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隨著全國各地平安城市項目的大規(guī)模推進,視頻監(jiān)控成為智能安防領域中發(fā)揮著越來越重要的作用?,F(xiàn)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(jiān)控系統(tǒng),而且在一些辦公場所和住宅小區(qū)也安裝了視頻監(jiān)控系統(tǒng),在一些如監(jiān)獄等重要場所更是提出視頻監(jiān)控全覆蓋的應用要求。 與此同時,視頻監(jiān)控產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將會迅速的增長。在建設智能安防的路上,如何利用大數(shù)據(jù)發(fā)揮視頻監(jiān)控的最大效能與數(shù)據(jù)本身的應用價值,我們還需進一步探索。
1、當前安防市場中,視頻大數(shù)據(jù)領域發(fā)展現(xiàn)狀如何?
在當前安防市場中,隨著視頻監(jiān)控系統(tǒng)的不斷完善和擴建,視頻已經(jīng)成為數(shù)據(jù)量最大的一類數(shù)據(jù)。如何從海量的視頻數(shù)據(jù)中挖掘出有價值的信息,已經(jīng)成為視頻應用的一個瓶頸,SDT(視頻大數(shù)據(jù)技術)就是解決這個瓶頸的關鍵。目前,SDT(視頻大數(shù)據(jù)技術)作為價值挖掘的前沿技術,正處于起步和發(fā)展的階段,各個安防廠商都投入了大量的研發(fā)和資金不遺余力地研發(fā)視頻大數(shù)據(jù)相關的產(chǎn)品。并且,在某些領域取得了階段性的成果,例如基于車牌的車輛大數(shù)據(jù),已經(jīng)在公安行業(yè)開始應用了。針對視頻的大數(shù)據(jù),需要將非結構化的視頻轉(zhuǎn)換成計算機能讀懂的結構化數(shù)據(jù)。所以,視頻結構化又是視頻大數(shù)據(jù)的基礎。目前各個安防企業(yè)最主要的精力都集中在視頻結構化上。相信不久的將來,視頻大數(shù)據(jù)的產(chǎn)品將會為安防行業(yè)的視頻應用添姿添彩。
2、??低曉谝曨l監(jiān)控行業(yè)都有哪些代表產(chǎn)品或是成功的解決方案應用,這些產(chǎn)品或方案有什么獨特的優(yōu)勢?
??低曂ㄟ^十幾年的發(fā)展和沉淀,積累了豐富的技術和經(jīng)驗。針對視頻大數(shù)據(jù)這塊,有基于車牌的云眼車輛大數(shù)據(jù)研判系統(tǒng),基于視頻的解決方案有視頻解析中心解決方案等等。云眼車輛大數(shù)據(jù)研判系統(tǒng)作為??低曑囕v大數(shù)據(jù)主推產(chǎn)品,在前端建設上,充分考慮已建資源的兼容與利舊,提供基于原有卡口、微卡口資源,以及原有卡口平臺的多種對接模式,采用統(tǒng)一的技術標準規(guī)劃聯(lián)網(wǎng)架構,實現(xiàn)車輛大數(shù)據(jù)的分級匯聚、全網(wǎng)共用。
系統(tǒng)側,提供基于GPU+CPU混合計算模式的云端解析,采用專業(yè)的圖像處理器GPU,結合車型識別算法,依托分布式計算、計算資源虛擬化等技術,深度挖掘過車圖片中有價值車輛信息,建立車輛比對模型,破解傳統(tǒng)技術單純依賴車牌、車型識別車輛的難題;
在存儲上,提供基于云架構的分布式集群和虛擬化設計的大數(shù)據(jù)存儲計算,只需合理優(yōu)化網(wǎng)絡配置和存儲計算設備,利用現(xiàn)有的視頻專網(wǎng)和公安信息網(wǎng)進行數(shù)據(jù)傳輸,即可實現(xiàn)跨區(qū)域的資源共享、統(tǒng)查;同時,采用分布式技術,能將存儲計算指令分配到各個節(jié)點,避免由單個處理節(jié)點進行超負荷運算,大大提升數(shù)據(jù)存儲、計算、檢索速度。
在實戰(zhàn)應用上,將大數(shù)據(jù)技術、云計算技術、公安實戰(zhàn)經(jīng)驗與犯罪心理、犯罪行為等理論研究相結合,依托車輛特征描述信息、車輛模型、高危區(qū)域、重點管控人員、公安業(yè)務資源等多維度數(shù)據(jù),建立大數(shù)據(jù)分析模型,從海量駁雜無序的數(shù)據(jù)中,篩選出符合犯罪行為的高價值數(shù)據(jù),能在線索極度缺乏的情況下,快速找到案件偵破的關鍵信息和嫌疑對象,提高破案效率。
目前云眼車輛大數(shù)據(jù)研判系統(tǒng)已經(jīng)在公安行業(yè)大規(guī)模應用。
3、目前安防產(chǎn)品和解決方案在視頻監(jiān)控行業(yè)的應用中還有哪些不足?如何去完善?
大數(shù)據(jù)技術在視頻監(jiān)控行業(yè)的應用中已經(jīng)開始扮演主角的角色。由于還處于起步和發(fā)展階段,在視頻監(jiān)控行業(yè)中,基于車牌的大數(shù)據(jù)應用已經(jīng)成熟,基于視頻的大數(shù)據(jù)的處理,主要集中在視頻數(shù)據(jù)的生產(chǎn)和視頻數(shù)據(jù)的清洗,主要目的是為將來的視頻大數(shù)據(jù)業(yè)務應用提供數(shù)據(jù)支撐。但是,如何利用這些龐大的數(shù)據(jù),為公安的不同警種提供業(yè)務支撐,解決不同警種的業(yè)務難題,還在探索。相信不久的將來,利用大數(shù)據(jù)技術和視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)資源,匯聚公安非視頻數(shù)據(jù)資源,結合不同警種的業(yè)務流程和業(yè)務特性,提供上層應用,將是未來的方向之一。
4、視頻監(jiān)控行業(yè)的應用里面,視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)量規(guī)模龐大,并且隨著高清化、超高清化的趨勢加強,視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)規(guī)模將以更快的指數(shù)級別增長,那么如何處理持續(xù)增長的大數(shù)據(jù)與視頻監(jiān)控的關系,如何利用大數(shù)據(jù)發(fā)揮視頻監(jiān)控的最大效能與數(shù)據(jù)本身的應用價值。在這些問題上貴公司是如何處理的?
隨著技術的發(fā)展,用戶的需求也在不斷的強化。高清化、超高清化肯定是未來的需求方向,視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)規(guī)模指數(shù)級的增長不可避免。正因為有數(shù)據(jù)爆發(fā)性的增長與視頻應用不能處理海量數(shù)據(jù)的矛盾,才需要應用大數(shù)據(jù)技術去處理海量的視頻數(shù)據(jù)。當然在處理視頻數(shù)據(jù)的時候,需要做一些數(shù)字化的工作,將非結構化的視頻數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為計算機識別的結構化信息,也就是我們常講的視頻解析。結構化后,利用大數(shù)據(jù)技術對結構化數(shù)據(jù)進行處理,處理結果在與相關視頻相關聯(lián),從而從視頻中挖掘出對業(yè)務應用具有寶貴價值的信息。完成非結構化視頻→結構化數(shù)據(jù)→視頻應用的目的。具有海康威視自主知識產(chǎn)權的云存儲、云計算、云解析及視頻大數(shù)據(jù)應用等技術都是圍繞著這個核心點展開的,同時也是為了更好地響應未來用戶的需求。
5、大數(shù)據(jù)在視頻監(jiān)控行業(yè)中的發(fā)展趨勢是什么?
大數(shù)據(jù)在視頻監(jiān)控行業(yè)中的發(fā)展趨勢分為兩個階段,第一階段基于大數(shù)據(jù)技術,對海量的數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)管理、查詢、關聯(lián),后續(xù)將根據(jù)大數(shù)據(jù)算法、業(yè)務模型,數(shù)據(jù)挖掘技術結合各個行業(yè)業(yè)務流程和屬性提供上層業(yè)務應用,也是目前各個安防廠家正在或準備做的工作。第二階段,隨著技術的發(fā)展,用戶更高層次的需求不斷完善,利用業(yè)務模型、行為分析,機器學習等技術結合海量數(shù)據(jù)對視頻內(nèi)的信息進行智能分析和識別,從而感知視頻內(nèi)的人、車、物的行為是未來應用的重點。海康威視在這方面已經(jīng)開始了相關研究。
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