從邊緣端到中心端,??低曇曈X大模型落地交通行業(yè)

時(shí)間:2025-03-06

來源:OFweek人工智能網(wǎng)

導(dǎo)語:近日,??低曇曈X大模型在交通場(chǎng)景落地。依托觀瀾大模型,突破傳統(tǒng)算法瓶頸,海康威視在端側(cè)發(fā)布新一代事件檢測(cè)系列攝像機(jī),并在中心端同步部署大模型能力推出事件檢測(cè)終端、事件檢測(cè)服務(wù)器。從邊緣端到中心端大模型,帶來智能應(yīng)用的性能和效果提升,推動(dòng)交通行業(yè)智慧升級(jí)。

  在高速公路交通事件檢測(cè)領(lǐng)域,受限于模型規(guī)模與泛化能力,一些復(fù)雜場(chǎng)景下拋灑物、停車、行人等事件的誤報(bào)、漏報(bào)一直是行業(yè)的瓶頸。

  ??低暬诙嗄甑男袠I(yè)沉淀,依托觀瀾大模型的技術(shù)底座,構(gòu)建道路事件等行業(yè)場(chǎng)景專用的數(shù)據(jù)模型,與智能硬件深度融合,推出新一代事件檢測(cè)系列產(chǎn)品,精準(zhǔn)檢測(cè)道路異常事件,助力保障道路安全暢通。

  看懂、讀準(zhǔn),讓道路更聰明

  傳統(tǒng)交通事件檢測(cè)算法高度依賴人工標(biāo)注的特定場(chǎng)景數(shù)據(jù),需針對(duì)每類事件單獨(dú)采集樣本并訓(xùn)練模型,導(dǎo)致實(shí)際應(yīng)用中常因樣本覆蓋不全而出現(xiàn)漏檢誤判。例如,雨天路面積水時(shí),容易誤報(bào)為拋灑物。

  以一條布設(shè)了1500路攝像機(jī)的高速路段來舉例,傳統(tǒng)算法日均能感知1000余次事件,如何減少其中無效的事件,降低人工復(fù)核的工作量,提升真實(shí)異常事件從發(fā)現(xiàn)到處置的響應(yīng)速度,將是提升高速公路運(yùn)營效率的關(guān)鍵。

  ??低曉谟^瀾大模型基礎(chǔ)上,利用行業(yè)知識(shí)預(yù)訓(xùn)練和微調(diào),使模型在事件檢測(cè)領(lǐng)域具備專家級(jí)別能力。相較于行業(yè)傳統(tǒng)的卷積網(wǎng)絡(luò),基于Transformer架構(gòu)的模型,具備更深層次的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu),更強(qiáng)的全局特征提取能力和上下文建模能力,模型的泛化性更強(qiáng),系統(tǒng)性解決了復(fù)雜場(chǎng)景下的誤報(bào)、漏報(bào)難題。

  例如,拋灑物檢測(cè)中,結(jié)合大模型應(yīng)用可大幅提升拋灑物體檢測(cè)效果,不再受困于樹影、水漬、標(biāo)線、標(biāo)牌等干擾;停車檢測(cè)中,通過大模型精準(zhǔn)區(qū)分標(biāo)牌、緩行車輛、施工車輛,基于車輛停留時(shí)長、位置偏離車道線的動(dòng)態(tài)特征綜合判斷,大幅降低了誤報(bào)。

  多元產(chǎn)品矩陣,滿足多場(chǎng)景需求

  大模型加持的??低暿录z測(cè)系列產(chǎn)品,通過提取多維信號(hào)中的有效信息,挖掘不同模態(tài)信息間的潛在關(guān)系,增強(qiáng)了對(duì)物理世界的全面理解,突破晝夜、雨霧等各類環(huán)境下的性能極限,從邊緣端到中心端助力規(guī)?;膽?yīng)用落地。

  一、 邊緣端感知設(shè)備,秒級(jí)檢出,精準(zhǔn)識(shí)別

  事件檢測(cè)雷視一體機(jī),基于毫米波雷達(dá)全天候高精度測(cè)距測(cè)速能力,在暗光/雨霧等極端場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)違停車輛、道路異常的秒級(jí)初步檢測(cè);再通過大模型推理,對(duì)多類型特征進(jìn)行決策級(jí)融合,兼顧復(fù)雜環(huán)境下的高檢出率與高準(zhǔn)確率需求。

  事件檢測(cè)攝像機(jī),內(nèi)置道路專用 AI ISP圖像處理算法,有效抑制車輛遠(yuǎn)光燈對(duì)圖像影響,保障夜間圖像亮度和清晰度。結(jié)合大模型,對(duì)拋灑物、行人闖入等事件進(jìn)行精細(xì)化分類過濾,在本地完成實(shí)時(shí)分析,有效降低誤報(bào)率。依托設(shè)備端算力,擺脫云端依賴,顯著降低網(wǎng)絡(luò)傳輸壓力。

  二、 中心端設(shè)備,利舊復(fù)用,降本增效

  事件檢測(cè)終端/服務(wù)器加持大模型推理能力,可無縫對(duì)接既有視頻感知系統(tǒng)及存儲(chǔ)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)舊資源的復(fù)用。邊緣節(jié)點(diǎn)專注實(shí)時(shí)事件檢測(cè),中心服務(wù)器負(fù)責(zé)多源數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián),在保證低延遲響應(yīng)的同時(shí)滿足不同規(guī)模場(chǎng)景的智能化需求。

  交通事件檢測(cè)系列產(chǎn)品基于??低曈^瀾大模型技術(shù)體系,助力智能應(yīng)用的性能和效果提升。后續(xù)將持續(xù)探索大模型技術(shù),結(jié)合觀瀾多模態(tài)大模型的圖文理解與推理能力,拓展在道路事故、道路塌陷、異常天氣等場(chǎng)景化的應(yīng)用,更好地理解道路,持續(xù)推動(dòng)行業(yè)智慧升級(jí)。

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