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人工智能视频大数据分析当前还面临哪些问题?

2025年01月23日 17:15:28      来源:深圳市吉美智慧科技有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:31

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1. 1)非卡口视频分析效果亟待提高
2. 2)智能算法在安防的实占能力待提高
3. 3)基于结构化视频数据的智能分析尚在探索

随着视频监控摄像头布得越来越密集,私有云、公有云已经沉淀了大量的存量视频监控数据。同时监控摄像头7*24小时运转,又不断产生新的视频数据。将传统视频与人工智能结合,实现视频大数据分析,是安防业内与AI厂商一起努力的方向。

大规模视频解析计算技术是指“云+计算”,即云量的存储空间和海量数据的计算分析。

视频监控大数据分析

视频监控系统产生的数据量庞大,而且日趋多元化,包含:非结构化数据、半结构化特征数据以及结构化数据。当前的人工智能视频大数据分析技术主要存在如下3个问题:

1)非卡口视频分析效果亟待提高

非卡口场景的视频分析算法在准确率、稳定性及计算成本等核心指标方面还有待于提高,导致非卡口场景的存量视频利用率极低,目前没有有效利用的非卡口监控视频约占监控视频总量的 97%左右;

2)智能算法在安防的实占能力待提高

当前的人脸识别技术、行人识别技术、行为分析等视频分析技术往往是接近于实验室场景下的初级应用、数据孤立下的单点识别应用,距离全天候场景下的精准锁定,时间、最小成本、跨摄像机下的识别搜索,还有很大的差距,真正解决客户实战问题的能力还有待于提高;

3)基于结构化视频数据的智能分析尚在探索

智能 AI 摄像机及视频结构化分析产品开始进入安防市场,产生了海量的结构化视频数据,但基于结构化视频数据的深度智能应用,如时空分析、模式挖掘、预测预警、技战法训练等尚在探索阶段,有可能形成新的数据浪费和低效投资。

视频数据侦查研判

通过从监视摄像头收集非结构化数据集,对视频图像内容进行理解和分析,生成图像内容和行为的描述信息,并以结构化或半结构化语言描述,找出可能指向某种安全威胁的异常现象。这是安防监控视频数据与AI人工智能的结合点。目前海量视频智能分析已经在部分合成项目取得了应用。

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