在行业技术的不断革新下,安防视频监控不再局限于对画面的记录,而是走向更加智能、转化率更高的阶段。众所周知,现在监控摄像头遍布家庭、超市、道路等场所,由于24小时不间断工作,产生了海量的视频图像。但是这些具有高价值的视频数据,却一直得不到重视。
如何将这些非结构化的数据进行数据化,获取有用的价值呢?在2016“第十七届中国国际建筑智能化峰会”广州场中,英飞拓市场经理杨玥给出了自己的见解。
英飞拓 市场经理 杨玥 视频结构化,对数据提纯
作为安防大数据最为重要的数据来源,视频图像实际上是一种非结构化的数据。相对于结构化数据(即行数据,存储在数据库里,可以用二维表结构来逻辑表达实现的数据)而言,图片、声音、视频等非结构化数据造成储存(storage)、探勘(mining)、分析(analyzing)上的困难,只能将它保存在一个BLOB字段中,对以后检索非常麻烦。
而“视频结构化”即是从视频中结构化提取车辆、人等关键目标。以广东省平安城市的视频采集来说,每天产生的数据量高达253000TB(1TB=1024GB)。如果对这些数据单位还没有直观印象的话,不妨看一下这个例子:Facebook一分钟内就能产出350GB的数据量,用户累计点击180万次“赞”按钮,甚至每一秒就有41000个帖子发布。从视频存储的角度看来,结构化引领存储模式全新变革,提炼视频中有价值的图片和文本信息。从原本需要一直存储变成关键信息的存储,使存储更持久。
在峰会现场,杨总介绍了英飞拓的智能视频结构化检索解决方案,她表示英飞拓采用以“深度学习”为核心的图像识别技术,能够对摄像机的视频流和图片进行特征判断,并能对系统中的图片、录像文件进行提取(人、车、非机动车等),快捷查询图片和录像。
视频经过结构化可以盘活视频数据,对各类数据仓库可以进行深度的数据挖掘,充分提升视频数据的应用价值,提高分析和预测功能。举例来说,从百万级的目标库中(对应数百到一千小时的高清视频)查找某张截图上的行人嫌疑目标,数秒即可完成。另外,经过结构化后的视频,存储人的结构化检索信息和目标数据不到视频数据量的2%,存储容量极大地降低。
人脸识别打造立体安防
人脸识别技术近年来不断获得突破,算法准确率不断提升,其在智能安防领域的应用也得到大范围普及。
云从科技创始人周曦曾经在接受媒体采访时表示,“从信息分析来看,语音是一维信号,图像是二维信号,视频是三维信号。”而人脸识别主要指通过摄像机采集含有人脸的图片或视频流,然后在图片或视频流中进行人脸检测并抓拍,进行面部特征提取,以实现抓拍的人脸与数据库中的人脸进行比对的技术。
在峰会广州场中,杨总向现场观众详细介绍了基于人脸识别的人脸布控系统。她表示,英飞拓依托业界领先的人脸识别技术,采用基于神经网络深度学习的模型选择算法,开发了人脸布控系统,提供了人脸注册、人脸库管理、人脸布控、以图搜图、用户管理等核心业务功能,解决传统技术的缺点,可应用于重点监控区域的人脸布控,提供快速、高效、准确的实时告警。人脸布控系统,适用于各种交通要道、住宿场所、智能楼宇、大型连锁商场,平安城市等场合。
除此之外,它还是一套基于深度学习,会成长的系统,能对动、静态数据库进行高效管理,同时能进行多角度人脸精准识别:对正脸、侧脸、脸部部分遮挡等均能准确获取;支持性别、年龄、眼镜、帽子、胡子等属性识别,可基于属性语义进行抓拍库检索。
结语:在大数据渐成趋势的当前,学习、思考、利用数据显得尤为关键。可以说视频结构化、人脸识别、智能分析等技术的发展,给安防监控挖掘价值带来了全新的方式。对于安防企业来说,如何以技术为导向,设计出更加实用、智能的产品,也许是企业立足智能时代的捷径之一。
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