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大安防背景下,視頻結構化該有怎樣的商業(yè)邏輯?

2018-09-30 09:27
來源: 億歐網

2018年,“網約車安全”是一個令人痛心卻又無可回避的話題。從鄭州空姐到樂清女孩,從滴滴命案到嘀嗒司機侮辱女乘客,人性若是被欲望蠶食,再嚴苛的法律也救不回那一條條鮮活的生命。

隨著網絡時代的發(fā)展,人們的生活方式日新月異,可是,有誰能夠為安全“上鎖”?

億歐日前采訪了一家以車臉識別和視頻結構化為核心技術的公司——深瞐科技,深瞐科技董事長陳瑞軍告訴記者:“基于視頻結構化技術,可以對車輛出行安全進行提前預警,從而降低案發(fā)率!

解決公安剛需,視頻結構化應運而生

視頻結構化,即對視頻數據進行結構化處理,檢測、捕捉、提取出視頻內容中的關鍵信息。具體包括:對運動目標的識別,判斷畫面中出現的是人或者是車;對運動目標特征的識別,即畫面中運動的人、車、物有什么特征,如果是人,則判斷其性別和年齡、有無戴眼鏡、穿什么顏色衣服。如果是車,車牌號碼是多少、什么顏色、什么車型等等;還有對運動目標的軌跡進行分析,例如車輛此時右轉是否違反了交通規(guī)則。

早在2009年,視頻結構化還未像如今這般鋪天蓋地,但公安的視頻圖像分析卻已經有迫切需求。

深瞐科技董事長陳瑞軍認為:“單純通過人眼去查找視頻圖像中的信息,無異于大海撈針。道路監(jiān)控的制約因素已經由攝像頭數量變?yōu)槿说墓ぷ飨薅取!痹谶@樣的情況下,通過技術手段幫助公安解決攝像頭的應用管理問題便成為整個安防領域的重中之重。

從2009年便開始接觸視頻圖像分析技術的陳瑞軍感嘆道,時機來了。“利用技術手段將視頻數據中的內容和目標變成可直接表征目標的形狀、屬性以及身份的結構化數據,逐漸成為行業(yè)共同的趨勢。”

人臉識別技術當下應用極其廣泛,但是僅靠這單一的手段并不能解決安防行業(yè)的痛點和需求。原因在于,人不會主動配合攝像頭進行拍照識別,甚至嫌疑人會故意躲避。相比之下,視頻結構化則少了這些限制。

把數據變活,視頻結構化幫助機器智能“看片”

視頻結構化的商業(yè)價值在于對數據的挖掘和預測。

以深瞐科技視頻結構化系統為例,通過該系統對視頻畫面中出現的車輛以及駕駛員進行特征識別,建立車輛大數據檔案,從而可實現對整個城市所有的車輛進行管理。再針對不同種類的車輛如公交車、出租車、貨車等,總結其出行規(guī)律,通過出行的方向與時間等數據,挖掘出背后的含義。

以運營車輛數據管理為例,對于出租車,視頻結構化系統可以通過車輛標志判斷出該車屬于運營車輛。對于私家車,通過對車輛行駛軌跡以及時間,也可以分析出是否屬于運營車范疇。根據歷年案件判斷,運營車違法事件多發(fā)生在無照、套牌、人證不符的車輛上,如若執(zhí)法人員能夠提前判斷出視頻監(jiān)控中出現的黑車,有針對性地對其進行監(jiān)控和管理,或許可以在一定程度上減少“滴滴順風車”事件的發(fā)生。

以預測交通情況及交通規(guī)劃為例,視頻結構化系統掌握了大量的車輛行駛數據,以此可以分析出道路擁堵情況。如遇到非常規(guī)情況,例如某路段封路,由于該系統知曉大部分途徑車輛的起始地與目的地,便可以輔助交警分析出最佳通行路段。

除此之外,還能實現經濟預測,不同車型所代表的經濟價值具有差異,根據高/低端車型出入狀況,可以對該區(qū)域的經濟水平做出大致判斷,以此幫助房地產或政府部門做區(qū)域規(guī)劃。

總的來說,安防是大數據應用的典型領域,然而海量的視頻監(jiān)控數據本身并不能直接產生應用價值,對數據內容的提取和分析才是關鍵所在。想要實現對視頻大數據的分析和挖掘,首先要解決的便是視頻結構化問題。

從概念到落地,視頻結構化商業(yè)探索路的兩條攔路虎

雖然產業(yè)界對視頻結構化應用眾說紛紜,但是視頻結構化商業(yè)落地影響的原因卻能形成統一的意見,大致兩方面:成本和市場接受度,歸根結底,還是技術問題。

深瞐科技董事長陳瑞軍向億歐表示:“相比于人臉識別和車輛識別,視頻結構化技術起步較晚,且由于其特征有時難以有明確的劃分,導致該技術的成熟度較低。例如,對于年齡的判斷,機器很難僅從外形上判斷出一個人是中年人還是青年人。而在男女性別的判斷上,隨著中性風大肆走紅,如果單純的因為某個人短發(fā)、打扮帥氣便判斷為男子,也是不準確的!

因此,如今視頻結構化技術的使用通常將人體特征與人臉識別綜合到一起,對多個特征做關聯分析,以此來提升市場接受度。另外,隨著AI視覺應用愈加廣泛,用戶面對新技術的心態(tài)也逐漸開放。抓捕嫌犯、社區(qū)管理、人流統計、商業(yè)數據分析等多種場景下都出現了視頻結構化的身影。

而從公司的角度來講,影響視頻結構化產品商業(yè)落地的原因,很大程度上來自于團隊成員對行業(yè)的理解以及在技術方面的積累。

對于掌握新技術的AI公司來說,理解與經驗是最大的難關。中國的安防行業(yè)已經發(fā)展了十余年,無論在視頻圖像處理、數據存儲、還是硬件設施的建設上都已經有了相當長時間的經驗和積累,而這些經驗可不會在教科書中明明白白的寫出來!鞍卜拦咀罱K交付給用戶的絕不是單純的技術,而是一種服務或者解決方案,AI算法和AI核心技術只能占據其中的一小部分!标惾疖娙缡钦f。

視頻結構化商業(yè)變現,安防老兵獨到化解落地難題

作為安防行業(yè)的老兵,也是視頻結構化最先嘗鮮的人,陳瑞軍對于視頻結構化公司如何從技術概念走向商業(yè)落地有著自己獨到的見解。

陳瑞軍認為:“深瞐科技有兩張王牌,一張以掌握核心技術、善于開拓創(chuàng)新的年輕人為代表。另一張則以長期深耕安防領域、擁有數十年工作經驗的老兵為代表!痹诎卜乐悄芑兏锏慕裉,站在AI視角上理解行業(yè),做出符合行業(yè)發(fā)展規(guī)律的新產品,是每一家安防企業(yè)必須要思考的問題。如何繼承行業(yè)幾十年積累的成熟經驗?如何在此基礎上尋找創(chuàng)新點?這需要安防老兵和AI新秀這兩方人馬同時做出改變。

另一方面,以視頻結構化技術為基礎的公司,需要在安防行業(yè)明確自身定位。如何能夠在分散的安防市場中盡可能減少利益沖突?是向用戶提供產品還是服務?如何花費最少的成本而探尋出最適合公司發(fā)展的商務模式?所有問題的根本,源自于公司定位。陳瑞軍基于自身對于安防行業(yè)的準確判斷,在實際應用場景和業(yè)務需求的引導下,帶領深瞐科技構建起了算法SDK+硬件(智能攝像機、智能視頻分析器、智能存儲器)+軟件(車綜平臺、視頻結構化)的完整產品布局。

以上兩點都準備妥當,公司要做的便是產品的打磨。陳瑞軍向億歐介紹,深瞐科技視頻結構化最大的兩個優(yōu)勢在于準確率和處理效率。硬件方案成熟且效率有明顯提升,加之行業(yè)已經進入到迅速擴張的階段,陳瑞軍堅信,深瞐科技定能夠走出一條成果喜人的視頻結構化商業(yè)落地之路。

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