)度更加直觀高效。

視圖內(nèi)容預(yù)警、自動告警聯(lián)動應(yīng)用,對視頻的內(nèi)容進(jìn)行自動預(yù)警。當(dāng)觸發(fā)預(yù)先設(shè)置的預(yù)案后,聯(lián)動的攝像機(jī)將會同時打開監(jiān)控圖像,形成對案發(fā)地的監(jiān)控封鎖,同時實時報警。布控智能規(guī)則分析功能包括:區(qū)域入侵、絆線檢測、非法停車、徘徊檢測、打架檢測、物品遺留、物品丟失、非法尾隨、人群聚集、車流統(tǒng)計、車牌特征識別、煙火檢測等。

視頻實時標(biāo)注應(yīng)用,可以利用實時視頻進(jìn)行實時結(jié)構(gòu)化,包括人、車、運動目標(biāo)進(jìn)行特征提取,實時視頻標(biāo)注將視頻數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為公安實戰(zhàn)所用的情報,實現(xiàn)視頻數(shù)據(jù)向信息、情報的轉(zhuǎn)化。

人像快速比對查找應(yīng)用,可對嫌疑人員進(jìn)行比對,快速確認(rèn)目標(biāo)身份,提供智能、精準(zhǔn)、快速的人臉比對和完善的視頻圖像大數(shù)據(jù)分析挖掘應(yīng)用。綜合解決人像實時追蹤監(jiān)控預(yù)警、人員身份快速比對檢索核準(zhǔn)、人員歷史軌跡追蹤倒查等查人、找人、預(yù)警、追蹤等的人員管理監(jiān)控問題。

視頻圖像智能研判應(yīng)用,可以對多種格式視頻、圖片采用適用于多種場景、多種情況的圖像處理算法,實現(xiàn)對模糊圖像的清晰化處理。還提供視頻智能標(biāo)注服務(wù)和檢索服務(wù),實現(xiàn)對視頻、圖片中涉案嫌疑目標(biāo)的智能(系統(tǒng)自動提取描述信息)結(jié)構(gòu)化描述,減少人工標(biāo)注錄入的結(jié)構(gòu)化描述信息的工作量,同時滿足多種檢索方式,提高視頻查看的速度和效率,達(dá)到快速查找、定位嫌疑目標(biāo)的目的,減少案事件視頻中嫌疑目標(biāo)信息遺漏的可能。

車輛數(shù)據(jù)碰撞挖掘應(yīng)用,可以對卡口圖片車輛數(shù)據(jù)的二次識別,包括車牌號碼、車輛品牌、車輛子品牌、車輛年款、車輛顏色、車牌顏色、車輛類型、車牌類型、年檢標(biāo)、遮陽板、安全帶等車輛細(xì)節(jié)信息,將車輛的運行軌跡,活動規(guī)律等進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞比對,從而挖掘隱藏的案事件線索實現(xiàn)可視化的應(yīng)用,功能包括:軌跡分析、跟車分析、碰撞分析、頻次分析、套牌分析、隱匿車輛挖掘等。

車輛實時布控應(yīng)用,可針對于被盜車輛、違章車輛、涉案車輛、高危人員車輛、重點車輛等,對特定移動目標(biāo)對象的特征屬性(如車牌號碼、車型、顏色、空間區(qū)域等)及其組合進(jìn)行在線即時布控功能。

結(jié)語

隨著采集手段的不斷豐富,數(shù)據(jù)內(nèi)容的不斷增長,以及技術(shù)的不斷成熟,智能輔助人工進(jìn)行工作已經(jīng)成為必然趨勢。這里講的大數(shù)據(jù)技術(shù)只是人工智能的一個方面體現(xiàn),相信隨著技術(shù)的發(fā)展,會有越來越多的智能化應(yīng)用在更多的領(lǐng)域落地,使人工智能不僅在安防領(lǐng)域發(fā)揮重要作用,同時借助人工智能在更多領(lǐng)域發(fā)揮作用,從平安城市上升到真正的智慧型城市。

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