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邊緣計(jì)算在地鐵等細(xì)分場景的應(yīng)用案例

電子工程師 ? 2020-06-28 16:04 ? 次閱讀
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近幾年,邊緣計(jì)算市場規(guī)模持續(xù)增長,并迅速在安防、智慧城市、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域被應(yīng)用,邊緣端的處理、分析和存儲(chǔ)能力成為考驗(yàn)AI公司的關(guān)鍵。

趙寒偉認(rèn)為,物聯(lián)網(wǎng)和云發(fā)展多年,平臺(tái)建設(shè)和打通完成度已經(jīng)非常高,但智慧城市遲遲沒有真正到來,是因?yàn)榛A(chǔ)的感知沒有實(shí)現(xiàn),智慧城市細(xì)分領(lǐng)域多,感知涉及每個(gè)層面,而芯片算力和邊緣計(jì)算決定了感知能力,也唯有在前端智能分析,與后端配合,才能將城市物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)完整利用,打造感知城市。觸景無限一直專注于利用人工智能技術(shù),在邊緣端進(jìn)行計(jì)算實(shí)現(xiàn)邊緣智能感知的領(lǐng)域,十年時(shí)間在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域積累了大量實(shí)際案例,趙寒偉結(jié)合觸景無限在地鐵場景的應(yīng)用,解讀邊緣計(jì)算端在實(shí)際場景應(yīng)用中遇到的問題及獨(dú)特的解決方案。

以下為趙寒偉分享內(nèi)容節(jié)選。

觸景無限與邊緣計(jì)算

邊緣計(jì)算原理與章魚相似,章魚40%神經(jīng)元在大腦,60%神經(jīng)元在觸手,八只觸手可以感知接觸的信息,甚至可以做簡單的思考。觸手做了一部分大腦的工作,降低了大腦處理的工作量。邊緣計(jì)算就是分布式計(jì)算,在靠近傳感器的前端做一部分計(jì)算,計(jì)算結(jié)果直接反饋到前端和大腦。

現(xiàn)在大部分的架構(gòu)是云邊結(jié)合的方式,所以在邊緣端要具備快速處理的能力。比如,聲音傳感器聽到聲音后把攝像頭轉(zhuǎn)向聲音來源的角度,實(shí)際上是在邊緣端處理后的快速響應(yīng),如果把聲音指令傳到中心的云端,云端經(jīng)過計(jì)算再把指令傳到前端,此時(shí)可能聲音的景象已經(jīng)變化,所以快速在前端的反應(yīng)是邊緣計(jì)算的優(yōu)勢。另外,目前很多場景無法保障網(wǎng)絡(luò)的實(shí)時(shí)連通性和實(shí)時(shí)速度,最 典型的自動(dòng)駕駛,雖然有云端大腦,但汽車在行進(jìn)中很難完全保障信號(hào),所以車?yán)锒加邢鄳?yīng)的邊緣計(jì)算設(shè)備去處理感知前端遇到的問題。

云端AI和嵌入式AI,并不是對立的技術(shù),二者相結(jié)合才能滿足大部分的需求。在云端有豐富計(jì)算資源、加速快、可以支撐非常復(fù)雜的模型和算法,同時(shí)必須保障實(shí)時(shí)聯(lián)網(wǎng)環(huán)境;在邊緣端,基本都是嵌入式,算力有限,模型不能太復(fù)雜和龐大,要經(jīng)過優(yōu)化和壓縮,適用場景豐富。云端和邊緣端是相結(jié)合運(yùn)作的。觸景無限在邊緣計(jì)算端有十年經(jīng)驗(yàn)積累。首先,在感知算法、智能識(shí)別算法的積累,算法不僅僅包括視頻結(jié)構(gòu)化,聲音處理,各種傳感器處理,還有模型壓縮和模型優(yōu)化。

舉個(gè)例子讓大家理解一下算法壓縮與優(yōu)化,最 近與我們合作的一個(gè)AI國企最 多能把算法壓縮到50M,繼續(xù)壓縮識(shí)別效率會(huì)下降,我們在邊緣端執(zhí)行的算法可壓縮到幾百K,不到1M,并且高度壓縮下識(shí)別效率沒有降低。這是我們在邊緣算法長期積累的一個(gè)體現(xiàn)。除了了解具體芯片的應(yīng)用場景特點(diǎn),我們還具有算法和芯片高度融合與底層優(yōu)化,充分挖掘芯片算力的能力。比如,IntelMovidius2450芯片有200G算力,我們通過在芯片算法底層注入匯編語言,改變它的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、運(yùn)算等,在實(shí)測中可以和市面上1T算力的芯片相當(dāng),這項(xiàng)能力的技術(shù)含量其實(shí)非常高。

我們把邊緣計(jì)算技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)積累注入到公司五大系列產(chǎn)品。邊緣計(jì)算單元,實(shí)際就是邊緣計(jì)算的設(shè)備,首先它可以接物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備,其次它在邊緣端可以把接入的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備信號(hào)進(jìn)行相應(yīng)的處理,然后轉(zhuǎn)換成能感知的東西,也可以做一些前端控制,這些數(shù)據(jù)通過安全加密的一種方式,傳輸?shù)皆贫?,這是邊緣計(jì)算單元的功能。這次疫情我們快速推出了瞬視體溫篩檢系列,利用紅外成像與可見光成像進(jìn)行疊加運(yùn)算,實(shí)現(xiàn)快速篩檢體溫,最 高級(jí)的產(chǎn)品我們用的是640*480的紅外感知的芯片,1分鐘通過測溫人數(shù)可以達(dá)到780人,在整個(gè)測溫市場,性能是非常高的。

盾悟系列主要是面向存量市場,比如高清攝像機(jī)不具備智能功能,加了這個(gè)盒子后普通的攝像機(jī)就具有人臉識(shí)別,人體、車輛的抓拍功能。角蜂鳥是我們與英特爾合作,基于人工智能的開發(fā)套件,主要是人工智能研發(fā)公司和教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu),給學(xué)生上人工智能實(shí)訓(xùn)課,通過USB插上電腦,20行代碼搞定人臉識(shí)別,這個(gè)可以檢測出20種實(shí)物模型,可以做快速的人工智能開發(fā),當(dāng)然也可以開發(fā)模型,把里面的模型替換掉增加新的算法。

我們與2000多家公司和教育機(jī)構(gòu)在合作。瞬視系列是與攝像機(jī)廠商合作,面向市場提供智能攝像機(jī),在攝像機(jī)里加一個(gè)邊緣計(jì)算的組件,有算法模型、芯片,讓相機(jī)變成智能相機(jī),一個(gè)主要的場景是作為電子警察,在路口能檢測出14-18種違章行為,包括了行為分析、車輛檢測、人員檢測等。

感知城市的理解

物聯(lián)網(wǎng)和云發(fā)展多年,各個(gè)平臺(tái)的建設(shè)和打通都已經(jīng)完成得差不多了,為什么智慧城市依然沒有到來,因?yàn)榛A(chǔ)的感知還沒實(shí)現(xiàn)。感知技術(shù)的發(fā)展其實(shí)與物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),邊緣感知技術(shù),云計(jì)算技術(shù)相關(guān),物聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算在十幾年前就出現(xiàn)了,但感知沒有得到快速推進(jìn),主要是芯片算力不夠,拖了智慧城市的后腿。智慧城市建設(shè)過程中離不開智能感知,包括水、能源、交通、綠地、金融等都離不開傳感技術(shù),有了傳感器就要做智能識(shí)別,識(shí)別后需要智能控制,所以在整個(gè)體系里,感知是非常重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。

近年隨著芯片算力提高,邊緣計(jì)算成為非常重要的話題。2018年麻省理工科技評(píng)論把感知城市列入全球十大突破性技術(shù)。近兩年城市數(shù)字化成為我們國家戰(zhàn)略,數(shù)字化經(jīng)濟(jì)中把一個(gè)城市數(shù)字化,需要傳感器把城市3D模型里各個(gè)數(shù)據(jù)上傳,才能形成一個(gè)真正的數(shù)字城市,很多數(shù)據(jù)是難以理解,所以就需要在芯片邊緣端計(jì)算,實(shí)現(xiàn)傳到中心端的東西,已經(jīng)是能夠讀懂的東西。

項(xiàng)目案例分享

今天分享的案例是地鐵人臉進(jìn)站。之前城市地鐵的通行方案基本上是兩個(gè),刷卡和二維碼??ㄒ讈G失,忘帶,損壞,并且退換卡麻煩;二維碼給大家提供了便捷,但高峰的時(shí)候網(wǎng)絡(luò)擁堵,二維碼打不開,造成人員擁堵,非常影響出行效率。這是目前地鐵通行方案存在的問題,很多探討刷臉進(jìn)地鐵的方案,其實(shí)需要考慮的就幾個(gè)問題。

通行速度能不能保障?會(huì)不會(huì)有誤識(shí)別?刷錯(cuò)扣款賬戶?使用人數(shù)多會(huì)不會(huì)影響處理能力?資金投入是否很大?

通行速度要保證在200毫秒左右?,F(xiàn)在暫時(shí)無法實(shí)現(xiàn)“從抓拍到人,人到閘機(jī)自動(dòng)開”。因?yàn)槟壳笆峭ㄟ^在閘機(jī)上裝一個(gè)小屏幕的讀頭方式。基本上是半配合式,乘客要稍微頓一下來提升通行速度。誤識(shí)別是人臉技術(shù)范疇,目前的技術(shù)很難達(dá)到100%,這是難點(diǎn)。能達(dá)到99%的識(shí)別率,就已經(jīng)不錯(cuò)了。國家公安部的標(biāo)準(zhǔn)是95%以上,但95%對地鐵是無法忍受的。一個(gè)中等城市地鐵一天的人流量大概在300萬,300萬人有95%的誤識(shí)別率意味著多少人?所以要采用一些輔助性的手段來彌補(bǔ)人臉系數(shù)的先天短板。人數(shù)多的問題,考慮用預(yù)篩選和分級(jí)名單的方式,地鐵行業(yè)叫縮庫。

比如,整個(gè)城市有1000萬人注冊了人臉,但實(shí)際進(jìn)站的人連1萬都不夠,一天總數(shù)可能20萬,這時(shí)候需要對進(jìn)入地鐵站的人進(jìn)行篩選。像北京這樣的城市,人臉庫注冊會(huì)達(dá)到上千萬,到上千萬的人臉庫里搜一個(gè)人的照片,至少10分鐘不一定能搜出來,地鐵公司也很有可能不愿意投入。所以我們要通過貼合實(shí)際的手段解決技術(shù)存在的問題。

這個(gè)方案有四個(gè)目標(biāo),一是構(gòu)建地鐵刷臉支付體系,提高管控能力;在此基礎(chǔ)上提升乘客出行體驗(yàn),比如直接刷臉進(jìn)站解決東西多不方便拿手機(jī)等問題;另外也提高了公共安全能力。然后沉淀大數(shù)據(jù),把脫敏的數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)管理和客戶行為分析,獲取數(shù)據(jù)更多的價(jià)值。當(dāng)然這些信息都是保密的。

這個(gè)項(xiàng)目有三個(gè)技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)。

第一,人臉選優(yōu)技術(shù)。對鏡頭抓拍到的人臉進(jìn)行跟蹤,攝像頭對暗光人臉區(qū)域補(bǔ)光,對比效果不好的側(cè)臉進(jìn)行篩除,在整個(gè)過程中挑選最 佳鏡頭。

第二,人臉預(yù)篩。地鐵在人流量高峰期,一個(gè)鏡頭可能有上百人,如果他們走到閘機(jī)面前再在千萬人的人臉庫檢索,依然需要等。從地鐵通道到閘機(jī)一般至少有幾十秒間隔,其實(shí)可以提前將云端人臉檢索出來,將檢索結(jié)果放到閘機(jī)上,當(dāng)乘客走到閘機(jī)前時(shí),快速識(shí)別通過。

第三是本地庫智能篩選。根據(jù)大數(shù)據(jù)分析技術(shù)構(gòu)建本地??蛶?,比如某人每天從A站進(jìn)B站出,就可以在相應(yīng)站點(diǎn)緩存這些信息;還可以建VIP庫。

整個(gè)方案是怎樣實(shí)現(xiàn)的?乘客端下載手機(jī)APP,注冊后云端系統(tǒng)收集了人臉等信息;然后綁定支付信息,連接計(jì)費(fèi)系統(tǒng),同時(shí)云端把數(shù)據(jù)同步到地鐵人臉庫,預(yù)篩系統(tǒng)從乘客進(jìn)站開始持續(xù)抓拍,在人臉庫中選取最 佳人臉進(jìn)行兩級(jí)預(yù)篩,然后將篩選信息快速下載到閘機(jī)端,這個(gè)過程最 多持續(xù)2分鐘。

閘機(jī)快速比對后開門,所有進(jìn)站的人信息放到進(jìn)站人臉庫,出站時(shí)同樣在站內(nèi)做預(yù)篩,到所有進(jìn)站人員庫里做比對,比對后在閘機(jī)開始識(shí)別,此時(shí)乘客進(jìn)出記錄已經(jīng)發(fā)送到計(jì)費(fèi)系統(tǒng),連接的電子錢包自動(dòng)扣費(fèi)。這是整體的方案構(gòu)成。這個(gè)方案給地鐵方帶來了先進(jìn)的AI人臉識(shí)別技術(shù),從中美貿(mào)易戰(zhàn)看,國家已經(jīng)把人工智能和大數(shù)據(jù)等技術(shù)作為國家戰(zhàn)略技術(shù),所以不是用不用這些技術(shù)的問題,而是我們要通過這些技術(shù)的升級(jí)帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

刷臉進(jìn)站實(shí)現(xiàn)了乘客實(shí)名制,這里面一個(gè)重要角色就是銀行,銀行拿到人臉信息后,在其人臉庫做實(shí)名比對,提供大數(shù)據(jù)的人員畫像。大量人臉抓拍后,依據(jù)人臉的圖像,大概分析出性別、年齡段等屬性,有了這些信息,對于銀行和地鐵運(yùn)營公司來講,基于這些脫敏后的數(shù)據(jù)做統(tǒng)計(jì)分析、決策分析;另外也提高了整個(gè)的安保能力,一些危急情況,比如抓犯罪分子,都可以到信 息庫調(diào)相應(yīng)的數(shù)據(jù),看到這個(gè)人的行動(dòng)軌跡,進(jìn)出站點(diǎn)和時(shí)間??梢哉f,我們基本實(shí)現(xiàn)了方案的目標(biāo)。

例如針對某中型城市有128個(gè)地鐵站,地鐵每天平均人流量大概幾萬人,高峰時(shí)段大概300萬人,我們的解決方案,每個(gè)站有4個(gè)站口,每個(gè)站口兩路抓拍攝像機(jī),8個(gè)視頻結(jié)構(gòu)化的終端,還有一臺(tái)視頻識(shí)別服務(wù)器,直接在站端識(shí)別。我們最 終測試出每分鐘53個(gè)人的通行速度,這個(gè)速度比刷卡和二維碼快很多。這就是觸景無限在這10年時(shí)間沉淀出來的技術(shù)能力,算法與芯片的緊密結(jié)合,深挖芯片計(jì)算潛力,同芯片同模型性能表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出業(yè)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)水平,產(chǎn)品更具競爭力。

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    邊緣計(jì)算在醫(yī)療行業(yè)的應(yīng)用正在不斷崛起,并展現(xiàn)出巨大的潛力和價(jià)值。以下是對邊緣計(jì)算在醫(yī)療行業(yè)應(yīng)用的分析: 一、應(yīng)用背景與需求 醫(yī)療行業(yè)是一個(gè)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的行業(yè),數(shù)據(jù)來源廣泛,包括醫(yī)療儀器、健
    的頭像 發(fā)表于 10-24 14:40 ?1350次閱讀

    邊緣計(jì)算在工業(yè)自動(dòng)化中的應(yīng)用

    邊緣計(jì)算在工業(yè)自動(dòng)化中的應(yīng)用日益廣泛,它通過將數(shù)據(jù)處理和計(jì)算能力移至靠近數(shù)據(jù)源的邊緣設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了更高效、實(shí)時(shí)的工業(yè)自動(dòng)化控制。以下是邊緣
    的頭像 發(fā)表于 10-24 14:30 ?1326次閱讀

    邊緣計(jì)算在智慧城市中的應(yīng)用

    邊緣計(jì)算在智慧城市中的應(yīng)用非常廣泛,它為城市管理和公共服務(wù)帶來了革命性的變化。以下是對邊緣計(jì)算在智慧城市中應(yīng)用的分析: 一、智能交通管理 實(shí)時(shí)交通監(jiān)控 通過在交通路口、高速公路
    的頭像 發(fā)表于 10-24 14:19 ?1082次閱讀

    邊緣計(jì)算在物聯(lián)網(wǎng)中的作用

    本地得到快速處理,而無需將數(shù)據(jù)上傳至云端,從而顯著降低了網(wǎng)絡(luò)延遲,提高了數(shù)據(jù)處理效率。這對于需要即時(shí)響應(yīng)的應(yīng)用場景,如自動(dòng)駕駛、智能制造,至關(guān)重要。 二、降低網(wǎng)絡(luò)負(fù)載與帶寬需求 邊緣計(jì)算
    的頭像 發(fā)表于 10-24 14:13 ?1501次閱讀

    邊緣計(jì)算與云計(jì)算的區(qū)別

    地點(diǎn),如設(shè)備、傳感器。計(jì)算任務(wù)在邊緣設(shè)備上進(jìn)行,而不是集中在中央云服務(wù)器。 云計(jì)算 :將計(jì)算資源集中在中央服務(wù)器上,用戶通過互聯(lián)網(wǎng)訪問和使
    的頭像 發(fā)表于 10-24 14:08 ?1400次閱讀