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AI+視頻監(jiān)控三大類別與四大痛點(diǎn)

日期:2019-02-27   人氣:  來源:互聯(lián)網(wǎng)
簡介:AI+視頻監(jiān)控三大類別與四大痛點(diǎn) 在科技發(fā)展迅猛的今天,人們正在享受著安防監(jiān)控帶來的安全感。安防監(jiān)控除了可以對正在發(fā)生事件的實(shí)時(shí)記錄外,還可以對監(jiān)控視頻進(jìn)行分析,提取其中信息(如車牌、人臉、動作分析),從而進(jìn)行視頻推送預(yù)警、實(shí)現(xiàn)預(yù)防。可以起……

AI+視頻監(jiān)控三大類別與四大痛點(diǎn)

在科技發(fā)展迅猛的今天,人們正在享受著安防監(jiān)控帶來的安全感。安防監(jiān)控除了可以對正在發(fā)生事件的實(shí)時(shí)記錄外,還可以對監(jiān)控視頻進(jìn)行分析,提取其中信息(如車牌、人臉、動作分析),從而進(jìn)行視頻推送預(yù)警、實(shí)現(xiàn)預(yù)防。可以起到防患于未然的作用。

近年來,人工智能、大數(shù)據(jù)技術(shù)迅速發(fā)展,在行業(yè)市場中受到了空前的追捧,它們已率先在數(shù)據(jù)可得性高的領(lǐng)域開始解決行業(yè)痛點(diǎn)。

安防領(lǐng)域是人工智能完美落地的天然場景

1、大數(shù)據(jù)是人工智能分析預(yù)測、自主完善的重要支撐,而安防行業(yè)擁有海量層次豐富的視頻數(shù)據(jù),能夠充分滿足人工智能對于算法模型訓(xùn)練的要求。

2、安防監(jiān)控領(lǐng)域有著事前預(yù)防、事中響應(yīng)、事后追查的邏輯需求,人工智能可以為這一問題提供新的解決思路。

3、據(jù)統(tǒng)計(jì),在20112016年期間,安防市場連續(xù)保持2位數(shù)增長,預(yù)計(jì)2016-2020年期間仍將持續(xù)增長,年復(fù)合增長率預(yù)期為7.6%,到2020年,安防市場年銷售額將達(dá)到3150億美元。鑒于如此大的市場規(guī)模,機(jī)器人維修,人工智能早已蠢蠢欲動!

就技術(shù)需求和市場規(guī)模而言,安防領(lǐng)域是人工智能最快、最好的著陸場。傳統(tǒng)的安防監(jiān)控雖然實(shí)現(xiàn)了記錄功能,但不能準(zhǔn)確識別視頻中的人、物和場景。而具備視覺的智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)可以徹底改變這一現(xiàn)狀。

智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要包括3大類:

1、對人、物的識別:主要就是識別監(jiān)控系統(tǒng)關(guān)心的內(nèi)容,包括人臉識別、車牌號識別、車輛類型識別、船只識別、紅綠燈識別等等。識別類技術(shù),常常應(yīng)用于道路監(jiān)控、金融銀行、航道管理等行業(yè),主要是為客戶提供識別記錄和分級管理的依據(jù)。

2、對人、物運(yùn)動軌跡的識別:目前細(xì)分的很多,主要包括虛擬警戒線、虛擬警戒區(qū)域、自動PTZ跟蹤、人數(shù)統(tǒng)計(jì)、車流統(tǒng)計(jì)、物體出現(xiàn)和消失、人員突然奔跑、人員突然聚集等等。此類技術(shù),除了數(shù)量統(tǒng)計(jì)外,一般是對某個(gè)過程進(jìn)行判斷,一旦發(fā)現(xiàn)了異常情況,如有人進(jìn)入警戒區(qū)域、廣場東北角有人迅速聚集等情況,就發(fā)出報(bào)警信息,提醒值班監(jiān)控人員關(guān)注相應(yīng)熱點(diǎn)區(qū)域。目前此類功能主要應(yīng)用于平安城市建設(shè)、商業(yè)監(jiān)控等行業(yè)。

3、對環(huán)境影響的判斷和補(bǔ)償:可以在復(fù)雜背景環(huán)境中實(shí)現(xiàn)正常的監(jiān)控功能。環(huán)境的影響主要包括雨、雪、大霧等惡劣天氣、夜間低照度情況、攝像頭遮擋或偏移、攝像頭抖動等等。智能視頻監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用能夠?qū)崿F(xiàn)在惡劣視頻環(huán)境情況下實(shí)現(xiàn)較正常的監(jiān)控功能。受環(huán)境影響視頻不清楚的時(shí)候,盡早發(fā)現(xiàn)畫面中的人,或者判斷攝像頭偏移的情況后發(fā)出報(bào)警。此類功能關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)是在各種應(yīng)用場合下,均能夠較穩(wěn)定地輸出智能分析的信息,盡量減少環(huán)境對視頻監(jiān)控的影響。

隨著高清化、深度學(xué)習(xí)、云存儲、GPU、物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā),人工智能落地安防領(lǐng)域的切入方式主要有兩種:

1、從產(chǎn)品到技術(shù):傳統(tǒng)安防領(lǐng)域企業(yè)不斷加快軟硬件產(chǎn)品的智能化進(jìn)程;

2、從技術(shù)到產(chǎn)品:以算法見長人工智能企業(yè)積極布局終端應(yīng)用行業(yè)領(lǐng)域,如金融、公安、樓宇園區(qū)等。

人工智能在安防領(lǐng)域的應(yīng)用主要分為警用、民用兩個(gè)方向:

1、公安領(lǐng)域

智能監(jiān)控可以實(shí)時(shí)分析海量數(shù)據(jù)并提取有效線索,鎖定犯罪嫌疑人或車輛軌跡,機(jī)器人維修,完成追蹤、抓捕、營救等一系列任務(wù)。這一過程涉及圖偵、實(shí)戰(zhàn)、預(yù)判三層應(yīng)用以滿足事前預(yù)防、事中響應(yīng)、事后追查的現(xiàn)實(shí)需求,可以有效防范化解各類安全風(fēng)險(xiǎn)。

2、交通領(lǐng)域

智能監(jiān)控分析人和車的密度分布、變化趨勢進(jìn)行動態(tài)監(jiān)測,通過調(diào)整紅綠燈間隔合理配置資源,提升通行效率,為大眾的暢通出行提供有利保障。

3、智能樓宇及園區(qū)領(lǐng)域

門禁考勤系統(tǒng)中采用生物識別技術(shù),不僅可以區(qū)分工作人員和非工作人員,還能起到降低樓宇能耗的作用。

4、零售領(lǐng)域

為管理者提供遠(yuǎn)程可視化、顧客數(shù)據(jù)采集和分析、POS收銀監(jiān)督的巡店方式。

5、在民用安防的應(yīng)用

智能監(jiān)控可以為每個(gè)用戶提供差異化的服務(wù)。以家庭安防為例,當(dāng)家中無人時(shí),智能監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)入布防模式;當(dāng)有異常時(shí),發(fā)出警報(bào)并及時(shí)通知主人。智能安防雖然前景廣闊,但目前國內(nèi)的基礎(chǔ)還比較薄弱,在應(yīng)用過程中還存在著許許多多的障礙和困難。

人工智能在安防監(jiān)控領(lǐng)域面臨著4大痛點(diǎn):

1、對環(huán)境適應(yīng)性差

人工智能對視頻內(nèi)容的辨識,容易受到光照條件、天氣因素、圖像質(zhì)量、目標(biāo)尺寸、地物遮擋等環(huán)境變化的影響;

2、數(shù)據(jù)孤島并分散

在傳統(tǒng)的安防體系中,各個(gè)平臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)開放性低,彼此之間共享度低,所以很難開展多維數(shù)據(jù)融合分析。以人臉識別為例,為提高人臉識別的準(zhǔn)確率,單純提高算法算力是不夠的,KUKA機(jī)器人電路板維修,還需要擴(kuò)充分析數(shù)據(jù)的緯度,如定位、社交、車輛、消費(fèi)等等可搜集到的數(shù)據(jù),通過這樣大規(guī)模的多模態(tài)數(shù)據(jù)整合才能實(shí)現(xiàn)目標(biāo)追蹤、分析的目的。

3、場景理解受限

原因1:專業(yè)領(lǐng)域知識和經(jīng)驗(yàn)積累不足;

原因2:在視頻結(jié)構(gòu)化過程中,智能監(jiān)控還停留在基于靜態(tài)特征的單場景環(huán)境中,很少涉及大范圍場景的關(guān)聯(lián)行為分析,沒有把動作、行為等動態(tài)特征以及之間的關(guān)聯(lián)性做結(jié)構(gòu)化的處理。

4、缺乏自主完善能力

目前人工智能沒有自我成長的能力,只能根據(jù)設(shè)定的條件進(jìn)行自主分析,而不能根據(jù)分享能力和積累經(jīng)驗(yàn)提高完善自己。

結(jié)語:

立足現(xiàn)在,放眼未來,雖然智能安防的道路很曲折,但是隨著政府的大力支持、數(shù)據(jù)的開放共享,算法算力的不斷提升,人工智能與安防將全面融合,智能安防時(shí)代正在加速到來。

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