中關(guān)村在線 發(fā)表于:14年06月03日 17:00 [轉(zhuǎn)載] 中關(guān)村在線
三、大數(shù)據(jù)成長(zhǎng)路上的“磨難”
對(duì)任何一個(gè)新事物來說,它在出現(xiàn)和發(fā)展過程中都不可能是一帆風(fēng)順的,安防大數(shù)據(jù)在其成長(zhǎng)路上又在經(jīng)歷著哪些“磨難”的考驗(yàn)?zāi)?
數(shù)據(jù)共享問題
目前安防行業(yè)內(nèi)各系統(tǒng)以及各領(lǐng)域之間比較孤立,數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)之間并沒有互通,從而形成了一個(gè)個(gè)數(shù)據(jù)孤島,這導(dǎo)致各個(gè)系統(tǒng)按照大數(shù)據(jù)的方式使用起來比較困難。他認(rèn)為,如果利用云存儲(chǔ)技術(shù)對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理,把視頻與存儲(chǔ)進(jìn)行分離并做成一個(gè)通用的共享層,對(duì)安防大數(shù)據(jù)來說將不失為一大進(jìn)步。
篩選有效數(shù)據(jù)問題
眾所周知,以視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)為主的安防擁有著海量的數(shù)據(jù),然而,在這海量的數(shù)據(jù)中,可利用的、有價(jià)值的數(shù)據(jù)卻是少之又少的,如何在海量數(shù)據(jù)中高效地篩選出有效數(shù)據(jù)便成為一個(gè)非常困難的問題。如何在大數(shù)據(jù)中快速高效地篩選有效信息正是目前安防大數(shù)據(jù)技術(shù)發(fā)展的問題所在。他認(rèn)為,安防的數(shù)據(jù)量大,且傳統(tǒng)的安防多是事后查證,于是把所有有用無用的數(shù)據(jù)全存儲(chǔ)下來,其造成檢索查找不便。眾多廠商都在致力于探索如何從安防大數(shù)據(jù)中提取有價(jià)值的數(shù)據(jù)信息。
大數(shù)據(jù)的最終目標(biāo)是盡可能快速地利用各種數(shù)據(jù)來做出最好的決策。當(dāng)前需要高效篩選安防數(shù)據(jù),依然需要對(duì)安防監(jiān)控關(guān)注的業(yè)務(wù)對(duì)象進(jìn)行人工監(jiān)督的建模,基于業(yè)務(wù)對(duì)象建模反向指導(dǎo)數(shù)據(jù)采集匯聚與分析。當(dāng)前有兩種決策分析模型,一種是基于假設(shè)的模型,要關(guān)注哪些高價(jià)值數(shù)據(jù),關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的數(shù)據(jù),關(guān)注那些能夠提升效率的數(shù)據(jù);另一種模型就是一種不是基于假設(shè)的模型,是一種機(jī)器學(xué)習(xí)(如神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法等)的模型,大數(shù)據(jù)帶來的變化是分析必須減少對(duì)于固有數(shù)據(jù)的依賴,分析模型將能夠根據(jù)數(shù)據(jù)流中的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)自適應(yīng)。這種模型跟假設(shè)模型完全不同,兩種模型暫時(shí)無法相互替代。從長(zhǎng)期來看,一定會(huì)有更多的數(shù)據(jù)需要我們?nèi)リP(guān)注。對(duì)安防大數(shù)據(jù)來說,它能夠不斷增加安防監(jiān)控量,幫助我們基于數(shù)據(jù)做出更合理的決策,這是它的優(yōu)勢(shì)。他認(rèn)為,經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間數(shù)據(jù)和技術(shù)的發(fā)展,機(jī)器學(xué)習(xí)方式可能會(huì)取代假設(shè)模型。
安防廠商想要在大數(shù)據(jù)中快速高效地篩選出有效信息,需要兩個(gè)基礎(chǔ)來保證:于非結(jié)構(gòu)化信息的分析、識(shí)別和提取等處理要準(zhǔn)確和高效;對(duì)大量結(jié)構(gòu)化信息,或者半結(jié)構(gòu)化信息的綜合搜索要準(zhǔn)確和快速。因此,安防廠商首先需要提升對(duì)非結(jié)構(gòu)化信息的處理能力和效率,準(zhǔn)確和快速地處理視頻圖像、人臉特征建模等數(shù)據(jù),從里面提取出有用的信息,并且能夠進(jìn)行信息的某種表述,在大數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)層面上完成數(shù)據(jù)信息的提取和存儲(chǔ)工作,以便進(jìn)行后續(xù)的數(shù)據(jù)信息檢索,分析和挖掘業(yè)務(wù)。其次,通過使用并且針對(duì)性地改進(jìn)目前的大數(shù)據(jù)處理技術(shù)以及平臺(tái)框架,提供針對(duì)安防數(shù)據(jù)信息的快速檢索機(jī)制,形成有針對(duì)性的海量安防數(shù)據(jù)信息處理架構(gòu),從這些大量的結(jié)構(gòu)化和半結(jié)構(gòu)化信息中進(jìn)行快速檢索和分析。
智能分析困難
在安防大數(shù)據(jù)中,如何對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行智能分析是關(guān)鍵,F(xiàn)階段,如何平衡網(wǎng)絡(luò)帶寬承載、降低系統(tǒng)存儲(chǔ)成本則成為處理海量數(shù)據(jù)的前提性要求。在實(shí)際應(yīng)用中,視頻圖像的分析處理需求日益增加,如車牌識(shí)別、人臉識(shí)別等,對(duì)圖像質(zhì)量提出了更高的要求,也對(duì)芯片的解碼能力提出了更大的挑戰(zhàn)。解決方案不單單是一個(gè)芯片就可以完成的,它是一個(gè)完整的架構(gòu)。
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