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基于邊緣計(jì)算的視頻監(jiān)控系統(tǒng)研究
  • 點(diǎn)擊數(shù):582     發(fā)布時間:2025-01-15 16:16:35
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隨著視頻監(jiān)控技術(shù)的廣泛應(yīng)用及其高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的發(fā)展,傳統(tǒng)以云計(jì)算為核心的集中式數(shù)據(jù)處理模式在帶寬、存儲和時延等方面面臨巨大挑戰(zhàn)。邊緣計(jì)算作為一種新的計(jì)算范式應(yīng)運(yùn)而生,它通過將算力、存儲和應(yīng)用等資源分散到靠近數(shù)據(jù)源頭的網(wǎng)絡(luò)邊緣,就近處理數(shù)據(jù)并快速響應(yīng),有效減輕了云計(jì)算中心的負(fù)擔(dān),并顯著降低了網(wǎng)絡(luò)帶寬和存儲資源的消耗。本文深入探討了邊緣計(jì)算與視頻業(yè)務(wù)的加速融合,介紹了基于邊緣計(jì)算的視頻監(jiān)控系統(tǒng)架構(gòu),詳細(xì)闡述了邊緣智能網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)思路與實(shí)現(xiàn)方案,并通過典型場景的應(yīng)用實(shí)踐展示了邊緣計(jì)算在視頻監(jiān)控領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用前景和價(jià)值。
關(guān)鍵詞:

★中國鐵塔股份有限公司閆亞旗,冉沛,張闊,劉文睿,唐琳

關(guān)鍵詞:邊緣計(jì)算;視頻監(jiān)控;邊緣智能網(wǎng)關(guān);云邊協(xié)同

1 引言

隨著5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,以云計(jì)算為核心的傳統(tǒng)處理模式越來越難以為繼,而以邊緣計(jì)算為代表的算力下沉成為新的發(fā)展趨勢。邊緣計(jì)算是指在網(wǎng)絡(luò)邊緣執(zhí)行計(jì)算任務(wù)和數(shù)據(jù)處理的一種分布式計(jì)算模式,它將原本集中在云端的數(shù)據(jù)處理任務(wù)下沉到靠近數(shù)據(jù)產(chǎn)生源的網(wǎng)絡(luò)邊緣,通過邊緣節(jié)點(diǎn)就近提供計(jì)算服務(wù),有效降低了數(shù)據(jù)傳輸?shù)难舆t和帶寬消耗,同時減輕了云端的計(jì)算和存儲壓力。

近年來,人們對于個人和社會安全的關(guān)注度不斷提升,視頻監(jiān)控作為一種有效的安全防范手段,其市場需求迅速增長。特別是在疫情期間,公共場所、交通樞紐、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等關(guān)鍵區(qū)域?qū)σ曨l監(jiān)控的需求更加迫切,視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)飛速發(fā)展。然而,大量攝像頭終端的接入及其產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)以及數(shù)據(jù)隱私泄露風(fēng)險(xiǎn),對傳統(tǒng)以云計(jì)算為核心的視頻監(jiān)控系統(tǒng)提出了極大的挑戰(zhàn),因此基于邊緣計(jì)算的視頻監(jiān)控系統(tǒng)成為當(dāng)下業(yè)界研究的熱門。邊緣計(jì)算其本質(zhì)上是云計(jì)算的擴(kuò)展和延伸,邊和云各有所長,在邊云協(xié)同的工作架構(gòu)中,邊緣節(jié)點(diǎn)和云端各自扮演著重要角色,云端負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理各個邊緣節(jié)點(diǎn),確保它們能夠高效地協(xié)同工作,包括任務(wù)的分配、資源的調(diào)度以及節(jié)點(diǎn)的狀態(tài)監(jiān)控等,同時利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)對邊緣上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行有價(jià)值的洞察,并利用這些數(shù)據(jù)對算法模型進(jìn)行持續(xù)的迭代優(yōu)化,提升識別和預(yù)測的精準(zhǔn)度。邊緣節(jié)點(diǎn)對視頻監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理操作,剔除冗余和無效的視頻幀,并在云端的統(tǒng)籌下執(zhí)行部分或全部的計(jì)算任務(wù),并將計(jì)算結(jié)果及其他關(guān)鍵數(shù)據(jù)上報(bào)給云端。

2 基于邊緣計(jì)算的視頻監(jiān)控系統(tǒng)

傳統(tǒng)視頻監(jiān)控系統(tǒng)通常采用云端架構(gòu),前端攝像機(jī)實(shí)時采集視頻流,通過有線或無線網(wǎng)絡(luò)接入中心云平臺,實(shí)現(xiàn)視頻信息的存儲、分發(fā)、智能分析、業(yè)務(wù)應(yīng)用及管理等,為用戶提供了多樣化的視頻應(yīng)用。基于邊緣計(jì)算的視頻監(jiān)控系統(tǒng),在前端攝像機(jī)和中心云平臺之間增加了具有智能計(jì)算能力的邊緣層,形成了彈性更強(qiáng)的端邊云協(xié)同架構(gòu)。該架構(gòu)從邏輯功能上分為終端層、邊緣層、平臺層和應(yīng)用層,如圖1所示。

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圖1 基于邊緣計(jì)算的視頻監(jiān)控系統(tǒng)架構(gòu)

終端層是整個系統(tǒng)的神經(jīng)末梢,負(fù)責(zé)現(xiàn)場數(shù)據(jù)的采集。實(shí)際應(yīng)用中,視頻往往需要與物聯(lián)網(wǎng)配合實(shí)現(xiàn)聯(lián)合檢測和反饋控制(如水質(zhì)監(jiān)測、燈具控制等)。除攝像機(jī)外,接入終端形態(tài)還包括各類傳感器、控制器等物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備。

邊緣層收斂匯聚現(xiàn)場終端送來的非結(jié)構(gòu)化視頻數(shù)據(jù)和物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù),按需加載AI算法,就近進(jìn)行邊緣智能分析,按既定規(guī)則觸發(fā)動作響應(yīng),同時將處理結(jié)果及關(guān)鍵數(shù)據(jù)上報(bào)給云端。邊緣層可按需部署一個或多個AI算法,對不同的數(shù)據(jù)流進(jìn)行相應(yīng)的智能計(jì)算處理。

平臺層由設(shè)備管理、視頻管理、算法管理等模塊構(gòu)成,主要負(fù)責(zé)全局信息的處理、存儲和管理,承擔(dān)邊緣層無法執(zhí)行的計(jì)算任務(wù),并向邊緣層下發(fā)業(yè)務(wù)規(guī)則和AI算法模型,以及為各類應(yīng)用的開放對接提供標(biāo)準(zhǔn)的API。根據(jù)業(yè)務(wù)量和管理需要,平臺層可設(shè)置若干個區(qū)域下沉節(jié)點(diǎn),以減少跨地域的數(shù)據(jù)傳輸和相應(yīng)的時延及成本。

應(yīng)用層利用平臺層分析處理的結(jié)構(gòu)化/半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),結(jié)合特定的業(yè)務(wù)需求和應(yīng)用模型,為用戶提供具體的垂直應(yīng)用服務(wù)。

3 邊緣智能網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)

3.1 邊緣智能網(wǎng)關(guān)主要功能

邊緣智能網(wǎng)關(guān)是邊緣網(wǎng)關(guān)形態(tài)的邊緣計(jì)算。邊緣智能網(wǎng)關(guān)具備設(shè)備接入、通信、計(jì)算、存儲、管理等關(guān)鍵能力,為AI算法和智能應(yīng)用的部署運(yùn)行提供了通用開放的軟硬件環(huán)境。邊緣智能網(wǎng)關(guān)主要由接口單元、網(wǎng)絡(luò)通信、邊緣計(jì)算、運(yùn)行環(huán)境及設(shè)備管理等功能模塊組成,如圖2所示。

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圖2 邊緣智能網(wǎng)關(guān)功能架構(gòu)

接口單元模塊主要為邊緣智能網(wǎng)關(guān)的組網(wǎng)連接提供物理通道,包括用于各類終端接入的RJ45網(wǎng)口(LAN)、RS232/RS485串口、DI/DO開關(guān)量接口,用于將數(shù)據(jù)上傳云端的RJ45網(wǎng)口(WAN)、4G/5G以及Wi-Fi無線接口,以及USB、HDMI、外置天線等其他接口。接口的類型和數(shù)量可視實(shí)際業(yè)務(wù)需要來選擇。

網(wǎng)絡(luò)通信功能模塊是邊緣智能網(wǎng)關(guān)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)接入、組網(wǎng)通信以及數(shù)據(jù)交換、轉(zhuǎn)發(fā)、路由的主要部件,它包括有線網(wǎng)卡通信模組、4G/5G無線通信模組、Wi-Fi無線通信模組,以及路由模組。通常情況下,一款邊緣智能網(wǎng)關(guān)僅需具備一或兩種類型的通信模組即可,避免造成資源閑置浪費(fèi)。

邊緣計(jì)算功能模塊主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)的智能分析處理,包括對視頻流的GB/T28181、ONVIF、RTSP協(xié)議解析,對物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的MQTT協(xié)議適配,對各類接入終端的設(shè)備注冊、參數(shù)配置、狀態(tài)監(jiān)測和資源調(diào)度,對AI算法的加載、關(guān)聯(lián)、啟停和統(tǒng)計(jì)監(jiān)測,對視頻流的抽幀、編解碼、質(zhì)量檢測等,以及對煙火、人員、車輛、行為及異常事件的智能分析識別等操作。

運(yùn)行環(huán)境模塊主要為視頻網(wǎng)關(guān)運(yùn)行提供必要的軟硬件環(huán)境,包括CPU/GPU/DSP等核心處理單元(SoC)、Linux操作系統(tǒng)、Docker容器,以及TF卡、EMMC、內(nèi)置/外掛硬盤等存儲空間。

設(shè)備管理功能模塊主要保障視頻網(wǎng)關(guān)可用、可管、可控、可靠,包括對網(wǎng)絡(luò)、存儲、容器等資源的管理調(diào)度,對微服務(wù)、電源、告警、日志、安全認(rèn)證等的管理,以及固件的在線升級等。

3.2 智能分析流程

智能分析是邊緣智能網(wǎng)關(guān)邊緣計(jì)算功能的核心部分,它從技術(shù)實(shí)現(xiàn)上通常包括視頻取流、解碼、抽幀、預(yù)處理、推理、后處理以及編碼輸出等主要環(huán)節(jié),如圖3所示。

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圖3 智能分析流程

(1)視頻取流

視頻取流是指從攝像機(jī)獲取實(shí)時視頻數(shù)據(jù)的過程,通常情況下前端攝像機(jī)默認(rèn)支持GB/T28181國標(biāo)協(xié)議和ONVIF協(xié)議,并以RTSP格式將視頻流傳遞給邊緣智能網(wǎng)關(guān)進(jìn)行處理分析。

(2)視頻解碼

在視頻傳輸過程中,為了提升傳輸效率,通常會對視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行編碼。視頻編碼的主要作用是將視頻像素?cái)?shù)據(jù)壓縮成為視頻碼流,從而降低視頻的數(shù)據(jù)量,以便于網(wǎng)絡(luò)傳輸和存儲。目前視頻業(yè)務(wù)中常用的視頻編碼方案為H.264和H.265。解碼與編碼相對應(yīng),邊緣智能網(wǎng)關(guān)在獲得視頻流后,需對其解碼重構(gòu),通過對數(shù)據(jù)協(xié)議(HTTP、RTSP等)、封裝格式(MP4、FLV等)、碼流格式(H.264、H.265等)、顏色空間(YUV、RGB等)進(jìn)行逆向操作,還原成未經(jīng)壓縮的視頻圖像流。邊緣智能網(wǎng)關(guān)既可以采用GPU或CPU硬件解碼,也可以選擇利用FFmpeg等工具進(jìn)行軟件解碼。解碼的同時,還可以根據(jù)需要進(jìn)行不同圖像分辨率、碼率、編碼格式、比特深度、顏色空間等之間的格式轉(zhuǎn)換。

(3)抽幀

視頻流從嚴(yán)格意義上講就是逐幀播放的單幅畫面,其主要是利用眼睛的視覺暫留特性,從而產(chǎn)生連續(xù)動畫的錯覺。抽幀就是從這些畫面中抽出單幅畫面,通常存在關(guān)鍵幀(IPB幀)抽取、均勻間隔抽幀、特定時刻幀抽取等操作模式。不同業(yè)務(wù)對及時性的要求直觀反映在抽幀頻率上,時延敏感型業(yè)務(wù)需要采用較高的抽幀頻率,如25fps甚至30fps,而實(shí)時性要求不高的業(yè)務(wù)可選擇較低的抽幀頻率,如每1秒、5秒甚至更長時間才抽取1幀。為提高系統(tǒng)資源效率,系統(tǒng)應(yīng)對視頻流進(jìn)行統(tǒng)一抽幀,并將抽幀后的圖片文件按視頻通道、時間戳等信息存入幀池(公共文件夾)中,供不同的算法共用。同時,要盡量減少抽幀圖片在CPU和GPU之間往返數(shù)據(jù)拷貝,降低抽幀時延和內(nèi)存帶寬占用。

(4)預(yù)處理

為提高數(shù)據(jù)質(zhì)量、提升AI算法推理效果和運(yùn)行效率、加速收斂、防止梯度爆炸和塌陷,在進(jìn)入神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)前,需對待分析的圖像進(jìn)行必要的預(yù)處理操作。最基本的處理內(nèi)容包括圖像縮放、平移、旋轉(zhuǎn)、透視變換、顏色空間及灰度變換、類型格式轉(zhuǎn)換、邊緣檢測、二值化操作、平滑處理等,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化、歸一化和增強(qiáng),適應(yīng)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和處理要求。同時,對樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行提純,消除圖像中無關(guān)的信息,恢復(fù)有用的真實(shí)信息,降低數(shù)據(jù)處理體積,改進(jìn)特征提取、圖像分割、匹配和識別的可靠性。

(5)智能推理

AI算法模型從構(gòu)建到實(shí)際應(yīng)用會經(jīng)過訓(xùn)練(Training)和推理(Inference)兩個階段。訓(xùn)練就是用大量標(biāo)記過的數(shù)據(jù)來學(xué)習(xí)、調(diào)優(yōu)和擬合相應(yīng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型,使之可以適應(yīng)特定的功能;推理則是指利用訓(xùn)練好的模型,使用新數(shù)據(jù)預(yù)測或推斷出各種結(jié)論。邊緣智能網(wǎng)關(guān)的智能分析(推理)效果高低與否,根源在于算法選擇和訓(xùn)練的好壞,也取決于算法部署和軟硬件適配情況。算法正常加載后,就可以從輸入的抽幀圖片中選取可能包含目標(biāo)對象的感興趣區(qū)域(ROI),并進(jìn)行特征提取和檢測分類,計(jì)算出目標(biāo)對象的類別和置信度。

(6)后處理

后處理就是對算法預(yù)測的結(jié)果進(jìn)行后期處理,改善輸出效果并進(jìn)行可視化,如增加識別標(biāo)簽、標(biāo)注對象邊界框、分類以及添加用戶自定義的參數(shù)等。

(7)編碼輸出

實(shí)際應(yīng)用中,有時要直接在視頻畫面顯示分析結(jié)果,就需要進(jìn)行編碼操作,通過時間戳、圖片ID等將原始視頻流或抽幀圖片與識別的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行關(guān)聯(lián),并按照平臺接口規(guī)范重新編碼和輸出顯示。

3.3 定制化設(shè)計(jì)要點(diǎn)

3.3.1 軟硬件解耦

邊緣智能網(wǎng)關(guān)融合了網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲等基礎(chǔ)能力,并為智能算法及應(yīng)用提供了基礎(chǔ)的運(yùn)行環(huán)境。為適應(yīng)不同業(yè)務(wù)場景的應(yīng)用需求,邊緣智能網(wǎng)關(guān)須較強(qiáng)的業(yè)務(wù)適應(yīng)性,支持智能算法、業(yè)務(wù)應(yīng)用及規(guī)則的靈活加載與應(yīng)用部署。基于軟硬件解耦的理念,邊緣智能網(wǎng)關(guān)采用容器化方式對AI算法及應(yīng)用進(jìn)行部署和管理。與物理機(jī)和虛擬機(jī)相比,Docker容器運(yùn)行環(huán)境更輕量高效、可移植性強(qiáng),更適合邊緣節(jié)點(diǎn)部署。

在AI算法部署方面,邊緣智能網(wǎng)關(guān)支持基礎(chǔ)鏡像、完整鏡像和獨(dú)立進(jìn)程等多種算法部署模式,并支持本地磁盤導(dǎo)入、遠(yuǎn)程下載導(dǎo)入及云端算法倉遠(yuǎn)程下發(fā)等導(dǎo)入方式,可結(jié)合不同場景的需要靈活加載不同的算法模型,滿足了不同場景的業(yè)務(wù)需求。(1)基礎(chǔ)鏡像:系統(tǒng)內(nèi)置默認(rèn)鏡像,提供算法運(yùn)行所需的通用基礎(chǔ)依賴環(huán)境,僅需提供算法App可執(zhí)行程序包,通過基礎(chǔ)鏡像創(chuàng)建容器,將App程序包放入容器中運(yùn)行。基礎(chǔ)鏡像模式,算法App文件包較小,但對基礎(chǔ)鏡像的依賴程度比較高。(2)完整鏡像:提供完整算法鏡像,并通過導(dǎo)入的鏡像創(chuàng)建容器運(yùn)行算法。相較于基礎(chǔ)鏡像,完整鏡像文件較大,但對系統(tǒng)環(huán)境依賴度較小。

(3)獨(dú)立進(jìn)程:算法應(yīng)用直接在宿主機(jī)上運(yùn)行,不通過docker容器。該模式讓算法應(yīng)用兼容性更強(qiáng)、更靈活。

3.3.2 外觀結(jié)構(gòu)統(tǒng)一

在外觀接口配置方面,結(jié)合使用需求和成本考慮,邊緣智能網(wǎng)關(guān)上行通信支持有線和4G/5G無線,可滿足多路視頻流實(shí)時回傳和遠(yuǎn)程調(diào)閱的需要。攝像頭可以通過以太網(wǎng)口直連邊緣智能網(wǎng)關(guān),也可以通過匯聚交換機(jī)轉(zhuǎn)接。在部分場景中,攝像頭還存在遠(yuǎn)端供電需求,因此LAN口要保留吉比特、百兆以太網(wǎng)口和POE端口等多種類型。為了方便物聯(lián)網(wǎng)終端的接入,邊緣智能網(wǎng)關(guān)還配置了一定數(shù)量的RS485、RS232、CAN、DI/DO等行業(yè)應(yīng)用場景常用的接口。

定制邊緣智能網(wǎng)關(guān)外觀結(jié)構(gòu)和接口布局完全統(tǒng)一,如圖4所示,其兼容不同廠商AI芯片(CPU+GPU/NPU)。外觀結(jié)構(gòu)的統(tǒng)一,有利于降低一線安裝維護(hù)人員面對異廠商不同形態(tài)設(shè)備時的學(xué)習(xí)成本,大幅簡化了安裝部署實(shí)施過程中的操作復(fù)雜度。

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圖4 定制邊緣智能網(wǎng)關(guān)外觀結(jié)構(gòu)

3.3.3 模塊化設(shè)計(jì)

為進(jìn)一步提升邊緣智能網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)場景適應(yīng)性,定制邊緣智能網(wǎng)關(guān)采用模塊化的設(shè)計(jì)理念,即“核心板+主板+通用接口”的設(shè)計(jì)模式。其中核心板為包含AI芯片模組的主控制板,由CPU、GPU/NPU、內(nèi)存單元、圖像處理單元、編解碼處理單元等組成;主板用于布局通用功能單元的母板/系統(tǒng)板,主要包括電源模塊、4G/5G無線模塊、路由模塊、存儲單元、POE供電模塊等;底板通過260pin的連接器與核心板進(jìn)行連接,如圖5所示。

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圖5 結(jié)構(gòu)爆炸圖

邊緣智能網(wǎng)關(guān)各主要部件采用模塊化設(shè)計(jì),包括4G/5G通信模組、硬盤、TF/SD卡、算力擴(kuò)展卡等,可按需增減配,形成多種差異分級的產(chǎn)品規(guī)格,有利于提高產(chǎn)品性價(jià)比和競爭力,如圖6所示。

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圖6 邊緣智能網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品規(guī)格

3.3.4 軟件功能架構(gòu)設(shè)計(jì)

在軟件功能設(shè)計(jì)方面,邊緣智能網(wǎng)關(guān)以分層架構(gòu)和模塊化設(shè)計(jì)為核心,不僅降低了各模塊間的依賴,還實(shí)現(xiàn)了功能的靈活配置與動態(tài)加載,可輕松應(yīng)對多樣業(yè)務(wù)場景。各功能模塊之間采用標(biāo)準(zhǔn)化的接口設(shè)計(jì),為后續(xù)功能的快速更新與擴(kuò)展提供了極大便利。更重要的是,它能與北向云平臺、上層智能應(yīng)用軟件以及智能算法應(yīng)用無縫對接,確保了高效的數(shù)據(jù)傳輸與處理。其架構(gòu)設(shè)計(jì)如圖7所示。

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圖7 軟件功能架構(gòu)

邊緣智能網(wǎng)關(guān)軟件功能架構(gòu)總體分為五層,分別為硬件層、驅(qū)動層、系統(tǒng)層、業(yè)務(wù)能力層和用戶層,各層協(xié)同工作,確保各項(xiàng)功能的高效穩(wěn)定運(yùn)行。硬件層是整個架構(gòu)的基礎(chǔ),包括設(shè)備CPU、內(nèi)存、網(wǎng)卡等關(guān)鍵部件,以及供電單元和硬件接口,為網(wǎng)關(guān)提供穩(wěn)定的硬件支持。驅(qū)動層則包含操作系統(tǒng)對硬件的驅(qū)動文件,確保設(shè)備能夠被正確識別并順暢運(yùn)行。系統(tǒng)層作為程序運(yùn)行的基礎(chǔ)環(huán)境,承載著進(jìn)程調(diào)度、內(nèi)存管理等重要功能。同時,它還提供了基本維護(hù)工具軟件、標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)調(diào)用庫以及應(yīng)用軟件通用依賴庫,如NPU固件庫、音視頻編解碼和圖形處理等,為上層應(yīng)用提供豐富的功能支持。業(yè)務(wù)能力層是邊緣智能網(wǎng)關(guān)的核心,由核心基礎(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)與擴(kuò)展業(yè)務(wù)服務(wù)構(gòu)成。核心基礎(chǔ)業(yè)務(wù)服務(wù)提供諸如系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡(luò)管理、視頻通道管理等基礎(chǔ)服務(wù),為上層應(yīng)用奠定堅(jiān)實(shí)的業(yè)務(wù)能力基礎(chǔ)。而擴(kuò)展業(yè)務(wù)服務(wù)層則針對實(shí)際業(yè)務(wù)場景需求和平臺建設(shè)情況,實(shí)現(xiàn)算法應(yīng)用的安裝部署、云平臺協(xié)議對接、數(shù)據(jù)交互和設(shè)備控制等高級功能。用戶層則服務(wù)于操作使用邊緣智能網(wǎng)關(guān)本地管理系統(tǒng)的用戶,以及對接邊緣智能網(wǎng)關(guān)的外部平臺,確保用戶能夠便捷地管理和使用網(wǎng)關(guān)。

4 基于邊緣計(jì)算的典型場景與應(yīng)用實(shí)踐

4.1 森林防火

森林火災(zāi)對自然環(huán)境、人身財(cái)產(chǎn)安全的危害性極大,每年全球各地類似事件時有發(fā)生。由于森林環(huán)境的復(fù)雜性和廣闊性,傳統(tǒng)的防火方法往往難以及時、準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)火源,從而錯失最佳的滅火時機(jī)。基于邊緣計(jì)算的森林防火檢測系統(tǒng),如圖8所示,直接在監(jiān)測點(diǎn)與匯聚點(diǎn)部署邊緣智能網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品,攝像機(jī)數(shù)據(jù)就近接入邊緣智能網(wǎng)關(guān),并在本地進(jìn)行直接智能分析識別,可快速發(fā)現(xiàn)火情并及時將相關(guān)告警信息上報(bào)云端通知給相關(guān)處理人。相比于傳統(tǒng)集中式的方案,基于邊緣計(jì)算的方案在算法靈活性、業(yè)務(wù)響應(yīng)實(shí)時性、網(wǎng)絡(luò)帶寬成本等方面有著較為明顯的優(yōu)勢,根據(jù)數(shù)據(jù)監(jiān)測統(tǒng)計(jì)可以得出其實(shí)際的數(shù)據(jù)流量支出不到原來的10%。由于采用了邊緣智能算法分析,其原有的存儲視頻變成了視頻片段和圖片,存儲空間的使用也是快速下降,按照統(tǒng)計(jì)計(jì)算只有原有存儲支出的8%左右,在提升服務(wù)響應(yīng)的同時,大大降低了服務(wù)成本,取得了較好的應(yīng)用效果。

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圖8 基于邊緣計(jì)算的森林防火解決方案

4.2 智慧加油站

加油站屬于危化品行業(yè),如何在日常加油卸油作業(yè)過程中保障人員、財(cái)產(chǎn)安全是重中之重。目前,國內(nèi)加油站日常管理主要依靠人為管控、監(jiān)控?cái)z像頭監(jiān)督及人工巡檢等方式,管控手段存在低效性和滯后性,迫切需要將人工智能、邊緣計(jì)算等技術(shù)應(yīng)用到日常監(jiān)管工作中,由“人工監(jiān)督”升級為“智能監(jiān)控”,強(qiáng)化加油站安全風(fēng)險(xiǎn)管控。基于邊緣計(jì)算的智慧加油站解決方案,如圖9所示,借助部署了AI算法的邊緣智能網(wǎng)關(guān),對加油站人員抽煙打電話等危險(xiǎn)行為、加油站工作人員著裝規(guī)范、卸油工作流程等實(shí)時監(jiān)測,同時將AI自動判定識別的危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)行為、違規(guī)操作等,進(jìn)行實(shí)時告警,并將信息推送至監(jiān)管中心,從而提高了現(xiàn)場安全生產(chǎn)作業(yè)的監(jiān)控效率,降低了危險(xiǎn)事件發(fā)生的概率。

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圖9 基于邊緣計(jì)算的智慧加油站解決方案

4.3 智能運(yùn)維

智能運(yùn)維是通過數(shù)智化手段實(shí)現(xiàn)鐵塔站址資源運(yùn)維生產(chǎn)的自動化、無人化和智能化,包括巡檢作業(yè)、資源管理、出入站管理、電費(fèi)管理、發(fā)電管理、故障管理等功能的智能化實(shí)現(xiàn)。邊緣智能網(wǎng)關(guān)是智能運(yùn)維系統(tǒng)中的重要邊緣節(jié)點(diǎn),它作為站點(diǎn)智慧大腦,可對機(jī)房及設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測和智能識別,從而實(shí)現(xiàn)智能巡檢、智能出入站、智能資管等業(yè)務(wù)功能。

(1)智能巡檢

通過攝像頭及AI算法對基站進(jìn)行遠(yuǎn)程周期自動巡檢和事件觸發(fā)巡檢,逐步替代傳統(tǒng)上站巡檢,減少人工上站,提升生產(chǎn)效率。

(2)智能出入站

應(yīng)用電子圍欄、人形檢測、人臉識別等AI算法,結(jié)合智能門禁系統(tǒng),對出入站的6個關(guān)鍵環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)智能化管理。

(3)智能資管

定期自動拍照,AI識別變動,發(fā)現(xiàn)設(shè)備差異自動派單核查,保證資源資產(chǎn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性,同時實(shí)現(xiàn)資源管理的3D展示。

基于邊緣計(jì)算的智能運(yùn)維解決方案如圖10所示。

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圖10 基于邊緣計(jì)算的智能運(yùn)維解決方案

經(jīng)天津、遼寧、河南三個省市智能維護(hù)試點(diǎn)驗(yàn)證,基于邊緣計(jì)算的智能運(yùn)維解決方案可大幅降低數(shù)據(jù)傳輸成本、快速發(fā)現(xiàn)異常事件、提升維護(hù)效率效益。其具體優(yōu)勢如下:

(1)提升組網(wǎng)兼容性,實(shí)現(xiàn)機(jī)房內(nèi)多個攝像機(jī)統(tǒng)一管理,對國標(biāo)、onvif、海康大華私協(xié)等各類主流的攝像機(jī)協(xié)議進(jìn)行適配并轉(zhuǎn)換為符合鐵塔標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一協(xié)議回傳平臺。

(2)提升邊緣AI能力,實(shí)現(xiàn)AI計(jì)算能力下沉和攝像機(jī)的智能升級,有效減少平臺側(cè)AI計(jì)算能力要求,降低攝像機(jī)終端成本。

(3)僅將告警相關(guān)信息進(jìn)行回傳,避免攝像機(jī)視頻流全量回傳,節(jié)約網(wǎng)絡(luò)回傳成本(回傳數(shù)據(jù)量僅占全部本地視頻錄制文件數(shù)據(jù)量的不足1%)

(4)提升設(shè)備管理效率,支持?jǐn)z像機(jī)控制功能前置,簡化攝像機(jī)控制信令及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)鏈路,提升拍照、拉流成功率。

(5)提升安裝調(diào)參效率,通過邊緣網(wǎng)關(guān)自適應(yīng)完成碼流、網(wǎng)絡(luò)端口等大多數(shù)參數(shù)設(shè)置,簡化一線施工人員對攝像機(jī)及邊緣網(wǎng)關(guān)參數(shù)配置,有效提升安裝及維護(hù)調(diào)參效率。

4.4 市場推廣情況

目前邊緣智能網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于鐵塔視聯(lián)、智能維護(hù)、加油站施工安全監(jiān)測等業(yè)務(wù)場景。面向鐵塔視聯(lián)業(yè)務(wù),在智慧水利、漁業(yè)禁捕、森林防火/秸稈禁燒、鐵路護(hù)路、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜治、智慧社區(qū)、智慧工地等業(yè)務(wù)場景進(jìn)行試點(diǎn),并分別在河南、云南、福建等地智慧加油站、邊防監(jiān)控、地鐵隧道等場景進(jìn)行商業(yè)落地。在智能維護(hù)方面,我們協(xié)同運(yùn)營維護(hù)部推進(jìn)智能維護(hù)前期試點(diǎn)及深化試點(diǎn)工作,在15省市部署邊緣智能網(wǎng)關(guān)6.3萬臺,助力了公司運(yùn)維專業(yè)化和數(shù)智化能力提升。針對通信發(fā)展部基站施工安全監(jiān)測業(yè)務(wù)場景,我們打造基于邊緣智能網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品的場景化解決方案,完成了端到端業(yè)務(wù)流程的測試?yán)ǎ⒃谛郯病⑺拇ā⒔K、上海、重慶、鄭州6省市進(jìn)行試點(diǎn)應(yīng)用,進(jìn)一步加強(qiáng)了施工現(xiàn)場的安全質(zhì)量生產(chǎn)管理,提升了安全風(fēng)險(xiǎn)防控能力。截至2024年6月,我們對外提供服務(wù)落地合同額達(dá)3000余萬元。

5 結(jié)束語

算力下沉至邊緣已成為確定性趨勢,在摩爾定律已經(jīng)失效而量子計(jì)算遠(yuǎn)未成熟之前,智能泛在的邊緣計(jì)算將是未來算力網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵基礎(chǔ)。隨著技術(shù)的不斷成熟和應(yīng)用場景的拓展,基于邊緣計(jì)算的視頻監(jiān)控系統(tǒng)將在更多領(lǐng)域發(fā)揮重要作用,并具有廣闊的應(yīng)用前景。

作者簡介:

閆亞旗(1988-),男,河南許昌人,高級工程師,碩士,現(xiàn)就職于中國鐵塔股份有限公司,研究方向?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)、邊緣計(jì)算、算力網(wǎng)絡(luò)相關(guān)技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新。

冉 沛(1981-),男,湖南人,高級工程師,學(xué)士,現(xiàn)就職于中國鐵塔股份有限公司,研究方向?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)及邊緣計(jì)算。

張 闊(1988-),男,遼寧鞍山人,高級工程師,碩士,現(xiàn)就職于中國鐵塔股份有限公司,研究方向?yàn)橥ㄐ烹娮雍腿斯ぶ悄堋?/p>

劉文睿(1996-),男,山東曲阜人,工程師,碩士,現(xiàn)就職于中國鐵塔股份有限公司,研究方向?yàn)檫吘売?jì)算及算力網(wǎng)絡(luò)技術(shù)。

唐 琳(1998-),女,河北滄州人,碩士,現(xiàn)就職于中國鐵塔股份有限公司,研究方向?yàn)樗懔W(wǎng)絡(luò)及邊緣計(jì)算。

參考文獻(xiàn):

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摘自《自動化博覽》2024年12月刊

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