0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

3D-AI多目标检测器有效帮助规划道路和城市未来

FLIR红外热像仪 来源:FLIR红外热像仪 作者:FLIR红外热像仪 2022-07-21 11:51 次阅读

近期,特斯拉CEO马斯克发微博提供了一个新的构想:“或许特斯拉应该制造一个人工智能视觉设备,连接到这些传统的交通灯上面。它可以基于看到的车流情况,自动调节以实现较大化通过量。”

那么,有没有一种智能红绿灯,能够自动识别车流来调节信号灯,实现通行效率较大化呢?

在城市交通中,红绿灯虽然有信号控制系统,但红绿灯的转换频率只能按时间分配,不能根据车辆情况合理分配红绿灯时间。比如说某个路口,某个时间段,南北方向车辆没有了,依然是绿灯,而东西方向车辆很多,绿灯时间内,车辆只能走一部分,这样东西方向只会越来越堵,道路的通行率降低了,同时延长机动车等待时间。

3D-AI多目标检测器将边缘计算能力集成在传感器内部,通过3D-AI多目标检测算法,能够实时分析画面中每个车辆的位置和速度信息,通过这些交通基础信息,可以给信号机当前各个路口方向的车流量。

3D-AI多目标检测器,改变了过去路口固定的红绿灯计时模式,根据实时交通流进行智能控制信号时间长短,通过AI技术,实时分析各方向车流状态,通过内部的自适应算法,动态调整各个方向的红绿灯时间,以达到更好的路口通行能力,减少无车时还要空等红灯的时间,使单位时间通行效率实现较大化;同时在交通流量高峰时期,通过合理的信号周期的改变来疏导交通,减少局部区域交通压力,减轻交通拥堵现象。

我们的特色:

基于边缘计算的AI技术+ 清晰的红外热成像

特色1 实时检测和控制

3D-AI多目标检测器是一款面向复杂城市环境交通监测的智能传感器,用于可靠地检测和区分道路的使用者。交叉口交通控制,优化十字路口的交通信号灯配时,缓解城市交通拥堵,自适应交通控制系统,可提供AI自动监控、分析、判断、预警等功能。

实时视频分析:

系统采用基于边缘计算的AI技术,通过对所有物体轨迹信息的进一步数据处理,可以追踪目标,进而区分和采集机动车、非机动车和行人的详细数据以及获取各进口道排队长度信息。人工智能传感器不但可以获取车辆的位置和运动轨迹,还可以进行车型分类。AI技术帮助道路管理者较清晰地了解每天不同时间段交通流的状况,也可以帮助他们发现危险路段和关键节点,集中解决制约城市交通的瓶颈, 提供多车道实时交通流数据,包括车辆位置,车型、车辆速度等信息,可作为城市智能交通大数据的传感感知层基础设备。

城市的交通信号可以在恶劣天气条件下实现连续监控,穿透烟雾用于隧道监控。收集数据,包括交叉口的车辆轨迹,通过API为自适应和预测交通系统提供集成。即使在夜间和恶劣天气条件下,可以提供车辆检测包括停车线处或交叉口之间的计数、占用率和分类。

特色2 全局洞察

全天候感知,基于边缘计算的AI技术算法,可在路侧边缘计算节点实现车辆的连续轨迹实时追踪,清晰的红外热成像和可见光,微光视觉高清摄像头 ,不依赖光,因而能实现24/7全天候交通流监控,还可以在夜间、眩光和恶劣天气条件下检测道路使用者,通过可视化分析能生成交通数据,全局洞察,较低的误检率。

配合AI算法,实现对交通参与者进行的全天候的感知,提供位置、车牌、速度、属性、姿态等多类基础元数据;克服雷达、视频等单系统单维数据不足的问题。为决策者和道路交通参与者提供路网信息。

这款摄像头还提供Wi-Fi功能,可用于旅行时间计算和其他起讫点应用。通过蓝牙/Wi-Fi智能交通检测器获取车辆通行时间、车速数据,检测车辆在任何方向上的位置、速度和方向,通行轨迹即可被获知,同时,通过AI算法可以将该设备分类,例如确定该设备为车载设备或是行人手机。通过对大样本量的轨迹信息的分析挖掘,可以获取交叉口延误时间以及路段通行时间等数据。

特色3 多维感知

3D-AI多目标检测器将监测数据和车流数据上传到云端,根据连续的数据流生成详尽、直观的报告。通过感知设备采集数据,人工智能算法处理数据,数据和算法双轮驱动,实现从分析、预测、决策到反馈的结果,有助于做出明智的城市规划决策,从而减少事故易发区域和交通瓶颈。

随着交通和运输方式的不断进化,我们的基础设施也不断更新。人工智能可以为城市管理者提供数据,有效帮助规划我们的道路和城市的未来。

审核编辑:彭静
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 检测器
    +关注

    关注

    1

    文章

    857

    浏览量

    47621
  • 3D
    3D
    +关注

    关注

    9

    文章

    2851

    浏览量

    107259
  • 红外热成像
    +关注

    关注

    2

    文章

    338

    浏览量

    15057
  • 边缘计算
    +关注

    关注

    22

    文章

    3040

    浏览量

    48447
  • ai技术
    +关注

    关注

    1

    文章

    1250

    浏览量

    24188

原文标题:堵车有救了!3D-AI多目标检测器赋能智慧交通解决方案

文章出处:【微信号:flirrechengxiang,微信公众号:FLIR红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    使用STT全面提升自动驾驶中的多目标跟踪

    3D多目标跟踪(3D MOT)在各种机器人应用中发挥着关键作用,例如自动驾驶车辆。为了在驾驶时避免碰撞,机器人汽车必须可靠地跟踪道路上的物体,并准确估计它们的运动状态,例如速度和加速度
    的头像 发表于 10-28 10:07 116次阅读
    使用STT全面提升自动驾驶中的<b class='flag-5'>多目标</b>跟踪

    高效液相色谱仪的检测器有哪些

    高效液相色谱仪(HPLC)是一种广泛应用于化学分析、生物医药、环境监测等领域的分离和检测技术。HPLC的检测器是整个系统的关键部分,它能够将色谱柱分离出的组分转化为可测量的信号,从而实现对样品的定量
    的头像 发表于 08-08 10:43 600次阅读

    荧光检测器适用范围有哪些

    、材料科学等多个方面。 一、生物分子检测 核酸检测 荧光检测器在核酸检测中具有重要应用,如DNA测序、基因表达分析、基因突变检测等。荧光标记
    的头像 发表于 08-08 10:35 655次阅读

    电路检测器和电流检测器的区别

    1. 引言 电路检测器和电流检测器是电子工程中常用的工具,它们帮助工程师和技术人员诊断和监测电子设备的性能。 2. 电路检测器 定义和功能 :电路
    的头像 发表于 07-19 16:34 545次阅读

    多目标智能识别系统

    智慧华盛恒辉多目标智能识别系统是一种利用现代计算机视觉技术和人工智能算法,从图像或视频中同时识别和分类多个目标物体的系统。这种系统广泛应用于自动驾驶、智能监控、人机交互、军事侦察、灾害监测等多个领域
    的头像 发表于 07-16 10:42 1.2w次阅读

    手机检测器电路图 手机检测器的功能和应用

    手机检测器是一种通过发射基波信号,接收来自目标再辐射的2次、3次甚至是更高次的谐波/组合波信号,并对目标手机进行判断、识别和探测的设备。与定位手机信号的设备相比,手机
    的头像 发表于 06-28 17:19 1212次阅读
    手机<b class='flag-5'>检测器</b>电路图 手机<b class='flag-5'>检测器</b>的功能和应用

    微波检测器的原理是什么 微波检测器的工作原理和用途

    的传播规律。微波是一种频率在300MHz至300GHz之间的电磁波,具有波长较短、穿透力强、抗干扰能力好等特点。微波检测器利用这些特性,通过接收和处理微波信号,实现对目标物体的检测和识别。 微波的传播特性:微波在传播过程中,
    的头像 发表于 05-27 16:09 1155次阅读

    微波检测器的工作原理 微波检测器的性能参数

    微波检测器是一种利用微波技术进行目标检测的设备。它广泛应用于军事、航空、航天、通信、交通等领域。本文将介绍微波检测器的工作原理、性能参数以及应用场景。 微波
    的头像 发表于 05-27 15:45 730次阅读

    微波检测器优缺点 微波检测器的功能和作用

    微波检测器是一种利用微波技术对物体进行检测的设备。它广泛应用于军事、工业、医疗、交通等领域。本文将详细介绍微波检测器的优缺点、功能和作用。 一、微波检测器的优点 高频特性:微波
    的头像 发表于 05-27 15:42 1246次阅读

    多目标跟踪算法总结归纳

    多目标跟踪是计算机视觉领域中的一个重要任务,它旨在从视频或图像序列中准确地检测和跟踪多个移动目标。不过在落地部署时,有一些关键点需要解决。
    的头像 发表于 04-28 09:42 1581次阅读
    <b class='flag-5'>多目标</b>跟踪算法总结归纳

    OpenVINO™ Java API应用RT-DETR做目标检测器实战

    本文将从零开始详细介绍环境搭建的完整步骤,我们基于英特尔开发套件AIxBoard为硬件基础实现了Java在Ubuntu 22.04系统上成功使用OpenVINO™ Java API,并且成功运行了RT-DETR实现实时端到端目标检测器A
    的头像 发表于 03-18 15:04 726次阅读
    OpenVINO™ Java API应用RT-DETR做<b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>检测器</b>实战

    检测器电路图分享

    检测器是指能检测色谱柱流出组分及其量的变化的器件。检测器通常分为积分型和微分型两类。对检测器的要求是:灵敏度高,线性范围宽,重现性好,稳定性好,响应速度快,对不同物质的响应有规律性及可
    的头像 发表于 01-10 15:47 5662次阅读
    <b class='flag-5'>检测器</b>电路图分享

    如何搞定自动驾驶3D目标检测

    可用于自动驾驶场景下基于图像的3D目标检测的数据集总结。其中一些数据集包括多个任务,这里只报告了3D检测基准(例如KITTI
    发表于 01-05 10:43 533次阅读
    如何搞定自动驾驶<b class='flag-5'>3D</b><b class='flag-5'>目标</b><b class='flag-5'>检测</b>!

    荧光检测器原理

    荧光检测器原理  荧光检测器是一种常用的分析仪器,可以通过测量物质在紫外或可见光激发下发出的荧光强度来分析样品的组分和浓度。它在生物医学、环境监测、化学分析等领域有着广泛的应用。荧光检测器的工作原理
    的头像 发表于 12-08 15:47 2799次阅读

    基于随机有限集的多传感多目标跟踪技术

    本文综述了基于随机有限集方法的多传感多目标跟踪的最新研究进展。在多传感滤波中起基础性作用的融合方法可分为数据层多目标测量融合和评估层多目标
    发表于 12-04 10:39 431次阅读
    基于随机有限集的多传感<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>多目标</b>跟踪技术