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安防行業(yè)對IVA(智能圖像識別)的需求分析

來源:OFweek 安防網(wǎng)

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所屬頻道:新聞中心

關(guān)鍵詞:智能安防 IVA

    1)近年來安防視頻監(jiān)控向高清化與網(wǎng)絡化發(fā)展是實現(xiàn)安防智能化的大前提:一方面,高清監(jiān)控設備傳遞回來高清監(jiān)控圖像,才有可能對畫面上的各種細節(jié)(人臉、車牌號等)進行識別;另一方面,網(wǎng)絡化監(jiān)控設備采用云端存儲,傳遞實時圖像,為實時動態(tài)分析提供基礎(chǔ)。

    2)大數(shù)據(jù)時代IVA 的必要性:海量視頻數(shù)據(jù),采用人眼識別難度越來越高IVA 采用計算機視覺結(jié)合人工智能,對圖像進行智能分析,使得安防大數(shù)據(jù)分析成為現(xiàn)實。

    硬件+數(shù)據(jù)+算法助力安防IVA 快速落地。

    IVA 快速發(fā)展受益于深度學習的發(fā)展,驅(qū)動深度學習神經(jīng)網(wǎng)絡算法進步的核心是大規(guī)模的訓練數(shù)據(jù)、硬件運算能力和深度學習算法的增強。

    1)數(shù)據(jù):深度學習算法的魯棒性、泛化能力大小都取決與數(shù)據(jù)訓練的量級而安防行業(yè)擁有天然的監(jiān)控數(shù)據(jù)源,從數(shù)據(jù)層面來說,我們認為安防行業(yè)是人工智能落地最快的方向。

    2)硬件:相對CPU,GPU 更適合于數(shù)據(jù)級并行,因此GPU 更適合深度學習中大規(guī)模量級的運算需求。GPU 目前已經(jīng)廣泛應用在IVA 前后端設備中去。

    3)算法:伴隨硬件技術(shù)升級,深度學習算法快速發(fā)展,以人臉識別為例2015年ResNet 算法識別錯誤率已經(jīng)達到3.57%,低于人眼5.1%的識別錯誤率。

    深度學習算法助力IVA 從理論走向現(xiàn)實。

    安防監(jiān)控硬件企業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型,看好硬件龍頭產(chǎn)業(yè)鏈重塑。

    1)安防智能化浪潮下,硬件龍頭首先受益于硬件價值量提升:前端集成GPU/TPU,價值量翻倍;后端集成GPU 陣列,價值量是傳統(tǒng)產(chǎn)品5 倍以上2)硬件龍頭向核心算法延伸:深度學習核心是數(shù)據(jù),硬件龍頭掌握安防數(shù)據(jù)入口,有大量數(shù)據(jù)資源,在商業(yè)化層面會縮短與算法公司差距。從研發(fā)投入看,海康、大華每年研發(fā)開支10 億+,算法團隊100 人家+,資金優(yōu)勢相對傳統(tǒng)算法企業(yè)優(yōu)勢巨大。硬件龍頭向上游布局算法&芯片,把握智能安防核心競爭力。

    3)深度整合IVA 上中下游產(chǎn)業(yè)鏈:安防智能化提升,安防集成與運維重要性大幅提升:需要專業(yè)團隊/系統(tǒng)進行平臺搭建及對后臺數(shù)據(jù)進行跟蹤、提煉、分析。硬件龍頭向下游切入項目集成與運營,承擔“解決方案提供商的角色。

    (審核編輯: 智匯張瑜)

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