目前传统视频监控已经实现规模化应用,但是智能视频图像分析在城市轨道交通领域还刚刚起步。随着地铁大规模、大客流的发展趋势以及《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》的政策发文,都明确了以数字化、智慧化、网络化为手段,构建新一代中国式智慧型城市轨道交通是必然的发展趋势和方向。智能视频图像分析系统在宁波轨道樱花公园站进行实施部署,充分验证了系统设计的可靠性和智能识别的有效性,论证了利用智能视频图像识别技术可以辅助车站日常运营和客流疏导,提升运营安全和效率。符合国家政策及技术发展方向,对促进轨道交通智能化、便民化、安全可控化的发展具有指导意义。图像处理板可以用于工厂自动化作业。湖北自主研发图像识别模块
在计算机视觉领域,图像识别这几年的发展突飞猛进,但在进一步广泛应用之前,仍然有很多挑战需要我们去解决。本文中,微软亚洲研究院视觉计算组的研究员们为我们梳理目前深度学习在图像识别方面所面临的挑战以及具有未来价值的研究方向。识别图像对人类来说是件极容易的事情,但是对机器而言,这也经历了漫长岁月。在计算机视觉领域,图像识别这几年的发展突飞猛进。例如,在PASCALVOC物体检测基准测试中,检测器的性能从平均准确率30%飙升到了如今的超过90%。对于图像分类,在极具挑战性的ImageNet数据集上,目前先进算法的表现甚至超过了人类。福建RK3399Pro主板图像识别模块人工智能芯片板卡定制选成都慧视。
目标识别的基本原理是利用雷达回波中的幅度、相位、频谱和极化等目标特征信息,通过数学上的各种多维空间变换来估算目标的大小、形状、重量和表面层的物理特性参数,然后根据大量训练样本所确定的鉴别函数,在分类器中进行识别判决。目标识别还可利用再入大气层后的大团过滤技术。当目标群进入大气层时,在大气阻力的作用下,目标群中的真假目标由于轻重和阻力的不同而分开,轻目标、外形不规则的目标开始减速,落在真弹头的后面,从而可以区别目标。
一定程度上而言,计算机的图像识别处理技术就是模拟人类的图像识别处理过程,在图像识别处理的过程中进行模式识别是必不可少的。简单地说,计算机的处理识别的模式就是对数据进行分类,它是一门与数学紧密结合的科学,其中所用的思想大部分是概率与统计。模式识别主要分为三种:统计模式识别、句法模式识别、模糊模式识别。对于当下AI+时代的图像识别技术来说,神经网络的图像识别与非线性降维的图像识别是比较常见的两种图像识别技术。动物世界的拍摄有用到图像处理板。
在地铁站的上下扶梯、大客流通道等处,容易发生乘客摔倒事件。当客流量较大且未能及时发现时,容易进一步导致拥堵等事件,导致乘客人身安全收到威胁。如果能及早发现乘客摔倒事件,运营人员可及时对客流进行疏导,避免危险升级,有效减少安全生产事故的发生。搭载图像识别技术的相机识别乘客摔倒(重心下移)的动作,将跌倒报警上报平台平台接收前端相机报警,进行报警图标和报警声音提示,并关联现场的实时视频、报警录像视频、报警图片等信息,运营人员根据报警提示进行现场情况复核确认,并按照地铁运营处置要求进行相应处置。RK3588板卡的优势有哪些?甘肃边海防图像识别模块专业团队
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此外,通过AI+视频对充电站充电行为进行识别,并进行大数据分析绘制场站的充电车辆以及用户画像,根据充电桩利用率、车辆类型以及充电频次进行充电站分类分级运维,实现无人智能运维以及运营优化,提升充电桩的利用率,定期生成评价报告体系。目前该方案已在成都多个充电站投入运行,效果稳定。后期随着产品迭代升级,使用效果有望更加明显。针对新能源充电站的AI智能安全运营解决方案,能够打造智能高效无人值守充电站;针对工业仪表识别数字化转型的工业质检解决方案,让读数识别告别人眼检测。湖北自主研发图像识别模块
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