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一文讀懂臺(tái)達(dá) PLC 各系列,!性能優(yōu)越,,優(yōu)勢(shì)盡顯
視頻監(jiān)控中的多目標(biāo)跟蹤(MTT)是一項(xiàng)重要而富有挑戰(zhàn)性的任務(wù),由于其在各個(gè)領(lǐng)域的潛在應(yīng)用而引起了研究人員的大量關(guān)注,。多目標(biāo)跟蹤任務(wù)需要在每幀中單獨(dú)定位目標(biāo),,這仍然是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn),因?yàn)槟繕?biāo)的外觀會(huì)立即發(fā)生變化,,并且會(huì)出現(xiàn)極端的遮擋,。除此之外,多目標(biāo)跟蹤框架需要執(zhí)行多個(gè)任務(wù),,即目標(biāo)檢測(cè),、軌跡估計(jì)、幀間關(guān)聯(lián)和重新識(shí)別,。多目標(biāo)跟蹤分為目標(biāo)檢測(cè)和跟蹤兩個(gè)主要任務(wù),。為了區(qū)分組內(nèi)對(duì)象,MTT算法將ID與在特定時(shí)間內(nèi)保持特定于該對(duì)象的每個(gè)檢測(cè)到的對(duì)象相關(guān)聯(lián),。然后利用這些ID來(lái)生成被跟蹤對(duì)象的運(yùn)動(dòng)軌跡,。智能跟蹤板在無(wú)人機(jī)的應(yīng)用 。江蘇智能化目標(biāo)跟蹤
實(shí)際上,,跟蹤和檢測(cè)是分不開(kāi)的,,比如傳統(tǒng)TLD框架使用的在線學(xué)習(xí)檢測(cè)器,或KCF密集采樣訓(xùn)練的檢測(cè)器,,以及當(dāng)前基于深度學(xué)習(xí)的卷積特征跟蹤框架,。一方面,跟蹤能夠保證速度上的需要,,而檢測(cè)能夠有效地修正跟蹤的累計(jì)誤差,。不同的應(yīng)用場(chǎng)合對(duì)跟蹤的要求也不一樣,比如特定目標(biāo)跟蹤中的人臉跟蹤,,在跟蹤成功率,、準(zhǔn)確度和魯棒性方面都有具體的要求。另外,,跟蹤的另一個(gè)分支是多目標(biāo)跟蹤(MultipleObjectTracking),。多目標(biāo)跟蹤并不是簡(jiǎn)單的多個(gè)單目標(biāo)跟蹤,因?yàn)樗粌H涉及到各個(gè)目標(biāo)的持續(xù)跟蹤,,還涉及到不同目標(biāo)之間的身份識(shí)別,、自遮擋和互遮擋的處理,以及跟蹤和檢測(cè)結(jié)果的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)等,。重慶目標(biāo)跟蹤好選擇工程師以RK3588核心板為基礎(chǔ)進(jìn)行定制開(kāi)發(fā),,讓攝像頭更加智能高效,能夠輸出高清流的圖像視頻。
成都慧視開(kāi)發(fā)的圖像跟蹤板能夠?qū)崿F(xiàn)高精度的自動(dòng)目標(biāo)視頻跟蹤,,所謂自動(dòng)視頻跟蹤,,是利用視頻的圖像信號(hào),自動(dòng)進(jìn)行目標(biāo)的檢測(cè),、識(shí)別,、定位,自動(dòng)控制云臺(tái)和攝像機(jī)的運(yùn)動(dòng),,跟蹤和鎖定目標(biāo),。過(guò)去在安防領(lǐng)域,視頻信號(hào)一般都是可見(jiàn)光的攝像機(jī)產(chǎn)生的PAL制或NTSC制的模擬信號(hào),;現(xiàn)在,,隨著320x240左右分辨率的非制冷的紅外熱象儀的價(jià)格進(jìn)一步下降,熱成像傳感器將由jun用領(lǐng)域進(jìn)入安防領(lǐng)域,,以彌補(bǔ)CCD攝像機(jī)的夜晚成象質(zhì)量差和非全天候等的問(wèn)題,。
YOLO算法的關(guān)鍵技術(shù)在YOLO算法中,有幾個(gè)關(guān)鍵技術(shù)對(duì)其性能起著重要作用,。首先是使用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提取圖像特征,,其中引入了一些先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),如Darknet,。其次是使用AnchorBox來(lái)提高目標(biāo)定位的精度,。此外,YOLO算法還引入了特征金字塔網(wǎng)絡(luò)和多尺度預(yù)測(cè)等技術(shù),,以處理不同大小的目標(biāo),。YOLO算法在實(shí)時(shí)目標(biāo)檢測(cè)和跟蹤中的應(yīng)用YOLO算法在實(shí)時(shí)目標(biāo)檢測(cè)和跟蹤領(lǐng)域取得了明顯的成果。它不僅在檢測(cè)速度上遠(yuǎn)超傳統(tǒng)方法,,而且在目標(biāo)定位和類(lèi)別預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性上也表現(xiàn)出色,。因此,YOLO算法在許多應(yīng)用中得到了廣泛應(yīng)用,,如視頻監(jiān)控,、自動(dòng)駕駛和物體識(shí)別等?;垡暪怆娭铝τ诟櫚蹇ǘㄖ?。
傳統(tǒng)意義上的根據(jù)視頻的變化率報(bào)警,隨著由于計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用和數(shù)字圖像的發(fā)展,,由于其設(shè)置的不靈活,、虛警率高、不抗干擾及接口等方面的原因,,正慢慢地面臨淘汰,;另外,,在重要的場(chǎng)所,比如具有戰(zhàn)略意義的油田油庫(kù),,*倉(cāng)庫(kù),重要的機(jī)密場(chǎng)所,、辦公地點(diǎn),,水利大壩等等,傳統(tǒng)意義上的由人員操作控制鍵盤(pán),,鎖定目標(biāo),,控制云臺(tái)的運(yùn)動(dòng)來(lái)跟蹤目標(biāo)的模式,由于存在監(jiān)視范圍大,、人易疲勞和連續(xù)反應(yīng)速度遲緩等方面的缺陷,,這些領(lǐng)域?qū)ψ詣?dòng)視頻跟蹤的需求日益迫切?;垡暪怆婇_(kāi)發(fā)的RK3588跟蹤板智能目標(biāo)識(shí)別及追蹤,,讓目標(biāo)無(wú)處可藏。湖北光纖數(shù)據(jù)目標(biāo)跟蹤
全國(guó)產(chǎn)化處理板哪家好,?江蘇智能化目標(biāo)跟蹤
目標(biāo)跟蹤時(shí),,多維度、多層級(jí)信息融合也十分重要,。為了提高對(duì)運(yùn)動(dòng)目標(biāo)表觀描述的準(zhǔn)確度與可信性,現(xiàn)有的檢測(cè)與跟蹤算法通常對(duì)時(shí)域,、空域、頻域等不同特征信息進(jìn)行融合,綜合利用各種冗余,、互補(bǔ)信息提升算法的精確性與魯棒性.然而,目前大多算法還只是對(duì)單一時(shí)間,、單一空間的多尺度信息進(jìn)行融合,使用者可以考慮從時(shí)間、推理等不同維度,對(duì)特征,、決策等不同層級(jí)的多源互補(bǔ)信息進(jìn)行融合,提升檢測(cè)與跟蹤的準(zhǔn)確性,。成都慧視開(kāi)發(fā)的Viztra-HE030圖像處理板采用了RK3588高性能芯片,工業(yè)級(jí)的處理能力能夠運(yùn)用到諸多行業(yè),。江蘇智能化目標(biāo)跟蹤