icon传统电商痛点icon
过高的流量成本和获客成本
增量趋缓,导致商家获取用户的成本越来越高,商家不得不花高昂的费用向超级电商平台购买流量,获取客户。
用户体验感弱
人们足不出户可以买到许多东西,但却少了跟亲朋好友聚会逛街的机会,用户体验感弱,退货率高。
用户留存率低,粘性较弱
传统电商的用户更关注商品价格和品质,用户的留存率普遍偏低,忠实度不高。
icon算法介绍icon
(1)客流统计:由摄像头采集到视频后,对视频图进行必要的预处理。利用计算机视觉技术,将视频传输到视频分析系统进行视频分析,采用活体检测算法实时检测行人数目。
(2)服装颜色识别:首先利用基于深度学习的图像分割方法,将服装区域和背景、人体等不相干的区域分割出来。第二步则是提取服装部分的颜色,可以将识别结果用于色彩流行趋势分析上。
(3)扶梯婴儿车识别:通过对监控视频进行目标检测判断是否有婴儿车目标进入扶梯区域,一旦乘客摔倒后系统将自动报警,管理人员在监控室可远程停梯,防止伤害事故发生。如扶梯出口处人员聚集,系统还能够发出预警,避免发生拥挤踩踏事件。
(4)手机拍照识别:基于人工智能视觉分析技术,自动识别监控画面中手机偷拍行为,针对特殊场合拍照行为进行检测,并及时反馈给工作人员并进行报警。
(5)人流密度识别:利用AI人体识别算法,可对区域内人员的数量进行精确检测统计。摄像机采用AI算法,能够下及时准确的对场景中人员数量的分析统计预警,防止拥挤踩踏等事件发生。
icon解决方案icon
抽烟检测
摄像头获取逐帧图像,通过CNN分类检测算法,实时检测抽线行为并反馈。
服装颜色检测
配合各类摄像头,识别主要出入口人员的服装颜色信息。
手机拍照检测
摄像头获取信息,通过R-SSD算法脸部区域定位及追踪算法,实时检测是否存在违规偷怕等行为。
消防设施配备检测
自动识别灭火器配备及摆放情况,如有异常,则发出警报。
人员密度检测
实时数据统计和分析人员数量,监控商场内人员密度,防止拥堵踩踏事件发生。
火焰烟雾检测
通过火焰监测算法,实时检测、警告、阻止任何微小火源可以造成的火灾。
扶梯婴儿车检测
通过对监控视频进行目标检测判断是否有婴儿车目标进入扶梯区域,实时检测人员安全并反馈。
周界防范检测
摄像头获取信息,通过越戒行为检测算法,实时检测并阻止无关人员的外部侵入。
icon算法应用场景icon
超市
非法拍照检测; 烟火检测; 灭火器检测; 人员摔倒;
仓储会员店
人员摔倒; 非法拍照检测; 烟火检测; 灭火器检测; 人员密度检测;
百货商场
车辆检测; 非法拍照检测; 烟火检测; 人员密度识别; 人员摔倒; 扶梯婴儿车识别;
品牌专卖店
人员密度检测; 灭火器检测; 烟火检测; 扶梯婴儿车识别;
icon算法应用场景icon
iconDemo展示icon
icon系统整体架构图icon
icon硬件配置清单icon

1)摄像头:基于现有新旧厂区已架设完成的摄像头实现设备利旧,不需要重新更换。

2)服务器:如下清单。

3)网络类型要求:企业网络。 带宽最低要求:500M。

iconAI商场监控平台功能介绍icon
icon核心模块icon
icon功能介绍icon
 
摄像头管理模块用于多种终端设备、智能设备的接入及管理。平台支持包括摄像头等终端感知设备接入,为整个平台提供数据接入底座。 各类老旧摄像头,不限制品牌可通过GB28181,RTSP协议接入AI视频监管平台,无需更换摄像头,无需施工改造,降低企业智能化升级成本。
icon功能介绍icon
 
针对企业内部署的摄像头装置,可以按照需求调取场景视频流。支持一屏、二屏、四屏、八屏同时预览,降低人工巡逻时间成本,有效提升厨房卫生监管效率。
icon功能介绍icon
 
关联相应AI技能的设备会根据配置的AI技能运行时间进行实时监测,当发生违规行为,设备异常、环境异常等事件时,会产生相应的风险告警。告警会生成预警事件图片及事件视频用于回看。告警管理中可查看整体预警事件的数量,告警详情。对每一个预警事件进行全流程的处理跟踪,以及预警的全生命周期管理。告警事件总览:统一展示全部预警事件及告警数据统计;告警事件处理:下发预警处理通知,记录处理意见;错误预警修正。
icon功能介绍icon
 
一个AI技能对应一个业务场景,算法模块可基于已有原子模型库快速编排出一个业务上所需的AI技能,如“未带安全帽检测”、“未穿工服检测”等。接入的设备仅需通过关联AI技能即可将完成智能化升级,具备多种场景的AI能力。在算法管理中用户可根据自身业务逻辑设置自定义的预警逻辑,并根据需要将技能下发至多种智能设备。各类检测算法可通过接口方式接入AI管理平台,摄像头配置后可按照预设检测频率进行识别。针对不同区域的摄像头,可按照实际监管需求人工配置不同的算法,灵活多变,快速适应不同需求改变。
icon功能介绍icon
 
针对告警数量、告警位置、告警类型等参数进行统计,并做可视化处理,便于管理员对场景内的生产及安全情况作统计。
icon基于AI图像智能应用icon

采用最新基于图像智能AI识别的人员、设备、环境异常报警的智能摄像头。

iconAI商场监控平台产品优势icon

基于领先的工业AI算法,通过全感知设备接入实现多模态综合预警;云边端多形态交付、打通应用-训练闭环。

多场景全感知设备接入
支持多种类型包括摄像头、传感器、巡检机器人、无人机等设备的接入,实现对于不同业务场景环境24h的全感知监测,提升企业安全生产、安全管理的水平和效率。
一站式模型训练与应用
端到端智能巡检应用,可一站式管理、分析应用中沉淀的业务数据,基于工业智能视觉训练框架、高性能推理引擎进行一站式的模型训练优化。
业内领先的工业AI算法
基于多年沉淀的深度学习技术及强大的专家团队,针对多个工业垂类场景进行算法优化,打造最优的工业AI算法模型,提供更加精准的工业AI模型库,客户可直接选择适合自己业务场景的模型,快速实现业务落地 。
云边端多形态交付
灵活的模块化设计,可根据客户业务形态灵活选择交付形态:软硬件分开/软硬一体、私有云/边缘盒子等多样化产品方案,从而经济、高效的满足不同规模、不同应用方式的多种类型客户需求。
icon产品优势icon

业务原生的模型自迭代能力,样本库智能生成方案,打通数据收集+模型迭代闭环。

icon产品优势icon

结合视觉+大数据能力,基于多模态深度学习和多源数据分析,实现高精度预警。

icon产品优势icon

与安全卫生业务深度融合的厨房监测预警平台。

icon落地案例|中化集团HES行为监测icon
场景痛点
中化农业全国各地种子培育基地针对供电车间,物资仓库,办公室等场景下,每天需要安排8个人员进行监控室的24小时管理及厂区安全巡逻,人员成本高,安全管控能力低,无法及时有效的管理组织险情。
方案功能
针对园区异常情况自动实时报警,定位区域,自动抓拍,针对园区内老旧摄像头完全接入安全管理平台,降低海康、大华软件成本。
方案效果
1,摄像头利旧,自由配置算法,监控集中化管理;2,算法具备增量能力,摄像头持续采集图像,算法准确率持续提升;3,算法自动抓拍,监控系统日期自动储存问题图片,方便追溯。
解决方案
通过深度学习视觉检测算法,现场采集真实场景下的吸烟动作,路面积水,安全帽,安全马甲进行初步的监测模型框架搭建,通过真实场景部署,完成算法迭代,准确率持续提升。
icon落地案例|韩国工厂安全行为监控平台icon
场景痛点
1.实时监控范围过广,监控范围需遍布工厂各处。识别潜在的危险行为。各区域同时监控难度大,如需报警反应缓慢,难以控制实时报警监督行为。 2. 管理效率低。多区域多场景监控人力成本高,巡查需要人看,效率低,智能自动化程度低,需24小时轮岗值守,对人力消耗过高。 3. 数据割裂严重。运营数据和行为数据割裂,无法统筹多维度数据为工业厂区业务和管理赋能,无法实时同步监控等。 4. 监管区域信息化水平低。潜在危险难以溯源,无法预防降低危险发生概率。报警区域不精准,影响处理时间及效率。
方案功能
1,通过深度学习算法,采集监控范围内工厂的日常数据。 2,构建数据分析模型,及时回传各系统监控监测数据进行分析反馈响应,并生成全量日志,提供打通全渠道数据的接口。 3 ,监控连锁厂区实时数据,基于数据分析问题,以便更加科学地指导监督报警,持续提升连锁厂区管理效率。
icon落地案例|韩国工厂安全行为监控平台icon
方案效果
1,算法识别准确率高。安全帽识别高达98%;叉车识别高达97%;防尘服、口罩识别高达99%;禁区识别高达99%。 2,服务器承载力强。同时支撑300路摄像头一起工作服务监控。一年可节约人工成本162w+。 3,数据传输速率快。5G峰值速率为10-20Gbps,提升了10-20倍,用户体验速率将达到O.1Gbps-1Gbps,提升了10-100倍。 4,系统加载带宽提升。使用3G和4G网络下载文件或连续观看几分钟的视频都需要耗费2-5分钟加载时间,但对于5G网络来说,由于带宽的提升,人们将可以在不排挤其他用户的情况下使用更多的带宽。随着智能设备能搭载并使用高速的5G网络,这些设备将能够比以往任何时候运行得更快。
解决方案
1.实现全部摄像头的利旧,模块的统一。2.整个厂区的智能化。 3.降低总成本。 4.打造全链条。
icon落地案例|港口安全行为预警监控icon
场景痛点:港口针对船只安全,施工安全,行为安全目前完全依靠人工巡检方式进行保证,人工成本高,巡查点位无法覆盖。方案功能:异常情况检测自动报警,定位问题区域,实时反馈,最大限度降低因为人员不安全行为造成的不良影响,最快速度发现问题解决问题。 方案效果:1,监管人员由15人降低至3人; 2,安全风险监管能力提升90%,检测准确率大于90%; 3,摄像头完全利旧,支持按需自由配置算法,监控集中化管理。 解决方案:通过深度学习视觉检测算法,建立烟火识别,吸烟识别,安全帽识别,安全马甲识别模型,行为监测模型,每个检测点架设摄像头进行照片采集,实时进行系统自检测,达到实时预警。
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