在很長一段時間內,傳統的糧庫害蟲檢查方法是依靠人工巡檢,用肉眼觀察,逐倉篩查的方法,這種方法覆蓋面不足且效率低下,篩查一次將耗費工作人員的大量時間精力。隨著技術的發展,AI化的篩查逐步采用,通過算法的AI識別實現自動化篩查。方法基于高像素高清攝像機,實時遠程監控糧庫,一旦發現害蟲就能夠立即向管理平臺...
從2016年12月11日起,我國就正式施行林河長制。其中林長制主要職責是林業生態保護修復、森林防火、林業有害生物防治、森林資源管護以及野生動植物保護工作。而河長制是保護水資源,打造安全用水環境。這兩項工作對我國的自然生態的穩定具有關鍵作用。在中西部許多地區,由于環境下復雜,對于林、河的巡護是一項困難的工作,不僅要花費大量的時間精力,還不能做到大面積的覆蓋。隨著無人機的落地應用,這種困難得到了有效緩解。無人機“加持”下的林河長巡查,形成了“人防+技防”的地空巡檢新模式,覆蓋更廣、發現更及時。無人機憑借其靈活、輕巧的特點可以輕松飛越一些人無法到達的地點,還能夠實時傳輸高清圖像數據,節約時間成本,快速高效地獲取資料,讓管理人員對森林植被、河湖狀況一目了然。RV1126圖像處理板是我司自主研發的圖像識別模塊板,該板卡采用國產高性能CPU。成都目標圖像識別模塊
圖像識別以圖像處理為基礎,是指以圖像為對象所開展的各種處理性工作,包括編碼、壓縮、復原及分割等。圖像處理過程中,以圖像輸入后,一般情況下也會通過圖像形態進行輸出。在圖像識別過程中,將處理后的圖像輸入,一般情況下輸出類別與圖像結構分析。也就是說,圖像識別是一個自原始圖像到物體類型的過程,原始圖像經過圖像處理后,抽取特征并加以分類對比,以圖像樣本庫資源作為對比分析的參考依據,然后確定物體類型。從本質上來講,可以將圖像識別看作是對圖像分類與描述進行研究的過程。在圖像識別過程中,在對圖像中物體進行檢測分離之后,將物體特征提取出來,以形狀、紋理特征等作為提取對象,一般將圖像處理融入到圖像特征提取環節中。待對比分析明確物體類型后,從結構層面上對圖像進行分析。河南RK3399Pro主板圖像識別模塊提供商工程師以RK3399PRO核心板為基礎進行定制開發,讓攝像頭更加智能高效,能夠輸出高清流的圖像視頻。
圖像識別技術在可以被廣泛應用之前,一個重要的挑戰是,怎樣才能知道一個模型對未曾出現過的場景仍然具有很好的泛化能力。在目前的實踐中,數據集被隨機劃分為訓練集和測試集,模型也相應地在這個數據集上被訓練和評估。需要注意的是,在這種做法中,測試集擁有和訓練集一樣的數據分布,因為它們都是從具有相似場景內容和成像條件的數據中采樣得到的。然而,在實際應用中,測試圖像或許會來自不同于訓練時的數據分布。這些未曾出現過的數據可能會在視角、大小尺度、場景配置、相機屬性等方面與訓練數據不同。慧視光電推出的深度學習算法開發平臺SpeedDP就能夠通過不斷的訓練,達到快速圖像標注的目的,讓AI能夠更加精確的識別目標。
盡管還未達到真正的人工智能,但日漸成熟的圖像識別技術已開始探索各類行業的應用。在農林行業,圖像識別技術已經得到應用。木材的生產包含多個環節,過去這些環節往往牽涉到大量的人力投入。如今,圖像識別已在多個環節中得到應用,例如森林調查,通過無人機對圖像進行采集,再通過圖像分析系統對森林樹種的覆蓋比例、林木的健康狀況進行分析,從而可以做出更科學的開采方案。而原木檢驗方面,圖像識別可以快速對木材的樹種、優劣、規格進行判斷,省去了大量人工參與的環節。遠程監督可以用慧視光電開發的RV1126圖像處理板。
無人機搭載如光電吊艙等帶有攝像頭的設備后,達到了實現智能識別的硬件條件,但是傳統的攝像頭只能獲取圖像,并不具備AI識別的功能。無人機AI識別算法的關鍵還是在于模仿人眼一樣進行視覺處理,然后AI進行智能提取和分析圖像,再和訓練模型進行快速比對,從而在無人機快速飛行的過程中做到實時目標識別。要想實現目標識別需要的硬件支持就是AI圖像處理板。圖像處理板通過算法的賦能,就能夠對目標區域的物體進行AI識別分析,從而做出判斷。由于無人機作業的環境復雜,因此對于圖像處理板的要求需要進一步提升。成都慧視開發的Viztra-HE030圖像處理板,采用了工業級芯片RK3588,采用先進架構,8核(4大4小)處理,算力能夠達到6.0TOPS。同時,慧視光電能夠根據需求環境定制豐富的輸出接口。慧視微型雙光吊艙能夠實現晝夜成像。四川軌跡圖像識別模塊板
無人機小吊艙可以采用慧視圖像處理板實現遠程目標鎖定。成都目標圖像識別模塊
國內頭部數據采集標注服務商云測數據在圖像識別數據服務的實踐我們了解到,其訓練數據服務方案已經在眾多的圖像識別應用中落地,包含汽車、手機、工業、家居、金融、安防、新零售、地產等行業。以智能駕駛場景為例,通過數據采集服務,可對智能駕駛主流應用場景包括DMS與ADAS進行覆蓋,包括駕駛員信息備采、多模及車載語音采集、物體采集等眾多場景的搭建采集;在數據標注服務方面可滿足圖片通用拉框、車道線、DMS、3D點云、2D/3D融合、全景語義分割等標注類型,從而獲取高效、安全的,貼合應用場景的數據。從模型訓練的源頭保證圖像視頻識別技術的準確性,增強各大企業人工智能優勢的優勢,塑造企業核心數據壁壘。成都目標圖像識別模塊
在很長一段時間內,傳統的糧庫害蟲檢查方法是依靠人工巡檢,用肉眼觀察,逐倉篩查的方法,這種方法覆蓋面不足且效率低下,篩查一次將耗費工作人員的大量時間精力。隨著技術的發展,AI化的篩查逐步采用,通過算法的AI識別實現自動化篩查。方法基于高像素高清攝像機,實時遠程監控糧庫,一旦發現害蟲就能夠立即向管理平臺...
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