智能安防急需適用于邊緣計算且高性價比AI芯片
邊端AI芯片在實際應用終端需要深度神經(jīng)網(wǎng)絡滿足存儲占用小、網(wǎng)絡精度高、計算速度快、電量消耗低等條件,才能真正發(fā)揮作用。例如在社會治安應用中,可根據(jù)治安、反恐、社區(qū)可疑人員等信息結合時間頻次信息等預測出可能出現(xiàn)的危險情況和安全隱患,從而組織治安力量更有針對性地進行社會管理,這些都需要網(wǎng)絡的準確性和實時性,而且邊緣端設備對體積和成本要求很高,不能接受占用很大的存儲空間和功耗。
一、AI芯片是安防領域強需求
在電子安防產(chǎn)品市場中,視頻監(jiān)控系統(tǒng)占據(jù)了過半的份額,市場規(guī)模達到962億元,成為構建安防系統(tǒng)的核心。目前安防行業(yè)涉及多個領域,包括公安安防、智能家居、智能交通、智能制造、智慧城市等,主要需求還是來自于對人和車輛的檢索和識別,后期在行為識別方面的需求也會越來越大。在不久的將來,人工智能技術將會取代眾多傳統(tǒng)的安防技術,整個安防行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)到了比拼核心技術的關鍵節(jié)點。
得益于深度學習的發(fā)展,以往模式識別中依靠人工完成的特征提取工作全部可以通過網(wǎng)絡結構自主完成。它能夠將視頻圖像內(nèi)容轉化成清晰表達目標屬性的結構化數(shù)據(jù),再進行數(shù)據(jù)深度挖掘,可有效提高數(shù)據(jù)處理效率。圖像和視頻的人工智能處理,是目前AI芯片商業(yè)化前景最樂觀的賽道,也是玩家們彎道超車的最佳機會。
目前市面上主流的人工智能攝像頭產(chǎn)品售價均為幾千元不等,是普通高清攝像頭的幾倍,其主要原因在于AI芯片成本居高不下。如何讓AI芯片成本降低,性能不斷提高,才是智能安防能否真正落地的關鍵。
二、邊緣計算是智能安防的主要瓶頸
1.應用層面
目前,產(chǎn)品落地上主要體現(xiàn)在視頻結構化(對視頻數(shù)據(jù)的識別和提取)、生物特征識別(指紋識別、人臉識別等)、物體特征識別(車牌識別系統(tǒng))等應用方向。安防系統(tǒng)每天產(chǎn)生的海量圖像和視頻信息造成了嚴重的信息冗余,識別準確度和效率不夠,并且可應用的領域較為局限。
視頻監(jiān)控系統(tǒng)作為前后端分屬較為明顯的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),在邊緣計算的應用方面有很大潛力。攝像機作為前端采集設備,目前不僅清晰度大大提高,而且對智能化需求也越來越強,因此行業(yè)內(nèi)正在極力推進攝像機能夠實現(xiàn)對視頻圖像內(nèi)容的實時處理,不但能夠極大地降低信息傳輸系統(tǒng)和后端設備的負擔,同時還能夠提升整個安防系統(tǒng)的響應速度,為安防領域一直提倡的"事前預警、事中制止、事后復核"理念走向現(xiàn)實提供最有利的技術支撐。
比如在人臉識別應用當中,通過前端抓拍+中心分析的前后端智能相結合的模式,將人臉識別智能算法前置,在前端攝像機內(nèi)置高性能智能芯片,通過邊緣計算將人臉識別抓圖的壓力分攤到前端,解放中心的計算資源,以集中優(yōu)勢計算資源做更高效的分析。
2.技術層面
現(xiàn)階段的人工智能,通常是指依賴于海量數(shù)據(jù)和深度學習,通過監(jiān)督或非監(jiān)督方式訓練而獲得的智能,代價是巨大的計算和存儲復雜度,隨著算法多樣性和復雜度的進一步提升,運算和存儲的代價都會大幅增長。傳統(tǒng)的解決方案是,大量的數(shù)據(jù)是在云端的數(shù)據(jù)中心被分析并決策后,再將結果發(fā)還給終端,也就是說,云端負責人工智能的部分,終端(也就是邊緣端)負責數(shù)據(jù)采集以及執(zhí)行。
三、結語
AI芯片在智能安防領域扮演著核心角色,芯片在很大程度上左右著安防系統(tǒng)的整體功能、技術指標、穩(wěn)定性、能耗、成本等,并在安防行業(yè)未來發(fā)展方向上起到關鍵作用。目前安防監(jiān)控領域主流的深度學習芯片是GPU,但GPU存在成本、效率、功耗等瓶頸,因此針對安防行業(yè)開發(fā)的FPGA/ASIC智能芯片成為新趨勢,而且要滿足即時、準確、低成本這些條件,才是未來能在智能安防應用中真正落地的AI芯片。相比于傳統(tǒng)視頻監(jiān)控,邊緣計算+視頻監(jiān)控最主要的變化是把被動監(jiān)控變?yōu)橹鲃臃治龊皖A警,因而解決了需要人工處理海量監(jiān)控數(shù)據(jù)的問題。從本質(zhì)上看,邊緣計算通過對視頻圖像進行預處理,去除冗余信息,使部分或全部視頻分析遷移到邊緣處,由此降低對云中心計算、存儲和網(wǎng)絡帶寬的需求,提高視頻分析速度。
智能安防領域急需適用于邊緣計算的AI芯片,能滿足即時、準確、低成本、低功耗等高要求,通過研究院研發(fā)的量化神經(jīng)處理架構QNPU開發(fā)的硬件AI芯片,以及配套的一系列推理引擎等軟件,可以讓智能安防有望突破上述瓶頸,推動智能化安防監(jiān)控設備更大范圍地普及。
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