大數據已經成為近幾年IT技術發展的新亮點,也成為視頻監控應用技術發展的重點之一。杭州海康威視系統技術有限公司解決方案高級經理湯國寶談到:“充分運用物聯網、云計算等技術,利用大數據優勢,圍繞著智能化、專業化、數據化最大限度發揮視頻監控應用效能,構建立體化社會治安防控體系,并將原先的服務專業發展到服務民生。”
視頻監控數據有兩個方面的內涵——海量和非結構化。視頻監控數據量規模龐大,并且隨著高清化、超高清化的趨勢加強,視頻監控數據規模將以更快的 指數級別增長;與通常講的結構化數據不同,視頻監控業務產生的數據絕大多數以非結構化的數據為主,這給傳統的數據管理和使用機制帶來了極大的挑戰。這些挑 戰在一定程度上反映出當前視頻大數據處理領域存在的主要問題,同時也對視頻大數據處理技術提出了更高的要求。小編根據大數據目前在視頻監控領域應用的情況 歸納整理了該項技術今后發展應關注的幾個問題。
1.視頻壓縮編解碼性能的限制
隨著數字視頻應用產業鏈的快速發展,政府、學校、社區、民用以及網絡終端所產生的海量視頻向傳統視頻編碼標準發出宣戰。需要傳輸與存儲的視頻數 據不斷加大就需要更大程度地提高編解碼效率,提高視頻壓縮率,從而降低傳輸資源消耗和存儲空間。網絡化進程的加快也要求編碼后的視頻在快速、便捷傳輸的同 時保證解碼還原的視頻質量。
視頻壓縮也制約著智能視頻領域的發展。很多情況下我們要求降低解碼后的視頻損耗,比如多媒體視頻認證領域,視頻的無損還原是提高算法判斷準確度 的先決條件,只有控制在一個合理的損耗范圍內,它才能提高視頻篡改提示的準確度。因此隨著視頻的網絡化、高清化、智能化時代的來臨,領先新一代視頻編碼標 準,超越新的技術框架和編碼性能,才能在城市級視頻應用領域中取得核心的主導地位。
2.智能視頻監控領域中的算法檢測識別準確率的問題
目前的視頻監控方法只能在非常簡單的環境下聚焦少量目標,檢測、識別、跟蹤性能還無法達到一個較高的水準,多數軟件都存在場景、環境的限制,例 如在簡單、純凈的場景中,檢測目標背景與前景差別較大時,檢測結果較為準確;而在一些人流量密度大的復雜場景中,如地鐵、車站、商場,監視成千上萬個個體 時,準確地識別、跟蹤、檢測則是一項非常艱巨的任務。
同時算法檢測會受到光線、顏色、化妝、攝像機硬件誤差及精密度等一系列的問題影響,因此在低端智能與真正的人工智能之間還存在一個較大的鴻溝,它需要計算機處理能力及處理速度的提升。
我們需要的是一種接近人類,甚至高于人類的識別準確率,并且能夠檢測區分人群行為,預測潛在的群體災難。這不僅僅在智能視頻領域,而且從多領域的交叉融合角度,智能分析的研發與探索對機器人的發展也能夠起到積極的推進作用。
3.高清監控攝像機的智能化處理
以往大多數城市級安防監控攝像頭錄制的視頻畫面都較為模糊,刑偵破案分析的依據僅僅為模糊畫面動作方向,甚至是模糊的像素點,對具體人物細節的描述不清晰導致刑偵難度加大,輔助公安機關研判的力度不強。在智能安防的 監控領域,傳統的智能分析方法較多的是在CIF格式下進行算法處理,這樣處理速度更易達到實時。當傳統視頻向高清視頻轉換過渡時需要多重處理策略相結合進 行算法分析,這需要持續的研發革新。在從標清向高清的門檻跨越過程中,網絡帶寬的承載力、視頻的顯示、存儲等問題也不斷顯現。這就要求盡可能在前端的高清 攝像機能實現智能化,這也是智能監控發展的重點之一。
總結:
隨著全國各地平安城市項目的大規模推進,視頻監控在智能安防領域中發揮著越來越重要的作用。現在不僅在機場、車站、碼頭等人流集中的公共場所采用視頻監控系統, 而且在一些辦公場所和住宅小區也安裝了視頻監控系統,在一些如監獄等重要場所更是提出視頻監控全覆蓋的應用要求。與此同時,視頻監控產生的數據將會迅速的 增長。在建設智能安防的路上,如何利用大數據發揮視頻監控的最大效能與數據本身的應用價值,我們還需進一步探索,克服前進中面臨的眾多瓶頸問題。
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