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在數字化浪潮的推動下,視頻監控系統已成為社會安全和城市管理的核心支柱。它不僅在智慧城市的構建中扮演著舉足輕重的角色,也在安全生產領域發揮著至關重要的作用。
然而,隨著“有無”問題的基本解決,我們開始面臨“優劣”的挑戰。傳統視頻監控系統的局限性逐漸顯現,已難以滿足日益增長的復雜需求。
傳統視頻監控系統的局限
1. 預警能力不足:傳統系統往往缺乏主動預警功能,只能在事件發生后提供信息,難以實現預防或及時響應。以警務中的套牌車識別為例,識別一輛車是否套牌需要大量的人力成本,資源只能定向投入,難以覆蓋式監控。
2. 信息孤島問題:監控數據常常形成信息孤島,導致相關信息難以有效關聯,影響了跨區域、跨部門的協同作戰能力。
3. 人工監控的局限性:人工監控易受疲勞影響,導致誤報和漏報,且長時間監控效率低下。在安全生產領域,事故往往在最不經意的瞬間發生,而人在整個監控流程中往往是波動最大的環節。
4. 數據管理難題:海量錄像數據難以進行有效分類和存儲,使得數據分析工作變得異常困難,無法充分挖掘數據背后的潛在價值,難以將數據轉化為有力的決策依據。
這些問題的凸顯,迫切要求我們對視頻監控系統進行智能化、自動化的轉型,以適應新時代的安全挑戰和城市管理需求。隨著人工智能、大模型技術的成熟以及網絡基礎設施的鋪開,基于AI識別模型的視頻監控,給所有的視頻監控,插上智能的翅膀。
AI技術在視頻監控中的應用
當前,AI技術與視頻監控的結合,主要通過先進的算法對圖像進行深度分析和識別,提取關鍵信息,從而判斷視頻中出現的對象和行為。這種分析的底層邏輯大致可以分為幾個類別:
1. 對象識別:AI能夠識別和區分圖像中的人和物,例如人臉識別、車輛識別等。這項技術可以用于安全監控、人流統計、交通管理等多種場景,極大地提升了監控的精準度與效率。
2. 行為分析:AI可以分析視頻中的行為模式,識別出正常行為與異常行為之間的差異。這對于預防犯罪、提高公共安全具有重要意義,可有效將潛在風險扼殺于萌芽狀態。
3. 警戒分析:通過設定特定的區域和規則,AI系統能夠監測并判斷是否有人或物違反了這些規則。例如,它可以判斷在特定時間段內是否有學生違規離開宿舍,或者是否有人或物進行了超出規定的行為,一旦檢測到異常,系統會觸發警報。
通過這些分析,我們不僅能夠獲得原始的視頻數據,還能得到一系列結構化的信息。這些信息將在不同的維度上提供分析錨點,并結合歷史數據,預測可能發生的事件,提前發出預警,從而提高響應速度和處理效率,實現從被動監控向主動防控的轉變。
AI 視頻監控項目實例:礦業井下應用
隨著新技術的不斷涌現,AI 視頻監控與市場需求的契合度日益成為衡量其成功的關鍵指標。在數據、信息、通信和技術(DICT)領域,這一點尤為顯著。
以一個礦業井下AI工業視頻監控系統項目為例,該項目預算高達四百萬,旨在部署一套先進的井下智能AI工業視頻監控系統。該系統將覆蓋采煤工作面機頭、機尾,帶式輸送機頭、機尾,掘進工作面、水泵房、井口、調度室等關鍵崗位和重點監控區域,通過智能AI攝像機進行人員、設備、系統和環境的全方位智能識別與分析預警,從而顯著提升安全管理水平。
該項目除了網絡、監控設備外,在AI層面,系統平臺的構建分為兩大塊:軟件和硬件。
軟件方面,系統平臺需集成算法倉庫、算法任務管理、資源調度管理、應用管理以及視頻監控一張圖等關鍵功能。
硬件配置包括6臺搭載4卡的視頻推理服務器、24臺搭載2卡的視頻推理服務器以及16臺視頻解析小型設備,這些設備將共同承載AI視頻平臺及其相關算法的運行,為井下安全生產保駕護航。
AI 賦能視頻監控帶來的新機遇
在深入探討AI層面的系統平臺構建之后,我們可以看到,這不僅僅是技術層面的一次飛躍,更是商業模式創新的契機。對于電信運營商而言,AI與視頻監控的融合帶來了前所未有的商業機遇。在整個產業鏈中,有望實現新的收入增量并提升競爭力。
數據流量與網絡基礎設施
AI視頻監控對數據傳輸速率和延遲有著更高的要求,這促使對高速寬帶和5G網絡需求的不斷增長。為了支持高清視頻流和實時數據分析,需要不同類型的網絡基礎設施,從而促使網絡建設不斷升級優化。
云服務、存儲與邊緣計算
系統產生的海量數據需要得到及時的處理和存儲,這不僅需要云服務的支持,還需要邊緣計算等一系列算力資源的配置。許多分析任務需要即時完成,無法等待數據回傳至中央系統,因此只能在外圍節點執行。此外,除了畫面識別,雷達探測等傳感工具的集成也對算力提出了更高的要求,促使算力資源布局更加多元化與精細化。
網絡安全服務
鑒于許多數據涉及敏感信息或國有企業內部資料,對網絡安全的要求尤為嚴格。電信運營商可以憑借自身技術優勢,提供包括DDoS防護、數據加密和安全咨詢等在內的網絡安全服務,以確保視頻監控系統免受網絡攻擊的威脅。
設備與服務維護
隨著AI視頻監控系統的廣泛部署,電信運營商有機會提供包括設備安裝、維護和升級在內的全生命周期服務,通過構建完善的服務體系,不僅保障了系統的穩定運行,還進一步增強了客戶粘性與市場競爭力。
數據分析與商業智能咨詢
電信運營商可以利用其網絡和數據優勢,提供數據分析和商業智能咨詢服務。這不僅能幫助客戶更好地把握市場趨勢和消費者行為,為其決策提供數據依據,同時也開辟了運營商新的業務增長路徑,實現數據價值的最大化挖掘與轉化。
一站式行業解決方案
電信運營商可以與AI技術提供商、設備制造商和其他服務提供商合作,共同構建一個生態系統,提供從硬件到軟件的一站式全方位服務。這不僅有助于擴大市場份額,提升品牌影響力,還能通過資源整合與優勢互補,實現各方互利共贏,推動整個行業的創新發展。
結語
隨著AI與視頻監控技術的融合,我們正站在一個新時代的門檻上。然而,兩大挑戰依然橫亙在我們面前:AI模型的復雜性和算力的瓶頸。
盡管AI模型在識別和分析能力上取得了顯著進步,但現實世界的復雜性仍是一個難以逾越的障礙。例如,中東某國在隔離地帶部署的警戒機械人,盡管集成了AI視頻監控和武裝系統,卻在實戰中因AI的漏洞而遭受突破。對手利用簡單的紙箱覆蓋人員,使AI錯誤地將其判斷為低威脅目標,暴露了AI在處理非典型威脅時的局限性。
此外,算力問題也是制約AI發展的關鍵因素,許多AI算力盒子依賴特定的算法芯片,這在供應鏈中存在被“卡脖子”的風險。
面對這些挑戰,我們需不斷優化AI模型,提升算力,以確保AI技術在安全監控領域的有效性和可靠性,為構建更加安全、智能、高效的社會環境奠定堅實基礎。
賽立信通信研究出品
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