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          智能物聯成為安防行業的新風口

          時間:2023-1-27 19:13:35 作者:管理員 點擊數:

             2022年年初,??低?、大華股份、千方科技等頭部企業紛紛把公司定位進行了調整,由安防升級為智能物聯。
          ??低?、大華股份、千方科技的年報中,都不約而同地對業務定位做了新的調整。在年報中,鮮少提及“安防”,取而代之的是“物聯”。
          ??低暠硎?,未來,公司將致力于用物聯感知、人工智能、大數據技術服務千行百業,引領智能物聯新未來;宇視科技總裁張鵬國對外也表示,未來宇視科技是一家AIoT公司,不屬于安防行業。
          近幾年來,各行業數字化轉型速度加快。傳統行業數字化轉型都離不開AI的技術底座,離不開AIoT。視頻監控等安防技術的應用已經不再局限于安全防范,而是延伸到了更多的場景。
          隨著AI、大數據、云計算、5G等技術與安防行業的高度融合,讓安防行業的邊界越來越模糊的同時,也使安防的應用場景得到不斷的拓展和延伸。借助AIoT的賦能,給行業帶來巨大的增長動力。智能物聯技術是數字化轉型中重要的技術之一,數字化轉型的一個特征是物信融合。
          過去,安防企業多以政府業務為主。當政府需求漸趨飽和,各行各業數字化轉型又催生出龐大的市場新需求。AIoT能夠幫助實現萬物數據化、萬物智聯化,最終形成一個智能化生態體系。因此可以肯定,AIoT不是終點,只是里程碑。也可以看作是新征程的起點。
          安防從產品為主,到解決方案為主,再到今天的AIoT賦能。是技術的引領,也是市場需求的推動。但是,如同安防各個階段的市場特征一樣,都只是技術和需求的變化和進階,并沒有改變行業的本質。

          任何系統的構建都是為應用服務的,“物聯安防”行業更是如此。物聯網在安防行業的未來功能應用和結構與人腦類似,也將具備物聯網虛擬感知、虛擬運動、虛擬中樞、虛擬記憶神經網絡,并繪制一幅物聯網虛擬大腦結構圖。

            物聯網對應前端感知、運動系統,互聯網、移動互聯網、現代物聯網傳輸對應系統傳輸神經系統,云存儲、云計算對應信息匯聚及處理系統,大數據應用則對應虛擬神經元及大腦終端決策系統。   采集:“物聯安防”下的信息采集不僅有虛擬視覺系統、虛擬聽覺系統,而且加入更多的虛擬感覺系統和虛擬運動系統,將更多的物理傳感融合在一起,只有匯聚更多的特征信息,才能夠為后端提供更加精確和豐富的應用服務。
            傳輸:傳統安防行業的數據傳輸,還是以運營商有線的互聯網為主,GPRS、3G/4G、2.4G/5.8G等無線傳輸為輔,這些傳輸更多的是解決中遠距離數據傳輸問題。在物聯網時代下,更多的終端需要接入網絡,終端與終端間也需要互相通信,如何搭建“最后一公里”數據傳輸系統,將決定“物聯安防”乃至整個物聯網產業的發展狀態。
            無線傳輸技術是物聯網產業發展率先需要解決的問題,但Wi-Fi、ZigBee、Z-wav都面臨傳輸與功耗的問題。目前在物聯網傳輸技術上,主要聚焦三大技術陣營LoRa、NB-IoT與Sigfox,相關產品與產業應用也逐步趨向成熟,如無線煙感、地磁,智能抄表、智能停車、車聯網等行業應用。
            匯聚:對安防行業而言,數據的匯聚包含兩個層面,一是數據的存儲,二是數據結構化分類。   隨著攝像機部署數量的不斷增加,音視頻數據存儲時間越來越長,安防數據存儲容量也越來越大,如何挖掘這些數據的價值,首先要解決的是數據共享問題,避免各種信息孤島。傳統的集中存儲方式很難做到數據的高效匯聚和融合,而通過云存儲技術能夠更好地解決上述問題,同時更加安全、高效,可擴展性更強。
            安防行業采集的數據不同于互聯網行業,數據類型更加豐富、更加復雜,有結構化的數據,也有非結構化和半結構化數據,這就給數據分析應用帶來困難。為應對越來越復雜的數據類型,必須對數據進行結構化分類,通過云計算技術將非結構化視頻轉換成結構化數據,通過分布式數據庫管理和加速數據的分類管理,通過標準的接口方式提供給上層業務系統。
            應用:數據采集、傳輸、匯聚是幾種連續的技術手段,都是為最終的行業業務應用服務的。在匯聚到海量的各種數據信息后,如何挖掘數據背后的價值是安防行業亟待解決的問題。從目前整個全行業發展趨勢來看,基于人工智能的大數據分析是未來技術的發展方向,也是服務各行業應用的重要手段。通過深度機器學習手段,可以讓系統更加聰明,能夠快速識別人像、車輛、其他各種信息庫等信息,并將各種信息按照某種屬性(如個人ID)關聯起來,為相關業務部門提供更加便捷化、智慧化的業務應用。

             國內安防行業經過十幾年的發展,取得了很大的進度,但仍存在很多問題、很多困難。在目標識別上,基于視頻的目標識別受圖像采集環境、目標角度、技術瓶頸等限制,尚不能實現對目標的百分百識別,而結合物聯網RFID則能有效解決部分問題;在終端信息聯網方面,也是各種原因造成數據無法有效匯聚,基于IoT相關技術則是一個很好補充,能夠最大限度的實現萬物互聯,獲取海量數據,最終實現行業的大數據分析研判應用。因此,物聯網成為安防行業下一個風口值得期待。

           

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