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        安防對視:揭開視頻監控常用的技術核心

        作者: 時間:2010-07-08 來源:網絡 收藏

        智能視頻(IV,IntelligentVideo)源自計算機視覺(CV,ComputerVision)。計算機視覺是人工智能(AI,ArtificialIntelligent)研究的分支之一,它能夠在圖像及圖像描述之間建立映射關系,從而使計算能夠通過數字圖像處理和分析來理解視頻畫面中的內容。

        視頻監控中所提到的智能視頻主要是指:“自動的分析和抽取視頻源中的關鍵信息。”如果把攝像機看作人的眼睛,而智能視頻系統或設備則可以看作人的大腦。

        建造視頻監控系統的目的,一是為了視覺上的延伸——把處于別地的畫面通過網絡與設備“拉近”到眼前,因此有了遠程監控;二是為了智力上的延伸——讓系統自動為我們分析問題并解決問題,于是有了智能監控。當然,后者是更高層次上的要求,但也是視頻監控今后發展的必然要求。

        傳統的視頻監控系統缺乏智能,在很大程度上依賴于人的判斷。然而,人類有著自身難以克服的弱點,比如:(1)人力有限,人的反應與處理速度有限,導致我們在指定的時間內能夠進行監視的地點有限。這也就意味著各個被監控點并非每時每刻都處于監控當中。(2)人并非一個可以完全信賴的觀察者,無論是在觀看實時的視頻流還是在觀看錄像回放的時候,由于自身生理上的弱點,我們經常無法察覺安全威脅,從而導致漏報現象的發生。

        從上述分析來看,當開展大規模視頻監控以后,智能監控實際上已不是可有可無的裝飾品,而是系統所必備的一種能力。否則,巨大的投資將由于缺乏人力資源的跟進以及人類自身的弱點,而有可能變為一種浪費。

        智能視頻技術可以在很多地方得到應用。比如:

        (1)高級視頻移動偵測:在復雜的天氣環境中(例如雨雪、大霧、大風等)精確地偵測和識別單個物體或多個物體的運動情況,包括運動方向、運動特征等。

        (2)物體追蹤:偵測到移動物體之后,根據物體的運動情況,自動發送PTZ控制指令,使攝像機能夠自動跟蹤物體,在物體超出該攝像機監控范圍之后,自動通知物體所在區域的攝像機繼續進行追蹤。

        (3)人物面部識別:自動識別人物的臉部特征,并通過與數據庫檔案進行比較來識別或驗證人物的身份。此類應用又可以細分為“合作型”和“非合作型”兩大類。“合作型”應用需要被監控者在攝像機前停留一段時間,通常與門禁系統配合使用。“非合作型”則可以在人群中識別出特定的個體,此類應用可以在機場、火車站、體育場館等安防應用場景中發揮很大的作用。

        (4)車輛識別:識別車輛的形狀、顏色、車牌號碼等特征,并反饋給監控者。此類應用可以用在被盜車輛追蹤等場景中。



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