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城市監(jiān)控如何利用?無需“刷臉”亦可“識人”

人臉識別攝像頭看不到人臉,怎么辦?人臉識別自2015年在準確度上超越人類開始,四年之間識別精度躍升了10萬倍,未來還將解鎖更多復雜應用場景,將效率提升幾個量級。然而,目前的實際應用場景中,單個攝像頭無法覆蓋所有區(qū)域,多個攝像頭檢測范圍也少有重疊,不僅如此,受限于視頻監(jiān)控探頭安裝高度及密度,拍到更多的是行人側臉、頭頂或者后腦勺。

在人臉識別實現之前,更面臨一重難題:攝像機遍布城市各個角落,在扣除卡口攝像機、電子警察所用的抓拍攝像機之外,符合人臉采集標準的攝像機卻鳳毛麟角:存量前端設備難以達到人臉識別所要求的架設高度、角度等要求,需要換新或改造,而這涉及長周期高投入的建設。要盡量挖掘平安城市、雪亮工程已架設的攝像機的潛力,還需要加入其他技術。

AI安防行業(yè)頭部玩家的目光開始聚集向ReID(行人再識別)技術與人臉識別的結合應用。ReID技術對環(huán)境與設備的要求并不高,能夠充分利用現有設備和基礎設施,且只要識別出一定的行人特征,就可以實現跨攝像頭對檢索對象進行連續(xù)追蹤和軌跡還原,在此過程中一旦發(fā)現人臉信息,人員身份就可以明確。這對社會公共治安來講,是非常理想的技術。

例如,已知某嫌疑人照片,要取得其在監(jiān)控中出現的視頻段,ReID就可以根據照片去監(jiān)控視頻庫中收集數據,串聯起嫌疑人在各個攝像頭中的軌跡,這將對刑偵工作提供非常大的幫助。

總體而言,對于監(jiān)控領域來說,廠商希望通過ReID技術關聯并找出不同視頻內的同一物體,只有做到這種程度,整個監(jiān)控操作才可以稱得上完整,才能看到大局。

應當指出的是,ReID本身也是一項非常難的技術,要從不同的視頻之中識別出同一個人,視頻光照條件、監(jiān)控區(qū)域分辨率和角度、目標遮擋情況、乃至穿著相近衣服的人等都會給識別造成困難。數據獲取難度大,就會對算法提出比較大的挑戰(zhàn),F在業(yè)內盡量在算法層面做工作,以提高 ReID 識別效果。

老牌安防公司如海康和大華、AI四小龍、華為,還有傳統(tǒng)互聯網巨頭BAT等,均在ReID領域有著自己的布局和積累。云從ReID技術更是超越阿里巴巴、騰訊、中科院,打破三項世界紀錄,一舉將ReID識別率推至可商用水平。

結語:“刷臉”作為計算機視覺領域的重要應用,已經席卷全行業(yè),而“識人”將促使計算機視覺行業(yè)進入新的發(fā)展階段。目前ReID技術主要應用于安防領域,安防業(yè)在ReID眾多細分領域均已有深入研究,例如行人檢測、姿態(tài)估計、行為動作識別、行人結構化信息提取等。未來ReID與人臉識別相結合能夠應用于更多更豐富的場景,讓大家能夠更快體會到智能技術對安防、自動駕駛、家居生活等方方面面的升級。

聲明: 本文由入駐維科號的作者撰寫,觀點僅代表作者本人,不代表OFweek立場。如有侵權或其他問題,請聯系舉報。

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