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智能视频检索技术的发展与应用

2015-05-16 00:51
小伊琳
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  近十年来,在安防行业的数字化进程中,DVR、DVS得到了长足发展。特别是近两年,随着平安城市项目的推进,各个城市的大街小巷已经布满了摄像头。存储技术的不断更新,也为大量案件积存了海量视频信息,这给公安破案带来极大的便利。这时,如何在海量视频中快速提取有价值的线索便显得尤为重要。随着安防智能化需求越来越强烈,视频检索技术也得以快速发展。本文将深入地为大家解读智能视频检索技术。

  一、传统视频检索方式

  在安防视频监控系统的实际应用过程中,用户常常希望可以快速地从海量的、数以万计的摄像头视频录像中,方便地找到一些有明显特征的人或物。传统的基于预设告警和时间的视频检索方式,对于这类深层次的需求往往无能为力,常有“隔靴搔痒”之憾,因而如何快速准确地进行智能检索就成为大型视频监控系统需要解决的重要课题。

  传统视频检索方法主要就是“人海战术”,效率十分低下。主要原因有以下三点:第一,由于人类的生理局限,长时间专注于单一视频画面,容易造成刑侦人员注意力低下,产生视觉疲劳,严重影响审看效率;第二,人眼无法克服误差,因为人眼的视觉疲劳,极易忽略重要的目标线索,造成“过眼不过脑”的情况,人对于单调的事物无法长时间的集中注意力,因此,一段视频往往需要花费更多的时间进行重复审看,大大增加了工作量,并且仍无法完全避免遗漏和误差;第三,获取到有效信息耗时过长,通常一个案件需要审看周边几十个摄像头、前后数天的视频,所审看的视频量时常达到数百上千小时。在目前的审看模式下,传统的方法需要从头到尾顺序播放,往往需要数倍于原始视频的时间才能审看完成,因此需要大量人员连续加班数周进行视频审看。为了规避遗漏和误差,很多刑侦队采用加大人力投入的方法。但是经过实践证明,这种方法吃力不讨好,等找到关键信息,犯罪分子很有可能已经做出更大破坏。

  二、智能视频检索技术的现状

  视频监控检索关注的人数据以视频为主,主要目的是定位查找某个事件的起因和关联的发展过程,事件的关键信息数据包含:时间、地点、主导事件的人或物、图像和声音信息。检索条件传递的信息越丰富,定位越精准,检索的算法也就越简单;相反,检索条件传递的信息越简单,定位就越模糊,想要精确定位时,检索算法的难度也就越大。一般来说,用户期望检索条件简单,同时也能定位精准。

  智能视频检索技术的出现把人从单调、繁重的任务中解放出来。它利用了视频分割、自动数字化、语音识别、镜头检测、关键帧抽取、内容自动关联、视频结构化等技术,以图像处理、模式识别、计算机视觉、图像理解等领域的知识为基础,通过自动化的智能分析预处理,将杂乱无章、毫无逻辑的监控视频内容(运动目标、行人、车辆)进行梳理,自动获取视频内事件及目标的关键信息,并根据这些信息生成视频内容及索引。为了提高计算速度,目前采用了集群方式,可提供几十上百倍实时以上的快速分析能力,并可根据应用需要进行扩展,提高计算能力,节约办案时间。

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