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    AI超微光點亮2020世界人工智能大會(附章勇博士演講全文)
    更新:2020-7-13 9:56:01 稿件:科達 調(diào)整大小:【

    昨天,在2020世界人工智能大會上,科達首席科學(xué)家章勇博士發(fā)表了《用邊緣計算驅(qū)動智慧城市公共安全建設(shè)》的主題演講,重點介紹了邊緣計算的發(fā)展以及AI超微光技術(shù)在未來城市公共安全建設(shè)中的重要意義。

    在演講中,章勇表示,公共安全是智慧城市的基石,智能攝像機是保證這塊基石生生不息的神經(jīng)末梢,受限于夜間低照成像技術(shù)的發(fā)展,這些神經(jīng)末梢每天有近一半的時間會發(fā)生感知障礙。
        深度學(xué)習(xí)的興起,有望采用一種全新的算法,突破傳統(tǒng)低照成像技術(shù)局限,一舉解決上述問題。但是,由于前端攝像機算力有限,阻礙了這個方向的發(fā)展。
        邊緣計算的普及,給這個問題帶來了新的曙光。近年來,隨著公共安全建設(shè)規(guī)模的擴大,單一的集中處理方式的云計算模型開始遇到越來越多的問題。而邊緣計算作為一種接近數(shù)據(jù)源頭處的計算,具備實時低延時計算、本地化數(shù)據(jù)保護、海量數(shù)據(jù)處理等諸多優(yōu)勢。因此,邊緣計算與云計算一起,構(gòu)成融合的計算模型,正在成為未來城市公共安全建設(shè)的主流方向。
        AI超微光正是在這樣的背景下誕生的。它基于邊緣計算賦予攝像機的算力,結(jié)合深度學(xué)習(xí)的算法,在不產(chǎn)生光污染的情況下,很好地解決了智能攝像機夜間成像和識別感知的難題。因此,AI超微光技術(shù)在未來智慧城市公共安全建設(shè)中將有著舉足輕重的意義。
        科達率先突破并命名了這一技術(shù),并在2019年7月發(fā)布了首款產(chǎn)品:AI超微光車輛卡口。在隨后多個城市的實地測試中,AI超微光技術(shù)以無光污染、低照成像清晰、目標(biāo)識別率高等優(yōu)勢,遠遠領(lǐng)先于其他技術(shù)流派,獲得廣泛認(rèn)可。目前,科達已將該技術(shù)應(yīng)用到多個產(chǎn)品領(lǐng)域,包括車輛卡口、車輛電警、人員卡口、布控球型攝像機等。

    了解更多干貨,詳見章勇博士的演講全文(共3538個字,約需15分鐘)。

    用邊緣計算驅(qū)動智慧城市公共安全建設(shè)

    各位晚上好!今天我分享的主題是“用邊緣計算驅(qū)動智慧城市公共安全建設(shè)”。

    智慧城市這個詞近幾年頻頻出現(xiàn)在政府工作報告、學(xué)術(shù)會議和行業(yè)論壇上。正如由總所說,這是一個非常宏大的主題,影響到城市建設(shè)方方面面,不同城市、不同領(lǐng)域的人,可能對這個名詞的解釋也有所不同。

    我們認(rèn)為,智慧城市主要是要運用物聯(lián)網(wǎng)、邊緣計算、云計算等新一代的信息技術(shù),實現(xiàn)城市規(guī)劃和建設(shè)的智慧化。這里說到的城市智慧化,最終目的是要創(chuàng)造一個更安全、更舒適、更方便的生活,促進城市和諧、可持續(xù)成長。這里面,有兩個層面的意思:一個,它體現(xiàn)了一個新時代的信息技術(shù)的引領(lǐng);另外,更為深層次的,就是它有一定的社會含義,體現(xiàn)出我們和信息社會所對應(yīng)的一種面向服務(wù)的、以人為本的協(xié)同和創(chuàng)新的理念。剛才Marco Landi先生也說到我們要讓世界更美好,對我們來說,這一點上我們是不謀而合的。

    說到以人為本,可以想象,人在社會中最直接或最卑微的一個訴求,就是安全。公共安全是社會中人最為直接的一個需求,也影響城市建設(shè)方方面面。比如社區(qū)安全,小區(qū)安全,交通安全,平安校園,道路安全。這些都是公共安全的一部分。
        我們欣喜地看到,這幾年發(fā)展以后,公共安全建設(shè)正逐漸從人工轉(zhuǎn)向自動,從分時段、分區(qū)域的防控轉(zhuǎn)到了全天候、無死角的監(jiān)測,從被動的事后分析轉(zhuǎn)到了事前預(yù)警、實時響應(yīng)。城市公共安全建設(shè),正在發(fā)生這三大明顯的轉(zhuǎn)變。

    這樣的轉(zhuǎn)變,如果還依靠傳統(tǒng)的集中式的,把所有信息匯聚到集中節(jié)點的處理方式,已經(jīng)遠遠不夠了。那我們就要引入一些新的建設(shè)的范式。這里提到的就是邊緣計算。邊緣計算的概念,并不是說被邊緣化的邊緣,而是體現(xiàn)一種從集中式向分布式、從中心化到去中心化、從集中單一式的計算到協(xié)同的計算,是相對于云端計算的另外一個概念。
        邊緣計算如何驅(qū)動公共安全建設(shè)發(fā)展?我們看邊緣計算的幾個最重要的特點:
        1.它是實時、低延時的計算。這一點非常重要,公共安全中,常常很多事情都是突發(fā)的,需要非常快速的響應(yīng),如果把信息回傳到某個中心節(jié)點、再等它傳回來,事情可能已經(jīng)過去了,所以實時、低延時是邊緣計算很重要的一個優(yōu)點。
        2.可以處理海量數(shù)據(jù)。邊緣設(shè)備是數(shù)以億萬計的,具有計算能力的邊緣設(shè)備如果同時進行信息處理,可以處理海量數(shù)據(jù),遠遠優(yōu)于把大量的數(shù)據(jù)傳輸?shù)街行墓?jié)點,通過擁塞的網(wǎng)絡(luò)等待網(wǎng)絡(luò)返回來得更為實時、快速,不會產(chǎn)生由于網(wǎng)絡(luò)擁塞而引起數(shù)據(jù)處理瓶頸。
        3.精確位置感知。有很多公共事件,特別是公共安全事件,跟位置是非常有密切關(guān)系的。比如前面嘉賓提到的防疫、對人軌跡的追蹤,自動駕駛的導(dǎo)航,這些都要跟邊緣側(cè)設(shè)備位置發(fā)生密切關(guān)系。這些邊緣側(cè)的信息最好是在邊緣側(cè)跟邊緣設(shè)備其他信息能融合在一起,就地解決,而不是要再回傳到中心節(jié)點。
        4.本地化的數(shù)據(jù)保護。因為公共安全的數(shù)據(jù)跟每個人密切相關(guān),每個人都不愿意把自己的隱私隨意地在網(wǎng)絡(luò)上分發(fā),那如果信息能就近、就在本地邊緣節(jié)點上得到處理、消化,就不需要再把這些數(shù)據(jù)回傳到網(wǎng)絡(luò)其他節(jié)點上,從而就避免了信息泄露。前幾年,歐洲、北美對數(shù)據(jù)保護做了非常多的法律法規(guī)的建設(shè),這兩年我們國家也開始非常重視這方面政策的制定了。邊緣計算應(yīng)該是解決本地化數(shù)據(jù)保護的一個非常有用的武器。

    邊緣計算在公共安全上的主要載體,我們認(rèn)為是智能攝像機。首先人對外界信息感知,有80%都是來自視覺。比如,現(xiàn)在我面對的是攝像機,這樣的直播都是通過視頻進行分享。視頻是智慧城市中采集數(shù)據(jù)最為重要的一個數(shù)據(jù)形式。不同形態(tài)的攝像機,也是采集數(shù)據(jù)主要的來源,上面一排的攝像機是我們在外面經(jīng)?吹降谋O(jiān)控攝像機,下面一排是這些年我們逐漸發(fā)展出來的基于移動的、無線的(比如車載的記錄儀、門禁、無人機)非常態(tài)化的智能攝像機,這些攝像機每天無時無刻不在采集視頻數(shù)據(jù),視頻數(shù)據(jù)本身又是非常龐大數(shù)據(jù)量的信息來源。舉例來說,一個小時的視頻數(shù)據(jù),不壓縮,可能需要300G,如果壓縮,也要一兩個G。所以,邊緣側(cè)把視頻數(shù)據(jù)就地進行處理,提取出當(dāng)中非常重要的信息,對我們公共安全起到關(guān)鍵的分析作用的信息。智能攝像機是快速獲取視頻中有價值信息的最佳工具。

    邊緣計算如何賦能智能攝像機?首先,能完成高清圖像處理。比如手機像素,現(xiàn)在越來越高了,同樣對攝像機來說,分辨率從傳統(tǒng)的標(biāo)清、高清到超高清,攝像機內(nèi)部需要實現(xiàn)非常強的圖像處理,才能實現(xiàn)高清的畫質(zhì)。這一點來說,是邊緣計算能給智能攝像機帶來的一大好處。第二就是高效的視頻壓縮,視頻數(shù)據(jù)量是海量的,非常龐大,如果我們用比較先進的邊緣計算算法,可以將視頻數(shù)據(jù)輕松壓縮100倍甚至200倍,可以大大縮減傳輸帶寬。第三,它能提供高級智能功能;谏疃葘W(xué)習(xí)的現(xiàn)代的人工智能算法,在攝像機邊緣側(cè)就可以完成,進行自動檢測、識別人、車、物,就可以非常有效地濃縮視頻里的冗余信息。

    接下來重點介紹一下我們一個創(chuàng)新型的應(yīng)用,這是我們在邊緣側(cè)用邊緣計算的方法完成的攝像機的設(shè)計,我們稱之為AI超微光攝像機。
        為什么我們要做這樣一個攝像機?首先,公共安全,低照成像是核心訴求,治安事件一般發(fā)生在夜間;第二,城市中存在眾多不便外加光源的低照度環(huán)境,比如小區(qū)里,加一個很強的燈,馬上就會遭到投訴,在醫(yī)院或監(jiān)獄里,也不方便添加光源,但這些地方又常常需要用攝像機采集視頻圖像,看有沒有問題。傳統(tǒng)攝像機做不到良好的低照成像,因為傳感器有靈敏度,感光能力是受限的。所以基于以上的重要問題,我們設(shè)計了一個超微光攝像機。這個攝像機的特點,就是基于深度學(xué)習(xí)AI算法,運用邊緣計算,實現(xiàn)低照的增強。

    這是超微光攝像機一個簡單的原理。圖像傳感器把圖像采集進來以后,直接對它用一個深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)進行學(xué)習(xí),然后有個完美的圖像輸出,再進行編碼壓縮。內(nèi)部的結(jié)構(gòu)非常簡單,但算力要求非常高,所以需要用邊緣計算技術(shù)來完成。
        科達公司已經(jīng)形成了超微光攝像機產(chǎn)品系列族。包括超微光車輛卡口。放在高速出入口或是城市道路的。還有車輛電警,還有人員卡口,在關(guān)鍵道路卡口上對人臉進行分析,經(jīng)常說在某某演唱會上抓到罪犯,基本就是它的功勞。最后就是超微光布控球,這是非常靈活的便攜式的球形攝像機,在某些地方來不及架設(shè)固定攝像機的時候,公安人員可以用它快速布設(shè)。

    我們看比對,左邊的是傳統(tǒng)攝像機,需要非常強的補光,采用超微光攝像機,補光非常暗,人感知不到。抓出來的圖片,左邊的是傳統(tǒng)的卡口出來的圖片,右邊的是AI超微光的車輛卡口的圖片,無論是明亮度、清晰度都比傳統(tǒng)方法高一個檔次。

    這是電警的一個場景,左邊的非常亮,刺眼,右邊的基本感覺不到。這是抓出來的圖片,違章照片我們需要抓三張,這是其中某一張,可以看到右邊的圖非常清晰,車牌、各方面都看得很清楚,所以如果違章你是跑不掉的。

    這是放在小區(qū)里的人員卡口,左邊有個非常亮的燈,經(jīng)過的人會感覺非常不舒服,右邊的基本感知不到它的光,抓拍出來的人臉,傳統(tǒng)的攝像機有非常多的噪點,右邊的人臉非常清晰,后續(xù)通過人臉識別可以清晰地識別出他是哪個人。

    最后這是布控球,臨時防盜某個地方,在沒有補光的情況下右邊的圖比左邊的圖明顯明亮、清晰,背景、人臉也看得很清楚。

    這些是我們研發(fā)的各種AI超微光攝像機。這個技術(shù)用上去以后,最重要是提升大家生活的舒適感。安全當(dāng)然非常重要,但不能影響人們生活的舒適。我們覺得智慧城市里面,一定是有社會含義的,并不是簡單的技術(shù)濫用,而是技術(shù)本身是為了人而服務(wù),以人為本,要給人創(chuàng)造各方面更舒適、更理想的一個生活。
        最后簡單總結(jié)一下。對邊緣計算在公共安全建設(shè)方面的展望:
        第一,邊緣計算會得到更強大算力的支撐。AI算力現(xiàn)在有個新的摩爾定律,每18個月算力會翻一番。但實際現(xiàn)在速度已經(jīng)超過了摩爾定律,速度在不斷的提升中。這意味著我們可以把更多更先進的算法,包括AI算法、壓縮算法、圖像處理算法,放到邊緣設(shè)備中。這必將帶來很多公共安全的功能在邊緣側(cè)實現(xiàn)。
        第二,多IoT的數(shù)據(jù)融合。AIoT的設(shè)備現(xiàn)在越來越多。根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司的數(shù)據(jù),2025年我們?nèi)虼蟾庞?500億的IoT的數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)在每個角落都會產(chǎn)生,采集各種各樣的視頻或非視頻數(shù)據(jù),我們必須把這些視頻、非視頻數(shù)據(jù)有機融合在一起,F(xiàn)在常見的,比如煙霧光警器,有對煙霧的敏感性,但如果再加視頻,雙管齊下,在某個設(shè)備失靈的情況下,就可以用另外一個設(shè)備來繼續(xù)保證公共安全。再比如WiFi探針,各種不同傳感器產(chǎn)生的數(shù)據(jù),都可以有機地融合起來,為公共安全起到保障作用。
        第三,剛才鄭總已經(jīng)講了,5G+邊緣計算。邊緣計算本身就是5G一個核心的功能,5G三個典型的場景,其中一個場景就是UILLC,極低延遲、超可靠的場景,這個場景可以用于邊緣計算在公共安全方面的應(yīng)用。邊緣計算在5G中的應(yīng)用,將來也會越來越普遍和常見。

    總的來看,我相信邊緣計算在公共安全中大有可為,也是大有作為的。我也相信,在智慧城市中,邊緣計算一定會發(fā)揮更大的效應(yīng),能成為非常重要的一個武器。

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