不同行業(yè)需求差異性明顯
據(jù)了解,不同的行業(yè)對于視頻監(jiān)控的需求一般有著非常明顯的差異,特別是對于智能視頻分析技術的應用需求,由此也決定了不同行業(yè)間檢測行為類型與異常事件的特殊性。比如在平安城市中,可針對城市治安突發(fā)事件,專門研發(fā)打架、搶劫、攀越等行為分析功能;在銀行ATM自助服務區(qū),可通過對目前ATM自助服務區(qū)*手段的分析,實現(xiàn)如非法粘貼小紙條、安裝假鍵盤、蒙面、暴力搶劫等行為分析功能;在交通行業(yè),可實現(xiàn)針對交通事件如逆行、非法停車、交通擁堵等情況報警的更多的功能。
只有結合行業(yè)應用實際,深入了解不同行業(yè)的具體問題,才能更好地抓住用戶的需求,將智能視頻分析技術的功能落實到應用的實處,這也是智能視頻分析技術未來產(chǎn)業(yè)化價值的zui終體現(xiàn)。
不斷完善核心算法
在技術方面,目前智能視頻分析技術主要分為模式識別和行為分析技術。模式識別技術包含:人臉檢測、人臉比對、車牌識別、煙火識別檢測等;行為分析包含:越線、進入、離開、丟失、物、人群聚集、滑倒等。智能分析zui核心的是視頻算法,目前算法的體現(xiàn)形式包括了集成到硬件和純軟件方式提供,效果基本相同。
為了做好智能分析的良好推廣與深入應用,從廠家方面,仍然要不斷的完善產(chǎn)品核心算法技術,或者開發(fā)出更多符合各個特定場景的應用模式。智能視頻分析區(qū)別于傳統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)品的一點是,它的核心算法還遠遠沒有達到定型的程度,具有很大的拓展空間,因為隨著應用的普及,將會對產(chǎn)品的功能提出更加具體多的要求。另外,智能視頻分析的技術往往還牽涉到許多復雜的參數(shù)配置,如何簡化這些技術參數(shù)的配置是廠家需要重視的問題。同時在行業(yè)推廣的過程中涉及到的產(chǎn)品知識與行業(yè)技術的推廣,也需要各個廠家共同努力。
目前,實際復雜的應用環(huán)境就需要越加復雜的算法,當前應用智能視頻分析技術開發(fā)相應功能的嵌入式產(chǎn)品,解決了很多產(chǎn)品的施工難度與實際推廣的阻力,這也是智能視頻分析技術發(fā)展的必然趨勢。
減少漏報、誤報率
以檢測準確性作為評價標準的智能視頻分析產(chǎn)品,一般通過考察其在不同環(huán)境下的檢測率和誤報率來評價其性能。理想系統(tǒng)的檢測率和有效率都應是100%,但實際系統(tǒng)只能接近這些指標而不是*達到。只有通過調整系統(tǒng)的靈敏度參數(shù),改變檢測率與有效率之間的關系,在有效率合乎使用要求的情況下,性能優(yōu)良的系統(tǒng)才能達到zui高檢測率。當靈敏度調很高時,檢測率提高但誤報增多,有效率會下降。反之,誤報率減少,有效率提高但檢測率會降低。
智能分析能達到簡單的行為分析。提高漏報與誤報的形式必須通過整體的方式去設計,比如攝像機擺放的位置,鏡頭的選擇,室內的光線,過濾器及靈敏度,規(guī)則的合理設置等。通過整體的考慮可以降低誤報率。
當前市場上的智能視頻分析產(chǎn)品的效果是參差不齊的,有的打著智能的旗號實際上實現(xiàn)不了智能的效果。未來廠家們將繼續(xù)完善算法,同時加強在復雜及惡劣環(huán)境下的測試,不斷提高產(chǎn)品的性能,將漏報、誤報減少到zui低程度。
未來仍需提高的部分
雖然智能視頻分析技術已得到快速發(fā)展,但是實施到具體的應用,還有許多復雜的技術問題。
無法*消除誤報的影響。例如運動目標識別中的背景建模技術,在控制漏報數(shù)量的同時,還不能*的刪除誤報。在以目標識別為技術基礎的周界防范產(chǎn)品中,誤報的數(shù)量一直是反映該產(chǎn)品優(yōu)劣的一大指標。而誤報的數(shù)量是由背景模型與實際使用情況之間的差距造成的。模型的適應能力越強,造成的誤報越少,背后要求的技術也越高。
影響背景模型建立的因數(shù)很多,例如空曠的柏油馬路和邊上有樹木的圍墻,6m高的攝像機與2m高的攝像機所拍攝的畫面就需要不同的背景模型,白天和黑夜的狀態(tài)需要的模型也不同。目前,行業(yè)中還沒有開發(fā)出一種可以涵蓋所有使用情況的背景模型來,也無法*的解決隨機事件的影響,如在黑夜環(huán)境下車燈造成的誤報。
不具備行為的判斷能力。例如周界防范,機器中行為分析的區(qū)域入侵功能能夠發(fā)現(xiàn)活動目標,并可以在這些活動目標中利用技術手段把用戶希望的目標(例如人體)提取出來。但是再進一步,這個闖入者的動機是什么,是偶爾路過,還是故意闖入,是否有意的往警戒區(qū)域內探望,這些都無法靠機器來識別。畢竟智能視頻分析還只是一系列設定好的數(shù)學公式與程序,遠沒有達到人的判斷能力。
特征識別技術對畫面要求高。對于基于特征識別的分析技術,對于圖像的要求比較高。除了畫面本身清晰度外,也需要清楚的展示目標物體的特征,目前計算機的識別能力大大低于人類對物體特征的識別能力,不同的光照條件和拍攝角度,都將改變計算機所看到的特征。因此,對攝像機的安裝以及周圍環(huán)境的要求比較高。例如車牌識別的產(chǎn)品,對車牌在畫面中呈現(xiàn)的角度,像素大小都有比較嚴格的要求,這些高要求限制了該類產(chǎn)品的實施與應用。
CPU的處理能力仍然是瓶頸。要滿足實際復雜的應用環(huán)境就需要越加復雜的算法,隨之帶來了巨大的計算量,目前DSP芯片的能力有限,已經(jīng)不能滿足某些復雜算法的需要。因此,難以開發(fā)相應功能的嵌入式產(chǎn)品,這也增加了很多產(chǎn)品的施工難度與實際推廣的阻力。
總體而言,智能視頻分析技術也如計算機一樣,對于傳統(tǒng)的手段是智能的,但是對于人的智慧來說,還處于低級的階段。
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