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流畅目标跟踪互惠互利

来源: 发布时间:2024年05月14日

海上搜救的关键在于及时发现被救对象,需要较强的技术系统等支持。目前我国海上搜救是采用救助船或救助直升机上简单的观测仪和照明系统的视觉搜索方法,也有经常生活在海边的居民他们的经验也比较丰富,更能及时活得信息。但是在能见度不良或夜晚进行搜救时,如何快速搜寻检测遇险目标,并对检测到的目标进行甄别和确认成为快速有效搜救的关键。慧视光电研发的目标识别与跟踪智能处理板,可实现对航海搜救雷达目标进行识别并锁定目标进行跟踪,有助于确定搜救范围,可提高海上搜救行动的速度和效率。RV1126图像处理板的目标识别能力突出。流畅目标跟踪互惠互利

目标跟踪

目标识别的基本原理是利用雷达回波中的幅度、相位、频谱和极化等目标特征信息,通过数学上的各种多维空间变换来估算目标的大小、形状、重量和表面层的物理特性参数,然后根据大量训练样本所确定的鉴别函数,在分类器中进行识别判决。目标识别还可利用再入大气层后的大团过滤技术。当目标群进入大气层时,在大气阻力的作用下,目标群中的真假目标由于轻重和阻力的不同而分开,轻目标、外形不规则的目标开始减速,落在真弹头的后面,从而可以区别目标。快速目标跟踪产品RK3588处理板,智慧视觉应用开发板。

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成都慧视光电技术有限公司基于自身算法优势,成功研发“慧眼”双光相机,采用平行双光路光学设计。产品可同时采集可见光和红外两路模拟视频数据,并基于采集到的实时视频流,实现目标锁定、目标跟踪功能。目标锁定与跟踪状态下,产品可在输出视频图像的同时,输出目标相对与产品光轴的实时视线角信息(方位、俯仰)。该款产品可集成于吊舱或者搭载云台使用,可应用于:边海防、码头、海事、森林防火等领域全天时安防监控;电力巡线、石化、环保等行业预防性维护作业;工业视觉、搜救及车载夜视等领域。

YOLO算法的关键技术在YOLO算法中,有几个关键技术对其性能起着重要作用。首先是使用卷积神经网络提取图像特征,其中引入了一些先进的网络结构,如Darknet。其次是使用AnchorBox来提高目标定位的精度。此外,YOLO算法还引入了特征金字塔网络和多尺度预测等技术,以处理不同大小的目标。YOLO算法在实时目标检测和跟踪中的应用YOLO算法在实时目标检测和跟踪领域取得了明显的成果。它不仅在检测速度上远超传统方法,而且在目标定位和类别预测准确性上也表现出色。因此,YOLO算法在许多应用中得到了广泛应用,如视频监控、自动驾驶和物体识别等。慧视微型双光吊舱能够实现昼夜成像。

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随着社会经济的发展,近年来汽车保有量持续上涨,同样的产生的汽车事故也越来越多。夜间行车的事故率要比白天高一半以上,因为夜晚行驶车辆时,光线不足、可视范围减少,会让驾驶人难以做出准确的判断,一旦有突发情况,驾驶人很难及时控制车辆,容易发生事故。针对这一情况,建议使用慧视光电的“慧眼”双光监测设备,可实现白天黑夜24小时监测车辆外界情况,利用红外线技术将黑暗变得如同白昼,使驾驶员在黑夜里看得更远更清楚,可及时识别外来车辆或则路面情况(积水识别、路面裂缝识别等),及时告警提示驾驶人员,提高驾驶安全性。RK2588搭载AI智能算法,实现目标识别与跟踪。甘肃耐用目标跟踪

图像识别跟踪可以在有些领域代替人员实现24小时不间断监测!流畅目标跟踪互惠互利

用检测器模型去解决跟踪问题,遇到的比较大问题是训练数据不足。普通的检测任务中,因为检测物体的类别是已知的,可以收集大量数据来训练。例如 VOC、COCO 等检测数据集,都有着上万张图片用于训练。而如果我们将跟踪视为一个特殊的检测任务,检测物体的类别是由用户在首先帧的时候所指定的。这意味着能够用来训练的数据只是只是只有少数几张图片。这给检测器带来了很大的障碍。而慧视光电定制的目标跟踪算法可以有效的解决这个问题,通过AI自动图像标注平台SpeedDP的大量模型部署训练,能够有效解决数据训练不足的问题。流畅目标跟踪互惠互利