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数字视网膜推进这三年,都有哪些新进展? | 雷峰网-米乐m6平台

作者:吴优
2022/01/04 16:12

如果将现代化城市比作人的大脑,那么密布在城市各个角落的摄像头就是城市的眼睛。

无时无刻不在收集视觉信息的摄像头与人类的眼睛不同,前者不加筛选地收集海量信息,成本高,能源浪费严重,后者则能有效筛选出重要信息,整个视觉系统高效运转。

高文院士于2017年图灵大会上正式提出这一点,认为人类应该借鉴动物视觉演化的模式来建设智慧城市,并于当年10月份的安博会上正式提出“数字视网膜”这一概念。

新一代人工智能产业技术创新战略联盟理事长高文院士

如今,已是数字视网膜概念推进落地的第三年,数字视网膜究竟如何效仿人类视觉系统运行?又有哪些行业最先成为数字视网膜的受益者?

数字视网膜的三个技术核心

数字视网膜,顾名思义,就是实现传统摄像头乃至视觉机器架构革新,尽力像人类的视觉系统一样,更加智能地支持城市大脑,服务智能安防,城市精细管理等应用。

在2021数字视网膜应用论坛上,鹏城实验室教授洪晓鹏对数字视网膜再次做出解释,他提出城市大脑应该向人脑学习分工协调,可采用仿生物视网膜的视觉计算架构来优化现存问题,让智能化的端边侧使系统更灵活,在云侧作为智能主体提供更强大智能资源,并优化存储传输使系统更经济。

传统摄像头只是将拍摄的视频数据压缩后上传到云端进行存储,再做分析识别处理。

数字视网膜则要求在摄像头端对视频拍摄进行高质量视频编码和视觉特征提取编码,对压缩过编码的视频流进行本地存储同时按需上传到云端,而所有的紧凑特征流同步实时同步到云端,从而既能够保证高效的存储,又能够便捷地支撑大数据查询分析,与此同时支持在端-边-云之间进行面向智能视频编码和特征分析的深度学习模型自适应迁移、压缩、更新与转换。

简而言之,数字视网膜就是这样一种包含视频编码流、特征编码流和模型更新流的可伸缩端边云协同视觉计算架构。

2013年,数字视网膜的提出者高文院士就已经对数字视网膜有了模糊的概念,他在接受人民网的一次采访时表示现代城市中摄像头存在痛点问题,虽然布局规模广泛且密集,但遇到重大案件时,难以发挥出真正的作用。

直到2017年的安博会,“数字视网膜”这一概念才正式诞生。

高文院士认为,数字视网膜包含三个核心技术:

此外,数字视网膜还有三个特点,分别为高性能、高效率和可伸缩。

智慧安防外,数字视网膜开辟新疆土

理论而言数字视网膜优势众多且有一定的核心技术作支撑,那么发展三年,这一概念的实际应用落地情况表现如何?

智慧安防和智慧交通是数字视网膜应用最为广泛的行业,如今除了这两大领域,数字视网膜也有在其他不太被大众所熟知的领域发力,例如智慧安监、智慧市场、智慧灯杆和高点大场景等。

据北大信息技术高等研究院院长顾问、浙江智慧视频安防创新中心有限公司董事长杜军在此次论坛上的介绍,浙江智慧视频安防创新中心将数字视网膜应用在安全生产上,目前重庆培丁区多家试验企业都已经正式上线运行了基于数字视网膜的安全监测系统。检测内容包括安全帽佩戴监测、人员离岗监测和消防通道监测。

在智慧市场领域,浙江9个地市区48家农贸市场已经上线运行数字视网膜,包括口罩佩戴监测、人群密度监测、质检员监测等等。这些监测在疫情期间发挥的作用重大。

“如果不用数字视网膜,视频传输存储量会非常大,数字视网膜是高效分析的智能系统,这是我们选择使用数字视网膜的原因。”杜军在演讲时说道。

北大信息技术高等研究院院长顾问、浙江智慧视频安防创新中心有限公司董事长杜军

智慧灯杆方面,目前也已经在应用数字视网膜解决环境问题。

另外,海信将数字视网膜技术应用到交通及公安行业。

海信公共安全事业部本部总经理刘微博士表示,海信网络在实践形成了突出双向交互、独立智能体的理念,对于客户来说,由被动监控转变为主动服务,由事后查看转变为事中处置;实现能看、能听、会说话,及时发现、现场即时反馈应用,同时,创新性配置低功耗蓝牙模块,可与手机端数据交互,配合实现身份确认、主动服务等。

以高点监控方案为例,可以解决视野窄、目标跟踪难等问题,实现道路拥堵、路口排队、出口道溢出、异常停车4类事件预警。

在交通事故检测与处警中,视网膜应用适用于城市交通、高速公路两大类交通场景,覆盖日间全时段及晴、阴、雨、雪、雾5类天气情况;以及包括车车事故、单车肇事、机非事故、机动车行人事故、高速事故5类事故检测,预警准确率达90%以上。

此外,基于数字视网膜,搭配对应的检测算法,还能对如吸烟、打电话、烟火侦测、人员离岗等多种异常行为经常检测,实时有效报警并加以劝阻制止。

数字视网膜推进的这3年里,已经突破智慧安防和智慧交通的行业限制,在其他更加细分小众的领域陆续落地,为城市中更多的“眼睛”更新升级。

高文院士表示,数字视网膜的推进已有3年时间,目前理论框架已较为清晰,但在应用中,仍需完善和演进。目前,数字视网膜已开始导入云端,在人、车、物的检测应用中,拥有更丰富的场景训练,有助于增强平台系统的实战能力,未来,多模态版本将会覆盖视频、声音等感知数据,同时也将提升数据感知的密集度。

高文院士同时表示,数字视网膜创新应用仍处于初始阶段,需行业同仁加强合作、加大创新力度,共同推进数字视网膜向更高层次演进,以更高起点实现技术落地,提升行业赋能价值。(雷峰网(公众号:雷峰网)

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