人工智能與安防行業(yè)結(jié)合 推動(dòng)平安城市建設(shè)!
2023/8/9 8:18:33點(diǎn)擊:
經(jīng)過十多年的平安城市建設(shè),中國(guó)已經(jīng)成為全世界最大的安防市場(chǎng),視頻監(jiān)控,防盜報(bào)警系統(tǒng),倍加信門 禁 系統(tǒng)作為安防系統(tǒng)中不可或缺的重要組成,正日益發(fā)揮更加重要的左右。在平安城市等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的背景下,安防已成為人工智能最為重要的落地場(chǎng)景之一。
隨著平安城市建設(shè)的推進(jìn)和深化,目前新建視頻監(jiān)控,防盜報(bào)警系統(tǒng),倍加信門 禁 系統(tǒng)項(xiàng)目隨著建設(shè)規(guī)模的逐步擴(kuò)大和人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)的興起,平安城市應(yīng)用正逐步向大數(shù)據(jù)應(yīng)用等方向轉(zhuǎn)變。
視頻監(jiān)控,防盜報(bào)警系統(tǒng),倍加信門 禁 系統(tǒng)作為最重要的數(shù)據(jù)資源之一,遍布城市大街小巷的攝像頭,防盜報(bào)警,每天產(chǎn)生了大量資料,不僅為社會(huì)治安穩(wěn)定發(fā)揮作用,也為智慧城市和物聯(lián)感知提供信息支撐,但這些資源資料目前還停留在事后查看層面,沒有被充分利用起來(lái),如果能被用戶快速消化使用,成為更有價(jià)值的情報(bào)數(shù)據(jù)呢?讓用戶從這些數(shù)據(jù)中自行尋找線索,不僅占用了大量的人力、物力、和時(shí)間,同時(shí)用于個(gè)人能力的差異也會(huì)導(dǎo)致針對(duì)信息的認(rèn)知偏差。例如針對(duì)卡口實(shí)現(xiàn)了主干道的車輛識(shí)別,覆蓋面有限,其他活動(dòng)目標(biāo)及特征無(wú)法獲取,大多依靠人工進(jìn)行收集和處理,難以結(jié)合時(shí)空數(shù)據(jù)進(jìn)行快速檢索和行為研判。
如何解決海量視頻監(jiān)控,防盜報(bào)警系統(tǒng),倍加信門 禁 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與人為分析瓶頸之間的矛盾是產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)的主要方向。安防行業(yè)多年前就將智能化作為主要發(fā)展趨勢(shì),不僅僅視頻分析,連帶倍加信人 臉 識(shí) 別門禁,智能防盜,機(jī)器人乘梯等也是人工智能重要熱點(diǎn)之一。
今天,城市里的數(shù)據(jù)非常豐富,其中攝像頭的數(shù)據(jù)量非常大,可以挖掘出巨大的價(jià)值,可以解決城市管理中的諸多難題,我們希望把視頻圖像里面的內(nèi)容和目標(biāo)自動(dòng)轉(zhuǎn)換成結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),讓每個(gè)人都能直接連接人,車,事這幾類主要信息。例如車型,車款,車牌號(hào)碼,車輛顏色,人,騎車,性別,年齡等。有了以上數(shù)據(jù)就能進(jìn)行決策和優(yōu)化。
目前而言,原先的智能分析技術(shù)一直存在識(shí)別準(zhǔn)確率低、場(chǎng)景時(shí)應(yīng)差,識(shí)別種類少等問題。深度學(xué)習(xí)通過大量數(shù)據(jù)訓(xùn)練來(lái)建立輸入數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù)之間的映射,通過人工智能來(lái)自動(dòng)處理海量監(jiān)控視頻數(shù)據(jù),解決以往的技術(shù)瓶頸。
隨著智能需求日益增多,更多的數(shù)據(jù)采集和計(jì)算未來(lái)都將在前端進(jìn)行邊緣節(jié)點(diǎn)計(jì)算,前端初步處理分析后回傳到云端進(jìn)行深度分析,前端智能和云端智能并不矛盾,可根據(jù)客戶的具體需求靈活組合,實(shí)現(xiàn)更智能的分布計(jì)算,提供差異化的智能家居方案。
隨著平安城市建設(shè)的推進(jìn)和深化,目前新建視頻監(jiān)控,防盜報(bào)警系統(tǒng),倍加信門 禁 系統(tǒng)項(xiàng)目隨著建設(shè)規(guī)模的逐步擴(kuò)大和人工智能、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)技術(shù)的興起,平安城市應(yīng)用正逐步向大數(shù)據(jù)應(yīng)用等方向轉(zhuǎn)變。
視頻監(jiān)控,防盜報(bào)警系統(tǒng),倍加信門 禁 系統(tǒng)作為最重要的數(shù)據(jù)資源之一,遍布城市大街小巷的攝像頭,防盜報(bào)警,每天產(chǎn)生了大量資料,不僅為社會(huì)治安穩(wěn)定發(fā)揮作用,也為智慧城市和物聯(lián)感知提供信息支撐,但這些資源資料目前還停留在事后查看層面,沒有被充分利用起來(lái),如果能被用戶快速消化使用,成為更有價(jià)值的情報(bào)數(shù)據(jù)呢?讓用戶從這些數(shù)據(jù)中自行尋找線索,不僅占用了大量的人力、物力、和時(shí)間,同時(shí)用于個(gè)人能力的差異也會(huì)導(dǎo)致針對(duì)信息的認(rèn)知偏差。例如針對(duì)卡口實(shí)現(xiàn)了主干道的車輛識(shí)別,覆蓋面有限,其他活動(dòng)目標(biāo)及特征無(wú)法獲取,大多依靠人工進(jìn)行收集和處理,難以結(jié)合時(shí)空數(shù)據(jù)進(jìn)行快速檢索和行為研判。
如何解決海量視頻監(jiān)控,防盜報(bào)警系統(tǒng),倍加信門 禁 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)與人為分析瓶頸之間的矛盾是產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)的主要方向。安防行業(yè)多年前就將智能化作為主要發(fā)展趨勢(shì),不僅僅視頻分析,連帶倍加信人 臉 識(shí) 別門禁,智能防盜,機(jī)器人乘梯等也是人工智能重要熱點(diǎn)之一。
今天,城市里的數(shù)據(jù)非常豐富,其中攝像頭的數(shù)據(jù)量非常大,可以挖掘出巨大的價(jià)值,可以解決城市管理中的諸多難題,我們希望把視頻圖像里面的內(nèi)容和目標(biāo)自動(dòng)轉(zhuǎn)換成結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),讓每個(gè)人都能直接連接人,車,事這幾類主要信息。例如車型,車款,車牌號(hào)碼,車輛顏色,人,騎車,性別,年齡等。有了以上數(shù)據(jù)就能進(jìn)行決策和優(yōu)化。
目前而言,原先的智能分析技術(shù)一直存在識(shí)別準(zhǔn)確率低、場(chǎng)景時(shí)應(yīng)差,識(shí)別種類少等問題。深度學(xué)習(xí)通過大量數(shù)據(jù)訓(xùn)練來(lái)建立輸入數(shù)據(jù)和輸出數(shù)據(jù)之間的映射,通過人工智能來(lái)自動(dòng)處理海量監(jiān)控視頻數(shù)據(jù),解決以往的技術(shù)瓶頸。
隨著智能需求日益增多,更多的數(shù)據(jù)采集和計(jì)算未來(lái)都將在前端進(jìn)行邊緣節(jié)點(diǎn)計(jì)算,前端初步處理分析后回傳到云端進(jìn)行深度分析,前端智能和云端智能并不矛盾,可根據(jù)客戶的具體需求靈活組合,實(shí)現(xiàn)更智能的分布計(jì)算,提供差異化的智能家居方案。
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