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背景分析
AI相機可以用在沒有網絡通信或在4G流量卡通信的場景,這是一種離散式部署。然而AI相機與普通相機相比,
價格較高且技術發展不成熟。在水利農業領域中,對于河道漂浮物識別、人車識別等模型沒有成熟的數據,
需要我們自己訓練,但是AI相機數據抓取采集、數據管理方面存在挑戰,這就造成在實際應用中對專屬模型
訓練的困難。另外AI相機沒有完善的云平臺管理機制,當設備安裝到現場后,隨著數據的增多數據管理不易 。
設計思路
實施方案
利用現場邊緣計算云盒所接的攝像頭采集現場圖片數據,也可以直接在云平臺對圖片進行上傳,然后對圖片進行
標注并保存成數據集,我們在深度學習框架yolov5預置的預訓練的模型yolov5s的基礎上,以R3588的NPU為硬件
基礎,使用采集到的數據集對模型進行迭代優化,生成定制化的人車模型,進而放在模型庫以備后面使用。
AI智能云盒子:
選擇EC-R3588SPC智能工業主機作為AI智能盒設備。這款設備配備了八核64位處理器,支持多種操作系統,如
Linux、Windows等。
除此之外,它還具有強大的計算能力和豐富的接口,能夠滿足多種應用場景下的需求,為我們的河道監控系統
提供穩定可靠的硬件支持。
攝像頭:
現場采用普通能聯網的攝像頭即可。
我們的硬件平臺基于具備NPU的神經處理單元,在OpenCV等計算機視覺庫上,利用識別算法對視頻流的圖像進行
提取。然后,將這些圖像傳遞給我們定制的模型進行推理預測,從而檢測視頻中的人物、垃圾、車輛等數據,
并生成新的視頻流進行推送。同時,我們還會將檢測到的數據發送到服務器端進行存儲。
模型訓練:
完成了人車模型訓練。將采集到的數據保存成數據集,在深度學習框架yolov5預置的預訓練的模型yolov5s的基
礎上,使用采集到的數據集對模型進行迭代優化,生成了人車識別的定制化的模型。
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