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[導(dǎo)讀] 目前,人臉識別主要分為兩種,一是人臉識別,二是行人再識別,前者在技術(shù)上可以簡單理解為將兩張圖片放在一起,區(qū)分是否兩個人,而后者指的是是利用計算機(jī)視覺技術(shù)判斷圖像或者視頻序列中是否存在特

目前,人臉識別主要分為兩種,一是人臉識別,二是行人再識別,前者在技術(shù)上可以簡單理解為將兩張圖片放在一起,區(qū)分是否兩個人,而后者指的是是利用計算機(jī)視覺技術(shù)判斷圖像或者視頻序列中是否存在特定行人的技術(shù)。

行人再識別的深度學(xué)習(xí)方法通常有三個步驟:首先,在訓(xùn)練集上訓(xùn)練一個分類網(wǎng)絡(luò)。然后在網(wǎng)絡(luò)收斂之后,用它全連接層的輸出作為特征表達(dá)。最后,對所有的圖像特征,計算其歐氏距離,判斷他們的相似性。

在公安部門追蹤嫌疑犯時,雖然攝像頭遍布城市大街小巷,但往往攝像頭無法真正覆蓋所有區(qū)域,同時許多攝像頭的視野也沒有重疊,導(dǎo)致追蹤目標(biāo)的軌跡出現(xiàn)較大的困難。很明顯,在識別同一個目標(biāo)時,由于視角、尺度、光照、服飾多樣性、姿態(tài)多變性、分辨率不同以及部分遮擋問題,會導(dǎo)致不同攝像頭間失去連續(xù)的位置和運(yùn)動信息,影響目標(biāo)的快速檢索。

在實(shí)戰(zhàn)中,視角的變化會帶來場景中的物體與攝像頭光軸呈現(xiàn)不同的夾角,導(dǎo)致二維圖像中物體表象存在差異;而尺度變化則會導(dǎo)致不同目標(biāo)在圖像中所占圖像區(qū)域的差異,要求算法對尺度具有一定魯棒性,特征提取就會變得困難。這也被稱為極具挑戰(zhàn)性的問題“跨視閾重現(xiàn)目標(biāo)識別”,但“行人再識別”技術(shù)的出現(xiàn),讓公安用戶看到擺脫肉眼辨識的希望。

行人再識別的深度學(xué)習(xí)方法通常有三個步驟:首先,在訓(xùn)練集上訓(xùn)練一個分類網(wǎng)絡(luò);然后在網(wǎng)絡(luò)收斂之后,用它全連接層的輸出作為特征表達(dá);最后,對所有的圖像特征,計算其歐氏距離,判斷他們的相似性。這個過程就出現(xiàn)了一個問題:卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中全連接層的每一個權(quán)重向量,往往都高度相關(guān)。這導(dǎo)致了每個全連接描述中個體之間的相關(guān)性,在基于歐幾里得距離時會影響檢索性能。

任何一個高級的算法都迫切的需要跟實(shí)際行業(yè)緊密結(jié)合起來,才能真正實(shí)現(xiàn)技術(shù)服務(wù)于社會。比較顯著的一點(diǎn),在AI時代要讓安防廠商用得起新技術(shù),必須利用自主知識產(chǎn)權(quán)的核心算法,才能打造低功耗性能的智能前端產(chǎn)品。

在傳統(tǒng)安防中,攝像機(jī)采集的數(shù)據(jù)要經(jīng)過后臺對其進(jìn)行解碼、抽幀、人臉識別與結(jié)構(gòu)化應(yīng)用,再進(jìn)行特征碼的提取、后期比對,整個過程使得計算壓力全部集中在后臺,因此如何實(shí)現(xiàn)前端在復(fù)雜環(huán)境下的數(shù)據(jù)智能采集和結(jié)構(gòu)化變得至關(guān)重要。同時全國600多個大中城市視頻系統(tǒng)建設(shè)已初具規(guī)模,安裝攝像頭2000萬多支,監(jiān)控系統(tǒng)26.8萬個,如何實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)產(chǎn)品的智能化改造成為迫切的需求。

目前不少企業(yè)針對以上情況,推出智能結(jié)構(gòu)化前端盒子,通過搭載高性能AI芯片,可實(shí)現(xiàn)高速率采集、抓拍和人臉屬性分析。能實(shí)現(xiàn)在不更換攝像頭的前提下,更方便、快捷的實(shí)現(xiàn)前端智能,更好的實(shí)現(xiàn)后端分析向前端的過渡。

相信未來3年內(nèi),智能傳感器、算法模型、語音識別、計算機(jī)視覺、智能機(jī)器人、智能安防將迎來快速增長。

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