目标检测与追踪AI算法模型及边缘计算智能分析网关V4的算法应用

目标检测与追踪是计算机视觉领域中的一个重要任务,主要用于识别图像或视频中的目标,并跟踪它们的运动轨迹。针对这一任务,有许多先进的AI算法模型,例如:

  • YOLO(You Only Look Once):一种实时目标检测算法,通过单个神经网络模型实现对图像中多个目标的检测和定位。
  • Faster R-CNN:基于深度学习的目标检测算法,通过结合区域建议网络(RPN)和卷积神经网络(CNN)实现对图像中目标的准确检测。
  • SSD(Single Shot Multi Box Detector):一种快速目标检测算法,通过多尺度特征图检测出图像中的目标,实现了实时性能和准确性的平衡。
  • DeepSORT(Deep Learningand Support Vector Regressor-based Object Tracking):一种基于深度学习和支持向量回归器的目标追踪算法,能够在视频中对目标进行准确跟踪。

目标检测与追踪AI算法模型是现代计算机视觉领域的重要研究方向,以上这些算法模型都具有较高的准确性和实时性能,广泛应用于视频监控、自动驾驶领域。

今天我们结合TSINGSEE青犀AI智能分析网关V4硬件的视频智能分析技术,来介绍下目标检测AI算法在视频分析、视频智能监控领域中的应用。

目标检测是目标追踪的前提,其主要任务是在给定的图像或视频帧中,自动检测出目标物体的位置、大小和类别等信息。目前,深度学习算法已成为目标检测的主流方法,其中卷积神经网络(CNN)是最常用的模型之一。通过训练大量的标注数据,CNN能够学习到目标物体的特征表示,从而实现高精度的目标检测。在智能监控领域,该模型可以实现对监控视频中目标的自动识别和追踪,提高监控系统的智能化水平。

TSINGSEE青犀视频智能分析网关V4内置了近40种AI算法模型,支持对接入的视频图像进行人、车、物、行为等实时检测分析,上报识别结果,并能进行语音告警播放。硬件管理平台支持RTSP、GB28181协议,以及厂家私有协议接入,可兼容市面上常见的厂家品牌设备,可兼容IPC、网络音柱等,同时也支持AI智能摄像头的接入。对于已部署有算法的AI智能摄像头,平台也能展示摄像头上传的告警信息。

在传统的视频监控中,大量的视频数据需要人工逐一查看,不仅耗时耗力,而且容易错过关键信息。而目标AI检测算法的引入,使得监控系统能够自动识别出视频中的关键目标,如人脸、车辆、异常行为等,从而大大减轻了人工监控的负担。通过对视频数据的实时分析,算法能够及时发现安全风险与异常事件,如人员入侵、周界安防、消防火灾等,并立即发出警报,使安保人员能够迅速作出反应,有效防止或减少损失。

在复杂的监控场景中,目标检测AI算法同样展现出了强大的能力。无论是光线变化、遮挡、还是目标的快速移动,算法都能够准确识别目标,保证监控的稳定性和可靠性。

AI智能分析网关V4目前可支持的算法如下:

在场景应用上,AI智能分析网关V4可以接入现场已有的存量监控摄像头等设备,无需大批更换新设备,硬件不仅可以实现对监控现场的视频智能分析与异常情况提醒,还可以实现实时视频监控、抓拍与录像、大数据态势分析、物联事件告警、GIS地图模式等功能,应用场景十分广泛。

1)周界防护:借助小区、园区、厂区等周界已建的各类视频监控,依托人体事件相关智能检测算法,实现非法人员闯入告警、周界入侵告警等,打破了传统电子围栏、红外对射、光纤振动等周界入侵告警方案,赋能周界入侵报警系统。

2)智能监控:依托人工智能技术,无缝智能化升级已建的视频监控系统,可对街区广场、活动中心、公园景区、社区道路等实现车牌识别、车辆轨迹跟踪以及人群聚集预警等,对社区道路卡口、出入口进出车辆进行实时管理,赋能监控系统智能化。

3)智慧消防:借助烟火识别技术,对商业街道、楼宇等室外广泛区域的火情进行自动识别报警,并与消防管理系统进行联通,赋能智慧消防系统。

4)智慧安监:通过安全帽检测、工作服检测、反光衣检测等算法,可对工厂、工地、生产车间等场所与区域内的工作人员自动检测是否按照规范着装,同时依据抽烟/玩手机、离岗等AI算法,自动识别工作人员是否存在违规行为,并能联动语音告警进行提醒,赋能企业安全生产。

5)智慧社区:基于系统内部署的AI算法模型,如:周界入侵、电瓶车入电梯、烟火、消防通道占压、消防设施检测、垃圾满溢、垃圾暴露、高空抛物等,可对小区内部及周边的安全隐患及意外事件进行识别与实时告警,对人、车、物、行为进行智能化管理,构建智慧社区可视化监管平台,推进小区信息化、网络化管理和立体化防控,实现治安防控全覆盖。

随着技术的不断进步,目标AI检测算法的性能也在持续提升。近年来,基于深度学习的目标追踪算法也取得了显著的进展,其中Siamese网络、MDNet等模型在目标追踪领域具有广泛的应用。从最初的简单识别,到现在的高精度、高效率,算法的不断优化和完善,使得视频智能监控领域的应用场景越来越广泛。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/651882.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

用例整体执行及pytest.ini文件

在我们写代码的过程中,一般都是右键或者命令行去执行一个用例 但是当我们写完后,需要整体执行一遍。那应该怎么搞呢? 我们可以在根目录下新建一个main.py或者run.py之类的文件,文件内容如下: if __name__ "__ma…

1、Qt简介

文章目录 前言一、pySide2 / pySide6 ,PyQt5 / PyQt6二、安装包1 安装pyside22 安装pyqt5三、从一个简单的例子开始三、界面动作处理---信号(signal)与槽(slot)(Qt最核心的机制)--- 绑定事件封装到类中总结前言 参考文章:Qt简介 本文开始就开始进入到qt的开发笔记书写…

以更多架构核心专利,推进 SDS 产业创新创造

今天是第 24 个世界知识产权日,今年世界知识产权日活动的主题是:“知识产权和可持续发展目标:立足创新创造,构建共同未来。” 这也正是 XSKY 在软件定义存储领域的目标之一。以“数据常青”为使命的 XSKY,始终立足于软…

Git -- 运用总结

文章目录 1. Git2. 基础/查阅2.1 基础/查阅 - git2.2 仓库 - remote2.3 清理 - rm/clean2.4 版本回退 - reset 3. 分支3.1 分支基础 - branch3.2 分支暂存更改 - stash3.3 分支切换 - checkout 4. 代码提交/拉取4.1 代码提交 - push4.2 代码拉取 - pull 1. Git 2. 基础/查阅 2…

使用JavaScript日历小部件和DHTMLX Gantt的应用场景(一)

DHTMLX Suite UI 组件库允许您更快地构建跨平台、跨浏览器 Web 和移动应用程序。它包括一组丰富的即用式 HTML5 组件,这些组件可以轻松组合到单个应用程序界面中。 DHTMLX Gantt是用于跨浏览器和跨平台应用程序的功能齐全的Gantt图表,可满足项目管理应用…

嵌入式开发一:初识Stm32

目录 一、嵌入式简介 1.1 嵌入式概念 1.2 嵌入式系统的组成 1.3 嵌入式的分类 1.3.1 嵌入式系统的分类 1.3.2 嵌入式处理器的分类 二、单片机简介(MCU嵌入式微控制器) 2.1 单片机是什么 2.2 单片机的作用是什么 2.3 单片机的发展历程 2.4 单片机发展趋势 2.5 复杂指…

【服务器部署篇】Jenkins配置后端工程自动化部署

作者介绍:本人笔名姑苏老陈,从事JAVA开发工作十多年了,带过刚毕业的实习生,也带过技术团队。最近有个朋友的表弟,马上要大学毕业了,想从事JAVA开发工作,但不知道从何处入手。于是,产…

Pytorch 的神经网络 学习笔记

参照官方网址 Module — PyTorch 2.2 documentation 一. 介绍 1. torch.nn模块: torch.nn是PyTorch中专门用于构建神经网络的模块。它提供了构建深度学习模型所需的所有构建块,包括各种层类型(如全连接层、卷积层、循环层等)、…

创建Spring Boot项目

选择Maven Archetype,之后再Archetype选择webapp 两个都打勾 这是当前的打勾 这个是以后都默认勾上 打开对应的路径,用vscode打开settings.xml 加入国内源 阿里云 若没有此文件可上网查找 若jar包出现问题,可在repostitory文件内全删除 之后在Maven刷…

外观模式【结构型模式C++】

1.概述 外观模式是一种结构型设计模式, 能为程序库、 框架或其他复杂类提供一个简单的接口。 2.结构   外观角色(Facade):为多个子系统对外提供一个共同的接口,知道哪些子系统负责处理请求,将客户端的请…

链表与模拟LinkedList的实现

1. ArrayList的缺陷 ArrayList底层使用数组来存储元素 由于其底层是一段连续空间,当在ArrayList任意位置插入或者删除元素时,就需要将后序元素整体往前或者往后 搬移,时间复杂度为O(n),效率比较低。因此ArrayList不适合做任意位…

【Redis 开发】缓存雪崩和缓存击穿

缓存问题 缓存雪崩解决方案 缓存击穿互斥锁逻辑时间基于互斥锁解决缓存击穿问题基于逻辑过期方式解决缓存击穿问题 缓存雪崩 缓存雪崩是指在同一时间段,大量的缓存key同时失效或者Redis服务器宕机,导致大量请求到达数据库,带来巨大压力 解决…