安防+AI這個風口,天然就是AI落地(dì)的(de)最佳結合點。那麽安防AI的落地場景有哪些呢,又有怎樣的創(chuàng)新關鍵點(diǎn)呢?
安防+AI這個風口,可以說天然就是AI落地的(de)最佳結合點,各實力(lì)公司也競相推出不少方案和試點。但是看到AI公司不斷融資的新聞,遠比看到AI在安防中(zhōng)落地的新聞(wén)還要多,而AI落地的新聞中又大多是介紹方案的,更誇張的是在專業研(yán)究報告裏,居然九成的(de)AI公司都是虧(kuī)損的。
要想弄清楚(chǔ)這個最該爆發的風口上,為(wéi)什麽會有這麽奇怪的現(xiàn)象,一起草 www.17c.com可能需要對安防+AI進入一下(xià)深入的解析。

解析安防AI大規模落(luò)地的一線場景
安防AI深入落地的源動(dòng)力,在於AI對安防工作效率的指數級提(tí)升。由於安防本(běn)身涵蓋的範圍較大(dà),確切地說,AI更切(qiē)近的場景(jǐng)是視頻監控。視頻監控擁(yōng)有AI需要的龐(páng)大數據(圖像),而深度(dù)學習通過大數據建立的模型和(hé)識(shí)別邏輯又完全契合視頻監控的應用需求。同時(shí),其它安防數據又可以(yǐ)圍繞視頻(pín)監控進行(háng)有效地補充和完善。
而要讓視頻監控真正(zhèng)發(fā)揮(huī)效率,從它的建設初心來看,就是要對城市做到“全域覆蓋(gài)、全網共享、全時可用、全程可控”。也就是說,視頻(pín)監控充分發揮效能的前提是大規模的,城市級的,乃至國家(jiā)級的。這就說明安防(fáng)AI如果不(bú)能實現大規模的落地(dì),是無法真正提升視頻監控利用效能的,這就是(shì)根本原因。
一起草 www.17c.com也應該看到,要實現規模性的安防(fáng)AI落地,也確實存在著諸多障礙,最大的視頻監控係統在公安控製中,各級各區域公安係統建設的視頻監(jiān)控不僅在調用權限上是有限製(zhì)的,就是(shì)在建設標準上(shàng)也不(bú)是完全(quán)統一的。
這也(yě)是個大難點,但更大的難點還在(zài)於對安防AI落地要素的理解。通常說AI應用的三要素是算法、算力和數據,很明顯,這樣的AI是做給自己用的,因為這(zhè)和公安用的係統脫(tuō)節了。後來不斷有人補充,提出算法、算力、數據、產品(pǐn)、項(xiàng)目、工程、場景、應(yīng)用等一係列要素。
不能不說,一起草 www.17c.com對安防(fáng)AI的落地研(yán)究確實是在不斷深入地,也確實是有一定成效(xiào)地,但是這種成效多(duō)半是建立在小規模試點,或者諸(zhū)如演唱會、表演會、展覽會等活動型項目和(hé)工程上的。
如果深入(rù)公安一線,就會發現真正在使用視頻監控的單位(wèi)是刑偵、治(zhì)安、交通、情報、指(zhǐ)揮中心等部門,也就是說真正的要素應該是算(suàn)法、算力、數據、場景、產品、應用。一半血統是AI,另一半(bàn)是實際應用場景。這樣才能讓AI真正盤活視頻(pín)監控資源,利用(yòng)AI提高破案率,提(tí)升警務工作(zuò)效率和對視(shì)頻監控的整體利用(yòng)效能。
實現安防AI大(dà)規模落(luò)地(dì)的六個創新關鍵
1. 算法創(chuàng)新(xīn)
說算法是國際開(kāi)放的,應該不算過份,看看國內時不時就(jiù)有團隊冒出來獲得了某個國(guó)際AI比賽的冠亞季軍,還有當前頻繁的國際高端AI人才流動就可以知(zhī)道。ImageNet大規模視覺識別挑戰賽的停辦,也有算法已經在當前條件下近於極致,很難再有突破性提升的原因。
如何對比賽算法進行創新,使(shǐ)其在(zài)實際安防(fáng)場景中落地,就成了安防AI大(dà)規模落地的首要關鍵點。要知道大多的路麵視頻監控安裝在近3米及以上高度,麵(miàn)向著30米及以上距離的高視角(jiǎo)、大範圍進行攝錄。
在目標逐步走近的過程中,拍攝到的畫麵包含從小點到(dào)全貌,但更可(kě)能的現狀是隻能拍攝到(dào)大致的模糊外形(xíng),人臉是根本無法(fǎ)識(shí)別的。說到底,當前報道出來的AI抓逃基本都是基於近距離、卡口場景人臉檢測的,正如張學友演唱會,或者車站(zhàn)、火車抓逃。
但這種算法對於大規模路麵監控起不了(le)多大作用,所以公安(ān)係統不買單(dān)。不要問我為什麽(me)知道這麽多,我在上(shàng)一篇文章《安防+AI,規模性落地中的關鍵三要素》中,已經明白(bái)說過,基(jī)於安(ān)軟慧視的安防AI已(yǐ)經在不少市局落地,我會去市局(jú)探密(mì)的。
2. 算力創新
可能有些人會覺得隨著英偉達(dá)等芯片企業技術的不斷飛升,越來越高端的顯卡也逐漸推(tuī)出(chū),隻需要(yào)將高(gāo)端顯卡進行(háng)組裝,就會有超級算力。在理(lǐ)論上好像是可行(háng)的,但是(shì)成本呢?
要知道一起草 www.17c.com黨曆來都是講性價比的,連造五代戰機、造航母都隻花了別國一半以下的(de)研發投入。視頻監控的PPP建設模式,不正是說明了國家(jiā)對視頻監控建設成本的嚴格控製嗎。在這種情(qíng)況下,如何進行低成本算力創新,就成了第二個創新關鍵(jiàn)點。
3. 數據創新
嚴格來說,數據並不存在創新,指的是對數據的大規模采集能力。安防監控是公安的內部資源,對外是不開放的,要想獲(huò)得,常用的辦法就是自己建。好(hǎo)在公安(ān)對新產品的試用(yòng)包容度還是很高的,允許進行一些試點建設。但(dàn)是這些試點足不足以支撐深度學習所(suǒ)需的動(dòng)輒幾億幾十億(yì)的數(shù)據量,這是第三個關鍵(jiàn)點。
4. 產品創新
解決了以上三個AI相關問題,接下來就是三個實際應用場景問題(tí)。
通過什麽樣的產品(pǐn)方案解決規模性安(ān)防(fáng)AI的承載?
常見的方案是智能攝像頭和後端結構化,也有說中心結構化、雲端(duān)結構化,名稱不一而足。但是智能攝(shè)像頭要想達到實戰水準,高配是一(yī)定的,高配一定是高價。目前美(měi)歐的發達國(guó)家,智能攝像頭比(bǐ)例也不超過5%,更何(hé)況一向(xiàng)節儉持家的中國。後端結構化對於(yú)小(xiǎo)規模的還可(kě)以承受,大規模的,剛才說了英(yīng)偉達高端(duān)的顯卡設備價格是昂貴(guì)的,低價格的處理能力又有限(xiàn)。這是第四個關鍵點。
5. 場景創新
準確地說,是(shì)場(chǎng)景(jǐng)細分,在(zài)全(quán)國(guó)範圍內公安視頻(pín)監控畫麵中(zhōng),存在著打架、聚(jù)集、摔倒、事故、火災、搶劫等(děng)場(chǎng)景,在這種場景下,通(tōng)過通(tōng)用算法就可以構建模型(xíng)。
可是不說(shuō)別的(de),光說南北方(fāng)氣候差異(yì)下,人們的穿著、妝(zhuāng)扮就可能完全不同,南方的(de)11月還穿著短(duǎn)袖,北方已是大雪紛飛,棉衣棉帽,可能還有墨鏡、圍巾。如果還往下說,東北的夏天淩晨兩三點天就大亮,可是冬天黑夜也(yě)特別長。這是(shì)第五個創新關鍵點(diǎn)。
6. 應(yīng)用創新
突破了以上創新關鍵點(diǎn),公安抓捕的(de)實戰場景,如何進行現(xiàn)場勘查(chá)、如何進行線索查找,如何進行關聯(lián)碰撞(zhuàng),如(rú)何進行案情研判,如何調(diào)用已有的針對各警種的業(yè)務係統,要知道那係統可是(shì)五花八門,遠不是局外人能(néng)想象的。
這(zhè)種(zhǒng)情況(kuàng)下怎麽進行(háng)人性化應用開發,既能讓辦案人(rén)員(yuán)用的舒暢,又(yòu)能對現有的業務係統進(jìn)行融合串連,這(zhè)是第六(liù)個關鍵點。
說了這麽(me)多關鍵點,雖然看起來困(kùn)難重重,但(dàn)隻要能(néng)潛下心,針對每個環節都進行開創(chuàng)性創新(xīn),是完全可以突破的。因為西安盈瑞(ruì)電子(zǐ)科技有限公司走在AI智能安防的路上了。
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