2022年物联网中智能视频技术的现状与分析 .pdf
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1、8年月一、视频监控是物联网的重要组成部分二、视频监控的智能化是物联网应用的必然要求视频监控只是安防行业的其中一个重要应用领域,以往并没有融入系统、互联这些概念。但是近年来,由于平安工程、电力变电站、银行网点监控联网等对互联网需求的不断增长,打破了传统视频监控的狭窄领域,在物联网的大背景下提出了新的应用需求。我们可以理解为:摄像头本质就是信息的采集点,编码设备则是信息数字化的变换点,它们结合起来共同完成“物联网”的第一步功能,那么随之而来的应该是全面的化、互联网化,即化之后的架构、技术和系统。如果说物联网是大趋势,那么和安防的融合就是必然的,所以对于监控而言,联网是不可避免的。这就是三者之间的逻
2、辑关系。如平安城市的联网监控,是将原本各个区域和楼宇分散的监控资源整合成一个地域范围的一体化监控资源,然后再将城域的资源整合成一个广域的资源。在物联网的前提下,信息可以传送和集中的价值并不仅仅是跨越空间距离获取信息,更关键的是在这个基础上可以扩展各种各样的智能分析应用,这正是物联网之于监控联网的最大好处,如同互联网的价值,我们得以对大量信息进行处理、加工以及应用。可以预见的是,随着物联网应用范围的扩大,未来几年,各行各业的视频监控业务发展都将沿着这条路前进。物联网是指通过射频识别、红外感应器、全球定位系统等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化
3、识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。如果把摄像机看作人的眼睛,而智能视频系统或设备则可以看作人的大脑。视频监控就是物联网的感知环节少不了的“眼睛”。然而,监控探头拥有数量和监控数据存储量非常巨大,随之而来的问题是如果完全依靠人工分析和监控,会存在效率低下,识别率不高,以及存储困难等问题,常常不能实时发现突发事故的发生情况。随着国内“平安城市、和谐社会”的迫切需要、城市安防“”工程建设的进一步发展,数以万计的摄像监控设备在同时工作,如此庞大的监视系统,需要成千上万的人紧盯着屏幕。仅依靠视频监控中的人眼检测,即使是专业操作人员也难以构成真正有效的安全系统。智能视频(,)源自计算机视觉(,)技术
4、。计算机视觉技术是人工智能(,)研究的分支之一,它能够在图像及图像描述之间建立映射关系,从而使计算能够通过数字图像处理和分析来理解视频画面中的内容。视频监控中所提到的智能视频技术主要是指:“自动的分析和抽取视频源中的关键信息。”随着物联网的逐步推广,以及人们对智能化的强烈要求,智能视频监控迎来巨大的发展机遇,物联网必将对视频监控产生深刻影响,包括其理念、技术、形态和效果。视频监控的智能化给计算机视觉在公共安全领域中应用提供了广阔的前景,智能视觉监控成为一个逐渐兴起的研究方向。当前视频监控已全面进入全数字化时代,即网络化视频监视系统,它基于标准的协议,所以又称为监控系统,最早出现于年。数字化视频
5、监控的优点是克服了模拟闭路电视监控的局限性:数字化视频可以在计算机网络上传输图像数据,基本上不受距离限制,信号三、智能视频监控在物联网中的发展现状摘要:关键词:在物联网的前提下,视频信息可以传送和集中的价值并不仅仅是跨越空间距离获取信息,更关键的是在这个基础上可以扩展各种各样的智能分析应用,这正是物联网之于监控联网的最大好处。本文分析了智能视频监控在物联网中的应用现状,总结了当前智能视频监控的关键技术,并展望了其发展趋势。物联网智能视频安防监控图像识别物联网中智能视频技术的现状与分析李万才名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - -
6、- - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 3 页 - - - - - - - - - 9年月物联网技术在警务领域的应用不易受干扰,可大幅度提高图像品质和稳定性;数字视频可利用计算机网络联网,网络带宽可复用,无须重复布线;数字化存储成为可能,经过压缩的视频数据可存储在磁盘阵列中或保存在光盘中,查询简便快捷。在智能化方面,当前视频监控系统试图利用计算机视觉技术对摄像机采集的视频信息进行分析、理解和处理,将无关的信息滤除,只将提取出的有用的信息报告给监控人员进行处理,从而实现预警、防范和主动监测的功能,以达到代替人完成监控任务的目的。一种基本的智能视频系统结构如下图所示。智能
7、视频技术目前已在如下的几个地方得到应用: 高级视频移动侦测:在复杂的天气环境中(例如雨雪、大雾、大风等)精确地侦测和识别单个物体或多个物体的运动情况,包括运动方向、运动特征等。 物体追踪:侦测到移动物体之后,根据物体的运动情况,自动发送控制指令,使摄像机能够自动跟踪物体,在物体超出该摄像机监控范围之后,自动通知物体所在区域的摄像机继续进行追踪。 人物面部识别:自动识别人物的脸部特征,并通过与数据库档案进行比较来识别或验证人物的身份。此类应用又可以细分为“合作型”和“非合作型”两大类。“合作型”应用需要被监控者在摄像机前停留一段时间,通常与门禁系统配合使用;“非合作型”则可以在人群中识别出特定的
8、个体,此类应用可以在机场、火车站、体育场馆等安防应用场景中发挥很大的作用。 车辆识别:识别车辆的形状、颜色、车牌号码等特征,并反馈给监控者。此类应用可以用在被盗车辆追踪等场景中。 非法滞留:当一个物体(如箱子、包裹、车辆、人物等)在敏感区域停留的时间过长,或超过了预定义的时间长度就产生报警。典型应用场景包括机场、火车站、地铁站等。 交通流量控制:用于在公路上监视交通情况,例如统计通过的车数、平均车速、是否有非法停靠、是否有故障车辆等等。对于智能视频处理的研究,日本、德国和美国等发达国家早在上世纪六十年代就开始了,但直到上世纪九十年代后期,随着光电子技术和计算机技术的发展才取得了广泛的应用,其市
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