導(dǎo)讀
隨著數(shù)字科技的快速發(fā)展,企業(yè)面臨著日益復(fù)雜的市場、客戶和生產(chǎn)環(huán)境。在這樣的背景下。各種數(shù)字化應(yīng)用不斷涌現(xiàn),幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)更高效、更靈活、更協(xié)同的運(yùn)作方式,從而提高競爭力和創(chuàng)新能力。在此背景下,柴火創(chuàng)客開始收集整理企業(yè)數(shù)字化應(yīng)用的案例,希望通過這些真實(shí)的案例,為企業(yè)和用戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來啟發(fā)并推進(jìn)企業(yè)數(shù)字化改革步伐。
本期案例:
Aivero總部位于挪威和丹麥,是一家專注于深度數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)處理和分析的優(yōu)秀軟件公司,它展示了如何利用機(jī)器學(xué)習(xí)視覺來創(chuàng)建簡化的解決方案,提供2D/3D深度數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)處理和分析,使需要精確深度感知的高能應(yīng)用成為可能。他們以Saas或本地托管系統(tǒng)的形式交付產(chǎn)品,應(yīng)用于制造、安防和機(jī)器人領(lǐng)域。
企業(yè)需求/痛點(diǎn)
近幾年安防監(jiān)控領(lǐng)域獲得了長足發(fā)展,對安防攝像頭提出了新的需求,普通攝像頭只能夠獲取二維圖像信息,無法獲得物體的深度、厚度等三維信息。而深度攝像頭則具有立體視覺感知系統(tǒng),能夠同時(shí)獲取物體的空間位置和深度信息。
深度攝像頭可以為安防監(jiān)控提供更加精確的感知能力,使其能夠更加準(zhǔn)確地識別行人、車輛等物體,并對其進(jìn)行跟蹤和分析。例如,在公共場所安裝深度攝像頭,可以幫助安保人員更好地掌握場所內(nèi)的實(shí)時(shí)情況,提高安全防范水平。
另外,大量的2D和3D深度相機(jī)拍攝的視頻,需要結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)算法以便對視頻內(nèi)容進(jìn)行識別和分析,這些實(shí)際需求和痛點(diǎn)急需相關(guān)解決方案。
解決方案
Aivero高幀率視頻流智能分析解決方案
機(jī)器學(xué)習(xí)的世界可能是一個(gè)復(fù)雜的迷宮,尤其是當(dāng)它涉及從 3D 環(huán)境中的深度圖像解碼視覺數(shù)據(jù)時(shí)。它需要準(zhǔn)確性、穩(wěn)定性和自動(dòng)化的完美結(jié)合。Aivero,處于該領(lǐng)域的最前沿,利用機(jī)器學(xué)習(xí)和先進(jìn)的 AI 來管理和處理大量用戶生成的深度視頻。
Aivero與Seeed Studio 合作,應(yīng)用Seeed Studio基于NVIDIA邊緣計(jì)算設(shè)備,為深度相機(jī)捕獲視頻提供分析和處理能力。
Aivero系統(tǒng)提供深度相機(jī)管理、視頻的壓縮傳輸與存儲、ML訓(xùn)練通道、本地或云部署和基于識別模型的應(yīng)用程序并基于Seeeduino 相關(guān)邊緣計(jì)算設(shè)備進(jìn)行部署與應(yīng)用。
基本過程:
平臺可輕松傳輸高幀速率壓縮的深度相機(jī)視頻
通過reComputer完成數(shù)據(jù)捕獲和推斷,并使用reServer編輯/存儲可視數(shù)據(jù)甚至推理
將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳到機(jī)器學(xué)習(xí)訓(xùn)練框架和推理工具,用于進(jìn)一步的注釋和訓(xùn)練
無論您使用多少種深度相機(jī),或者從多個(gè)相機(jī)SDK訪問多少種不同的數(shù)據(jù)格式,Aivero都能簡化生成彩色深度圖并將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為點(diǎn)云圖像。
從深度相機(jī)預(yù)覽點(diǎn)云圖像存儲和編輯可視數(shù)據(jù)
錄制時(shí)間安排
為您的相機(jī)和客戶機(jī)進(jìn)行車隊(duì)管理
系統(tǒng)架構(gòu)
帶來的影響
Aivero的 3D 視頻壓縮技術(shù)由 Seeed Studio 的硬件提供支持,可輕松訪問 2D 和 3D 視頻組合的注釋、訓(xùn)練和推理工具。
與 RVL、PNG 和 LZ4 等傳統(tǒng)無損深度壓縮方法相比,Aivero的解決方案保持了較高的圖像質(zhì)量水平,并且計(jì)算成本更低。是一種實(shí)時(shí)、低延遲的流媒體解決方案,在使用 1 毫米/步分辨率時(shí),最多支持 3072 個(gè)深度單位或 3.072 米。您可以將壓縮的 RGB-D 視頻流存儲到磁盤,并通過一套語言和工具訪問壓縮數(shù)據(jù),包括 C++、Rust、Python、MATLAB、NVIDIA Deepstream SDK、三星 NNStreamer、GStreamer、TensorFlow 和 MXnet。
案例展示
寫在最后
深度相機(jī)和機(jī)器學(xué)習(xí)視頻分析可以應(yīng)用于很多領(lǐng)域,如智能監(jiān)控、自動(dòng)駕駛、虛擬現(xiàn)實(shí)等。例如,在智能監(jiān)控領(lǐng)域,深度相機(jī)可以實(shí)時(shí)獲取監(jiān)控區(qū)域內(nèi)物體的深度信息,機(jī)器學(xué)習(xí)算法可以對這些信息進(jìn)行分析,從而實(shí)現(xiàn)對異常行為的自動(dòng)識別和報(bào)警。
總之,深度相機(jī)和機(jī)器學(xué)習(xí)視頻分析是一種非常有前景的技術(shù),可以為很多領(lǐng)域帶來更加智能化和高效化的解決方案。
審核編輯:湯梓紅
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原文標(biāo)題:應(yīng)用案例 | 使用2D和3D深度攝像頭-高幀率視頻流智能分析方案!
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