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云南行为识别图像识别模块板卡

来源: 发布时间:2023年02月13日

在如今众多的图像识别处理技术当中,不乏一些如神经网络图像识别技术这种比较新型前卫的图像识别处理技术,是在传统的图像识别方法和基础上融合神经网络算法的一种图像识别方法。这里的神经网络是指人工神经网络,也就是说这种神经网络并不是动物本身所具有的真正的神经网络,而是人类模仿动物神经网络后人工生成的。在神经网络图像识别技术中,遗传算法与BP网络相融合的神经网络图像识别模型是非常经典的,在很多领域都有它的应用。全国产化智能处理板应用广阔。云南行为识别图像识别模块板卡

图像识别模块

目前地铁客流信息主要是通过AFC系统的过闸数据进行统计。但AFC*能提供进出付费区的乘客数量,在闸机外部占据很大空间的区域却没有很好的客流统计手段。乘客乘车首先要进入车站进行安检、购票等动作,如果不能很好地管控**区的客流,在大客流情况下未能及时进行疏导,很容易导致拥堵等事件。如果可以对车站客流情况进行实时统计分析,可以有效提高客流管控能力,减少安全生产事故。各个点位的客流统计相机,在有乘客通过其监视范围时,自动进行计数及记录进入、离开方向所有点位的计数信息实时汇聚至平台端平台端根据客流实时数据进行分析展示,如每小时进出站人数、日客流量、实时在站人数等信息,为运营人员及时进行客流疏导等业务提供数据参考。双光成像图像识别模块国产化主板生产商—慧视光电。

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图像识别技术的高价值应用就发生在你我身边,例如视频监控、自动驾驶和智能医疗等,而这些图像识别的进展的背后推动力是深度学习。深度学习的成功主要得益于三个方面:大规模数据集的产生、强有力的模型的发展以及可用的大量计算资源。对于各种各样的图像识别任务,精心设计的深度神经网络已经远远超越了以前那些基于人工设计的图像特征的方法。尽管到目前为止深度学习在图像识别方面已经取得了巨大成功,但在它进一步广泛应用之前,仍然有很多挑战需要我们去面对。与此同时,我们也看到了很多具有未来价值的研究方向。

在地铁站的维修区域、主要区域,一般会设置禁入标志,防止乘客进入。如果有乘客违规闯入,可能会发生被维修工具所伤、跌倒、或触碰关键部件影响地铁运营等事件。如果能及早发现乘客闯入禁入区域事件,运营人员可及时对乘客进行劝导和带离,避免危险升级,有效减少安全生产事故的发生。前端设备的视频流转入后端行为分析服务器进行智能识别行为分析服务器识别乘客闯入禁入区域的情况,将乘客闯入报警上报平台平台接收行为分析服务器报警,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。高性能视频图像处理板。

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在图像识别系统中利用神经网络系统,一般会先提取图像的特征,再利用图像所具有的特征映射到神经网络进行图像识别分类。以汽车拍照自动识别技术为例,当汽车通过的时候,汽车自身具有的检测设备会有所感应。此时检测设备就会启用图像采集装置来获取汽车正反面的图像。获取了图像后必须将图像上传到计算机进行保存以便识别。然后车牌定位模块就会提取车牌信息,对车牌上的字符进行识别并显示结果。在对车牌上的字符进行识别的过程中就用到了基于模板匹配算法和基于人工神经网络算法。回家刷脸进门就是图像处理技术在起作用。陕西RK3399Pro主板图像识别模块电子元器件

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将已经较为成熟但未在轨道交通行业得到充分应用的人工智能技术进行应用,对业务系统进行补充完善,大幅提升地铁运营状态的感知能力,对车站异常事件和客流动向进行分析,为智慧地铁的实现奠定基础。同时,可以为轨道交通运营管理、客流分析、人员排班等提供数据支撑和依据,对提高车站应急处置能力和公众出行服务水平,建立安全、高效的运营管理体系具有十分重要的作用。智能视频图像分析系统的主要内容是对乘客的异常行为进行分析识别,确认人员状态是否安全,行为是否违规,是否有风险隐患等。同时,为实现整个车站安全环节的管控, 可以对客流量进行分析,对站内全景进行监控,并将数据统一汇总至车站管控平台,进行分析和图形化展示,以实现轨道交通车站的智慧化、可控化。可以充分利用以下技术,来解决运营业务上遇到的问题。云南行为识别图像识别模块板卡

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