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安防成AI必爭之地,AI+安防還有哪些新機會?

2017-08-11 10:40:24 來源:36氪 熱度:

隨著深度學(xué)習(xí)的不斷發(fā)展,人工智能技術(shù)歷經(jīng)3次浪潮后,目前在安防、金融、醫(yī)療、法律、教育等不同領(lǐng)域都有著相關(guān)的行業(yè)應(yīng)用。
 
其中,安防領(lǐng)域也一直被認(rèn)為是人工智能技術(shù)落地最好的行業(yè)之一。而這主要源于安防本身的兩大特性:首先,以視頻技術(shù)為核心的安防行業(yè)擁有海量的數(shù)據(jù)來源,可以充分滿足人工智能對于算法模型訓(xùn)練的要求;其次,安防行業(yè)中事前預(yù)防、事中響應(yīng)、事后追查的訴求與人工智能的技術(shù)邏輯完全吻合。
 
從目前市場現(xiàn)狀來看,鑒于安防領(lǐng)域巨大的市場規(guī)模和可觀的營收利潤前景,也恰恰使其成為眾多巨頭以及創(chuàng)業(yè)公司的必爭之地。為此,我們也好奇在這個節(jié)點下,面對眾多巨頭以及創(chuàng)業(yè)公司加入的AI安防市場究竟有著怎樣的競爭格局,同時還存在哪些的機會?
 
安防領(lǐng)域的市場規(guī)模到底有多大?
 
根據(jù)中國安防網(wǎng)的統(tǒng)計,2016年我國安防行業(yè)總體規(guī)模已達(dá)5687億元,同比增長17%;預(yù)計未來兩年國內(nèi)安防市場將維持15%的增速,2018年安防市場規(guī)模將達(dá)到7521億元。其中,在安防細(xì)分子行業(yè)中,視頻監(jiān)控的市場規(guī)模占比接近一半,未來兩年預(yù)計保持13.4%的年復(fù)合增速,2018年市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到1114億元。 
 
目前安防市場上都有哪些典型玩家?
 
為方便大家對安防領(lǐng)域能有較為直觀的認(rèn)知,我們也從產(chǎn)業(yè)鏈的角度做了簡要的梳理。目前,在整個行業(yè)上下游環(huán)節(jié)的參與方分別包括:
 
上游,包含了視頻算法提供商、芯片制造商、圖像傳感器、鏡頭模組等其他核心零部件;
 
中游,包含了硬件供應(yīng)商、軟件服務(wù)商、系統(tǒng)集成商、運營服務(wù)商;
 
下游,為終端行業(yè)應(yīng)用,涉及政府、公安、交通、金融、民用等領(lǐng)域;
 
事實上,在技術(shù)進(jìn)步的推動下,整個安防行業(yè)也在不斷發(fā)生階段性的變化,其中1.0階段主要為設(shè)備提供商,2.0階段多為解決方案提供商,3.0階段則更多轉(zhuǎn)向運營服務(wù)商。而伴隨國內(nèi)安防行業(yè)的迅速發(fā)展,目前已經(jīng)有一批優(yōu)秀的企業(yè)迅速成長為國際領(lǐng)先的安防龍頭,如海康威視、大華股份、東方網(wǎng)力、蘇州科達(dá)等都在布局智能化。從產(chǎn)品路線來看,相較于傳統(tǒng)巨頭從下往上的布局路線,現(xiàn)階段的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司則更多是從上往下切入市場。這其中典型的有:
 
傳統(tǒng)巨頭,從渠道出發(fā)充分發(fā)揮其規(guī)模優(yōu)勢,并逐漸向產(chǎn)業(yè)上下游延伸。一方面在積極布局芯片、算法等上游關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域,一方面也在向下游整合集成商或運營商業(yè)務(wù)延伸。據(jù)悉,目前海康和大華兩家便占據(jù)了43%的市場份額,營收過百億,凈利在十億以上。 
 
海康威視,作為國內(nèi)安防龍頭,海康威視在視頻監(jiān)控智能化上已有上十年,其以視頻為核心的物聯(lián)網(wǎng)解決方案和數(shù)據(jù)運營服務(wù)提供商,面向全球提供安防可視化管理與大數(shù)據(jù)服務(wù)。
 
大華股份,自2013年開始借助自身行業(yè)龍頭優(yōu)勢,順應(yīng)終端用戶需求,開始發(fā)展成為提供整體端到端的視頻監(jiān)控解決方案、系統(tǒng)及服務(wù)的提供商。
 
創(chuàng)業(yè)公司,具有技術(shù)算法優(yōu)勢但較難獨立實現(xiàn)商業(yè)化,前期多通過與傳統(tǒng)巨頭合作的方式實現(xiàn)市場布局。其中,從計算機視覺方向切入的典型公司有:
 
商湯科技,成立于2014年,今年7月完成4.1億美元B輪融資,核心技術(shù)包括人臉技術(shù)、智能監(jiān)控、圖像識別、文字識別等,目前在安防領(lǐng)域主要跟東方網(wǎng)力、公安三所等合作,也在布局新疆市場;
 
依圖科技,成立于2012年,今年5月完成3.8億人民幣C輪融資,核心業(yè)務(wù)包括智能安防平臺、城市數(shù)據(jù)大腦、智慧醫(yī)療健康等,其中智能安防平臺通過精準(zhǔn)的人臉及車輛識別技術(shù)也已服務(wù)于蘇州市公安局、福建省公安廳、貴州省公安廳等; 
 
曠世科技,成立于2011年,16年底完成億級美元以上C輪投資,以人臉識別為切入點,產(chǎn)品線包括了 FaceID、Face++、智能地產(chǎn)、智能安防,其中在安防領(lǐng)域主要涉及跟俠客島、機場案件、鐵路公安方面的合作;
 
格林深瞳,成立于2013年,14年完成數(shù)千萬美元的A輪投資,產(chǎn)品包括深瞳人眼攝像機、皓目行為分析儀、威目車輛特征識別系統(tǒng)以及威目視圖大數(shù)據(jù)分析平臺,安防領(lǐng)域的合作對象包含武漢公安局及天津市交通管理局;
 
AI在安防領(lǐng)域都有哪些技術(shù)應(yīng)用及場景?
 
技術(shù)角度,目前AI在安防領(lǐng)域的應(yīng)用主要還是涉及對人臉、車輛的識別,包括生物特征識別技術(shù)、大數(shù)據(jù)及視頻結(jié)構(gòu)化技術(shù)等。其中,生物特征識別包含了指紋識別、虹膜識別、人臉識別、步態(tài)識別等,前兩個主要應(yīng)用于特定場景的身份認(rèn)證居多;而關(guān)于視頻結(jié)構(gòu)化技術(shù),目前則主要融合了機器視覺、圖像處理、模式識別、深度學(xué)習(xí)等人工智能技術(shù),這也是視頻內(nèi)容理解的基礎(chǔ)。
 
行業(yè)角度,目前智能安防在公安、交通、樓宇、金融、工業(yè)、民用等多個領(lǐng)域都有應(yīng)用場景。比如,公安領(lǐng)域,主要涉及到圖偵、實戰(zhàn)、預(yù)判三層應(yīng)用以滿足其事前、事中、事后的實際需求;交通領(lǐng)域,未來通過建立城市大腦,利用AI技術(shù)可實時分析城市交通流量、調(diào)整紅綠燈間隔、縮短車輛等待時間等,以合理調(diào)配資源提升城市道路的通行效率;智能樓宇,利用AI技術(shù)可以綜合控制建筑的安防、能耗,同時對進(jìn)出大廈的人、車、物實現(xiàn)實時監(jiān)控以確保核心區(qū)域的安全。
 
現(xiàn)階段AI在安防領(lǐng)域主要存在哪些問題?
 
雖然AI在安防領(lǐng)域的應(yīng)用有著很好的前景,但目前對人、車、物的識別并沒有到達(dá)真正實用化的階段,仍然存在較多的問題需要不斷完善和解決,比如環(huán)境適應(yīng)性差、數(shù)據(jù)資源分散、場景理解受限等。
 
1)環(huán)境適應(yīng)性差,目前鑒于車輛及道路環(huán)境的相對標(biāo)準(zhǔn)化,識別率相對較高,但對于人臉的準(zhǔn)確識別則很容易受到光照不足、圖像模糊、目標(biāo)尺寸過小或相互遮擋等環(huán)境影響,以致影響到識別準(zhǔn)確率;
 
2)數(shù)據(jù)資源分散,現(xiàn)階段安防領(lǐng)域監(jiān)控數(shù)據(jù)的開放性和共享程度相對較低,很難開展多維數(shù)據(jù)的交叉融合分析,這使得人工智能分析缺乏有效的數(shù)據(jù)支撐,同樣也會影響準(zhǔn)確率;
 
3)場景理解受限,由于缺乏有效的專業(yè)領(lǐng)域經(jīng)驗知識的積累,視頻內(nèi)容的理解能力偏弱,目前的智能分析多為單場景的目標(biāo)檢測和行為分析,很少涉及大范圍場景的關(guān)聯(lián)行為分析,以致很難用于異常行為分析和風(fēng)險預(yù)測;
 
未來AI在安防領(lǐng)域還有哪些行業(yè)趨勢及發(fā)展機會?
 
1)視頻結(jié)構(gòu)化處理,目前在安防細(xì)分子行業(yè)中,視頻監(jiān)控的市場規(guī)模占比接近一半,這其中蘊含著大量視頻監(jiān)控數(shù)據(jù)。但目前在對視頻結(jié)構(gòu)化處理過程中,多還停留在基于靜態(tài)特征的單場景的目標(biāo)識別,還沒有把動作、行為等動態(tài)特征以及之間的相關(guān)性做結(jié)構(gòu)化的處理。未來,如果能夠做到對視頻語義的理解,對視頻的時間、空間、行為等動態(tài)特征做結(jié)構(gòu)化處理,將對后期的視頻檢索、視頻分析有較大的實用價值。
 
2)前端設(shè)備智能化,以往的前端設(shè)備基本只能做到高清錄像,智能分析能力則相對比較弱,而目前基于深度學(xué)習(xí)的智能分析技術(shù)也仍多在服務(wù)器上進(jìn)行處理,一旦未來視頻數(shù)據(jù)量增多,服務(wù)器的傳輸帶寬以及后端存儲管理壓力就會加大,也不能滿足安防智能化在安全性、實時性、魯棒性等方面的要求。如此,前端智能化也便成了行業(yè)發(fā)展的趨勢,即可以通過內(nèi)嵌深度學(xué)習(xí)算法或芯片,在設(shè)備前端實現(xiàn)具有結(jié)構(gòu)化信息提取、人臉識別、道路實況檢測、車輛識別等多種功能。目前,典型如以IP芯片算法切入的智芯原動、基于SVAC2.0標(biāo)準(zhǔn)的欣博電子、從模組切入的人人智能等。
 
3)技術(shù)創(chuàng)新突破點,鑒于目前對人、車、物的識別準(zhǔn)確率仍然存在較多的限制,未來在軟、硬件方面都存在相應(yīng)的技術(shù)創(chuàng)新點。比如前端設(shè)備,未來幾年內(nèi)高清顯示技術(shù)仍將持續(xù)發(fā)展,如在4K級別整合3D圖像,從2D轉(zhuǎn)向3D獲取更立體的深度數(shù)據(jù),或借鑒人眼仿生原理讓光學(xué)系統(tǒng)與識別系統(tǒng)進(jìn)行相互實時反饋獲得遠(yuǎn)距離物體的清晰圖像,或借助星光攝像機帶來更高的對比度和更好的色彩表現(xiàn)以滿足夜間高品質(zhì)監(jiān)控需求等;而在軟件算法方面,要想攝像機采集的圖像給出最適合機器去檢測識別人臉,一方面需要做很多算法以根據(jù)當(dāng)前的光照條件等環(huán)境計算出最好的成像效果,另一方面也需要盡可能的采集大量各種場景下數(shù)據(jù)。以停車場為例,當(dāng)車輛進(jìn)地庫時,車頭與背景的光照差異較大,如何針對區(qū)域做局部的曝光參數(shù)調(diào)整。簡單來講,根據(jù)相機的高度、角度、環(huán)境、異常人臉等特定場景的特征提取都需要對算法做不同的改進(jìn),在此基礎(chǔ)上針對不同的特定場景需求,都可以給出特定的軟、硬件產(chǎn)品。
 
4)多維數(shù)據(jù)融合分析,即對多維度、多場景數(shù)據(jù)的交叉融合分析,其中包括不同設(shè)備對同一物體(人、車)的識別,也包括對不同場景的數(shù)據(jù)融合。以公共安全領(lǐng)域為例,在動態(tài)人臉識別中即便是只有百萬分之一的錯誤率,也會導(dǎo)致系統(tǒng)誤報率太高缺乏實用價值,而要解決此類問題,單純從人工智能算法、芯片等維度提升識別率是不夠的,需要在視頻數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上擴充數(shù)據(jù)維度,如手機定位數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)、車輛數(shù)據(jù)、消費數(shù)據(jù)等,通過這樣的大規(guī)模的、多模態(tài)數(shù)據(jù)整合以進(jìn)一步提升識別效果,并在數(shù)量級上降低錯誤率。
 
5)細(xì)分應(yīng)用場景廣泛,受益于安防領(lǐng)域深度學(xué)習(xí)算法的快速發(fā)展,智能安防已經(jīng)得到了越來越廣泛的應(yīng)用。在AI+安防3.0時代,面對安防視頻產(chǎn)品下游的需求,運營服務(wù)將有較大的市場空間,這也將成為我國安防產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。以人臉識別為例,可廣泛應(yīng)用于公安、零售、教育、金融、醫(yī)療等行業(yè);除此之外,未來也可以嘗試新興的場景,如智慧景區(qū),完成物品遺留檢測、客流統(tǒng)計以及智能巡檢等;智慧商業(yè),對客流量統(tǒng)計以及人流密度檢測等。
 
總結(jié):1. 整體來看,安防領(lǐng)域市場規(guī)模足夠大,機會也足夠多;2. 目前AI在安防領(lǐng)域的應(yīng)用仍然存在很多需要突破的技術(shù)創(chuàng)新點;3. 未來數(shù)據(jù)運營服務(wù)將存在較大的市場機會;4. 對于創(chuàng)業(yè)公司而言,能否找到細(xì)分的行業(yè)落地場景是關(guān)鍵。

責(zé)任編輯:朱虹瑾

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