博物馆旅游景区及户外文物保护方案_百度版
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艾思科尔博物馆与景区监控系统智能化升级方案
视频探烟探火
监控场景下的生物特征识别
特征行为识别
仅增加一套软件,就可以让现有的监控摄像头,变成具有烟雾探测、火焰探测的消防摄像头。此项技术国际领先,并已在多个行业应用,充分
证明的技术的稳定性。
基于艾思科尔第二代深度学习框架ENGINE-20,依靠大量独有项目数据支撑。我们在远距离非受控场景下的人脸识别、行人再辨识(Re-ID)、行人多特征识别等技术已经稳定运行在县一级公安平台。
利用普通监控摄像头,对监测区域中人员的特定行为进行识别,能进行打电话,偷盗,违规操作等特定行为。在涉密范围安全管控、景区防偷
盗、工业场合安全生产的实际项目中得到了广泛应用。
艾思科尔的核心业务
01 需求调研 现状分析 顶层设计02 分步实施 项目建设03 打造配套标准体系公安部297号文《关于全面推进“智
慧消防”建设的指导意见》中明确
提出:“全面提高消防工作的科技
化、信息化、智能化水平”,“全
面促进信息化与消防业务工作的深
度融合”,“利用图像模式识别技
术对火光及燃烧烟雾进行图像分析
报警”。
符合国家旅游局《关于促进智慧旅
游发展》的指导意见要求。
解决了博物馆与景区辖区内管理和监督的综合要求,利用数据挖掘和智能化
识别技术打造新一代景区管理系统,提高了业主的工作效率,获得了用户的好评。
视频综合管理
数据综合管理
非配合人脸识别
智能周界防护
烟火检测
人数统计
偷盗行为检测
系统架构
不需要改变原有监控系统,仅需添加智能服务功能的方式,使景区实现监控和消防系统从数字化到智能化的转变,在保护前期投资的基础上用合理的成本“促进智慧旅游”发展
艾思科尔景区烟火检测
技术领先:智能深度学习算法,有效解决
景区报警速度慢,传统消防设备报警后需
要二次确认的难题
环境自适应:支持室内外,晴天,阴天,白天,夜晚,雨雪等数十种场景
报警迅速:5-30s内实现灾害事件报警,报警准确率达到国际领先水平
智能应用:人工智能分析,替代人工检测,效果超过人工辨识水平
艾思科尔远距离非配合人脸识别
远距离非配合人脸识别:
对于普通监控摄像头,不需要被检测人员
主动配合,实现通过人员的人脸检测、
识别,最小人脸识别分辨率达到40×40像素
高检测率:
采用深度识别算法,针对多种监控实际场景
进行优化,监测率达到99.8%
未授权进入报警(人脸白名单):
可根据实际情况设置多级保护区域,根据授权
权限对进入人员进行人脸识别,对非授权进入
人员报警。
艾思科尔区域入侵/周界检测
技术领先:基于前景提取的人体检测,支持活体检测,自由设置灵敏度,识别准确率≥99%
多目标检测:可支持对场景中10个目标进行跟踪、检测、报警
多边形检测区域:依据检测地形自由设置N边形检测区域,支持进入禁区检测、在区域中出现检测、离开禁区检测、从区域中消失检测。
报警后产生报警截图同时可立即实时查看现场视频,研判人员逃脱方向,做到报警、研判无缝联动
快速响应
人工智能深度学习算法,识别准确率≥99.8%
识别率
可视化操作界面,自由调整灵敏度,最大程度减少误报
防误报
艾思科尔博古馆藏品防偷盗检测
遗址墓葬群防范保护-背景
2014年3月,柴某和应某某准备泥桶、锄头、洋撬等工具,采用挖掘的手段,盗掘古墓。经某省文物鉴定委员会鉴定,被挖掘的土坑墓系战国至汉时期的古墓葬,具有一定的历史、文化和科学价值。
2017年6、7月份,宋某、王某伙同他人先后在殷都区对安阳市殷墟保护区实施盗掘行为,该行为破坏了殷墟遗址的商代文化层,盗掘位置位于全国重点文物保护单位
殷墟遗址保护区范围内。屡禁不止
国家重视
1.“完善安全防护设施。实
施文物平安工程,健全文
物安全防护标准,推广应
用文物和博物馆单位安防
、消防先进技术和装备。
尚未建设安全防护设施的
要尽快建设完善,逐步实
现全覆盖”
2.“加强信息平台建设。建
立覆盖全国重点文物保护
单位和世界文化遗产地的
监控系统,实现远程监管、
消防物联网监控和文物安
全监管人员智能巡检,建
设完善文物安全监管平台”
2017年国务院办公厅发布81号文件
《关于进一步加强文物安全工作的实施意见》
遗址墓葬群防范保护
徘徊、滞留检测
盗掘动作识别
多目标分析:可对一个或多个人在预
先设定的防区内进行同时分析,超过
特征检测阈值,系统发出报警。
自动化报警:能够自动检测防
区内滞留、徘徊以及存在挖掘
动作的可疑人员,后台监管平
台可实现自动显示报警事件、
报警信息,存储报警记录等功
能。
防误报能力:可对室外场景
下耕作的农民、飞禽、鸟类
进行分类过滤,识别准确率
可达95%以上。
24小时检测:图像采集应用星光级补
光技术,夜间条件下依然清晰成像,
实现白天、夜间24小时不间断侦测。
遗址墓葬群防范保护
网络传输模式:
1.无线网桥传输
无线网桥把网线中的数字信号转化为无线电磁波信号并定向发射到空气中。接收端的网桥接收空气中的无线电磁波信号并转化为有线信号,并传入指挥中心。
2.3G/4G 无线传输
采用3G 、4G 无线监控传输,可借助三大运营商3G 、4G 基站网络,将监控视频或音视频通信信息实时传输回监控指挥中心。解决有线部署施工困难的问题:如室外、田野、河流、山涧阻隔等场景。l 太阳能供电
l 远距离云台摄像机
l 监控立杆