盘点人工智能在安防领域的应用.docx
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1、盘点人工智能在安防领域的应用ArtificialIntelligence,缩写AI始于20世纪50年代中期,之后数十年开展起起伏伏,80年代末随着人工神经网络研究的兴起,人工智能进入一个新的阶段。十分是最近几年,深度学习在人工神经网络优化方面获得打破,使得机器辅助成为可能,拓展了人工智能的应用领域。在安防领域,随着平安城市建立的不断推进,监控点位越来越多,从最初的几千路,到几万路,甚至于到如今几十万路的规模,视频和卡口产生海量的数据。与此同时,随着高清视频、智能分析、云计算和大数据等相关技术的开展,安防正在从传统的被动防御向主动判定、预警开展,行业也从单一的平安领域向多行业应用、提升消费效率、
2、进步生活智能化程度方向开展,为更多的行业和人群提供可视化、智能化解决方案。随着安防领域的开展,人工智能的重要作用正逐步显现。当前,用户面对海量的视频数据,已无法简单利用人海战术进展检索和分析,需要人工智能作为专家或者助手,实时分析视频内容,探测异常信息,进展风险预测。一、人工智能技术海康威视从2006年开场研发智能技术,历经10年的积累,其智能技术已被用到产品线的方方面面,而作为智能技术开展的目的人工智能,更是我们矢志不渝的追求。立足如今,放眼将来,我们把当前的人工智能研发重点聚焦在视频构造化技术和大数据技术两方面。1视频构造化技术视频构造化技术是交融了机器视觉、图像处理、形式识别、深度学习等
3、最前沿的人工智能技术,是视频内容理解的基石。视频构造化在技术领域可以划分为三个步骤:目的检测、目的跟踪和目的属性提取。目的检测经过是从视频中提取出前景目的,然后识别出前景目的是有效目的如:人员、车辆、人脸等还是无效目的如:树叶、阴影、光线等。在目的检测经过主要应用到运动目的检测、人脸检测和车辆检测等技术。海康威视研究院在2016年PASCALVOC目的检测中获得第一,是海康威视10年研发积累的最好表达。目的跟踪经过是实现特定目的在场景中的持续跟踪,并从整个跟踪经过中获取一张高质量图片作为该目的的抓拍图片。在目的跟踪经过中主要应用到多目的跟踪、目的交融以及目的评分技术。海康威视研究院在2021年
4、MOTChallenge算法测评中获计算机视觉的多目的跟踪算法第一。目的属性提取经过是对已经检测到的目的图片中目的属性的识别,判定该目的具有哪些可视化的特征属性,例如人员目的的性别、年龄、着装,车辆目的的车型、颜色等属性。目的属性提取经过主要基于深度学习网络构造的特征提取和分类技术。同时,为理解决视频构造化的高性能分析计算问题,我们于2021年设计研制了嵌入式GPU集群效劳器,充分利用多GPU的并行处理才能,进步视频构造化处理的综合效能。2大数据技术大数据技术为人工智能提供强大的分布式计算才能和知识库治理才能,是人工智能分析预测、自主完善的重要支撑。其包含三大局部:海量数据治理、大规模分布式计
5、算和数据挖掘。海量数据治理被用于收集、存储人工智能应用所涉及的全方位数据资源,并基于时间轴进展数据累积,以便能在时间维度上表达真实事物的规律。同时,人工智能应用长期积累的庞大知识库,也需要依靠该系统进展治理和访问。当前,海康威视研究院开发的海康大数据平台已能支撑千亿级规模的车辆通行记录存储治理和应用。大规模分布式计算使得人工智能具备强大的计算才能,能同时分析海量的数据,开展特征匹配和模型仿真,并为诸多用户提供个性化效劳。数据挖掘是人工智能发挥真正价值的核心,利用机器学习算法自动开展多种分析计算,探究数据资源中的规律和异常点,辅助用户更快、更准地找到有效的资源,进展风险预测和评估。二、人工智能应
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