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違法施工目標(biāo)檢測(cè)算法是一種利用圖像識(shí)別技術(shù)來自動(dòng)檢測(cè)施工現(xiàn)場(chǎng)中違規(guī)使用的車輛或設(shè)備(如挖掘機(jī)、推土機(jī)等)的算法。該算法能夠從監(jiān)控?cái)z像頭拍攝的圖片中,識(shí)別出施工現(xiàn)場(chǎng)中可能存在的違法施工行為中的特定車輛或設(shè)備,并判斷其是否違反了相關(guān)規(guī)定。
構(gòu)筑物與建筑材料目標(biāo)識(shí)別算法旨在通過攝像機(jī),對(duì)工地場(chǎng)景中的特定構(gòu)筑物和建筑材料進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別,例如:對(duì)堆沙、堆土、腳手架、活動(dòng)板房和紅磚堆進(jìn)行識(shí)別。
海洋漂浮物目標(biāo)識(shí)別算法旨在從海洋環(huán)境中識(shí)別漂浮物中的目標(biāo)物體(如瓶子、牛奶盒、塑料袋、塑料垃圾等),并根據(jù)檢測(cè)結(jié)果輸出識(shí)別結(jié)果。海洋漂浮物目標(biāo)識(shí)別算法可以通過圖像處理和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化識(shí)別,具有高效性和魯棒性。
河湖河岸暴露垃圾堆放識(shí)別算法旨在從河流、湖泊或河岸附近的河岸邊緣圖像中自動(dòng)識(shí)別暴露垃圾堆(即顯然可見的大型垃圾堆),并輸出識(shí)別結(jié)果。通過圖像分析和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)大型垃圾堆的快速檢測(cè)。
濫砍濫伐識(shí)別算法是一種利用先進(jìn)圖像處理和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)來自動(dòng)檢測(cè)森林中非法砍伐木材堆的位置和特征的算法。其核心目標(biāo)是通過分析高分辨率影像或圖片數(shù)據(jù),快速定位存在濫砍濫伐行為的區(qū)域,從而為環(huán)境監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供決策支持。
排水口溢流識(shí)別算法是一種用于檢測(cè)和預(yù)測(cè)排水系統(tǒng)中液體溢流風(fēng)險(xiǎn)的有效工具。它通過實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、數(shù)據(jù)分析和預(yù)測(cè)模型,幫助識(shí)別潛在的溢流問題,從而優(yōu)化城市下水管理和其他相關(guān)系統(tǒng)。
河湖排污口識(shí)別算法是一種基于圖像處理和深度學(xué)習(xí)技術(shù)的自動(dòng)化定位方法,旨在從圖像中快速定位河流、湖泊中的排污口。排污口是指水體中廢棄物、工業(yè)廢水或生活污水通過管道或開口進(jìn)行排放的位置,其對(duì)水環(huán)境的健康具有重要影響,因此需要精確識(shí)別和監(jiān)測(cè)。
商業(yè)活動(dòng)目標(biāo)識(shí)別算法專注于識(shí)別并定位圖像中的特定商業(yè)場(chǎng)景元素,包括魚塘、轎車、大巴、餐桌和農(nóng)莊。通過先進(jìn)的圖像分析技術(shù),它能夠快速、高效地完成目標(biāo)識(shí)別任務(wù),為商業(yè)活動(dòng)的監(jiān)控和管理提供支持。
通過圖像處理技術(shù),識(shí)別圖片中的廣告牌區(qū)域。廣告牌識(shí)別算法通過輕量級(jí)CNN和邊緣檢測(cè)技術(shù),專門針對(duì)“廣告牌”的識(shí)別需求。它能夠在復(fù)雜的場(chǎng)景中高效、準(zhǔn)確地定位廣告牌區(qū)域,并可選項(xiàng)性地進(jìn)行文本信息提取,為智能安防、交通管理、廣告監(jiān)控等領(lǐng)域提供重要支持。
非機(jī)動(dòng)車識(shí)別算法通過深度學(xué)習(xí)模型和特征提取技術(shù),專門針對(duì)“非機(jī)動(dòng)車”的識(shí)別需求,識(shí)別圖片中的非機(jī)動(dòng)車輛(如自行車、電動(dòng)車、摩托車等)。在道路交通監(jiān)控、事故應(yīng)急、自動(dòng)駕駛輔助等場(chǎng)景中發(fā)揮重要作用,為提升交通安全和效率提供支持。
通過圖像處理技術(shù),識(shí)別圖片中的“店外經(jīng)營(yíng)”行為或場(chǎng)景。店外經(jīng)營(yíng)通常指未經(jīng)批準(zhǔn)或合法許可,在非法地點(diǎn)進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)(如食品攤點(diǎn)、非法搭建攤位等)。店外經(jīng)營(yíng)識(shí)別算法通過深度學(xué)習(xí)模型和特征提取技術(shù),能夠在復(fù)雜環(huán)境下快速定位違規(guī)行為。其核心目標(biāo)是為城市管理、執(zhí)法部門提供技術(shù)支持,幫助維護(hù)公共安全和社會(huì)秩序。在實(shí)際應(yīng)用中,店外經(jīng)營(yíng)識(shí)別算法可與監(jiān)控系統(tǒng)結(jié)合,形成智能化的城市管理解決方案。
流動(dòng)攤販識(shí)別算法是一種基于圖像處理和深度學(xué)習(xí)的自動(dòng)化識(shí)別系統(tǒng),旨在快速定位并識(shí)別街頭臨時(shí)搭建的攤販行為。通過分析圖片或視頻中的特征信息,算法能夠識(shí)別出是否存在未經(jīng)批準(zhǔn)的流動(dòng)攤販活動(dòng)。它為城市管理、執(zhí)法部門提供了一種智能化的解決方案,有效支持公共安全、社會(huì)秩序和衛(wèi)生管理工作。
蚌殼堆識(shí)別算法是一種基于圖像處理技術(shù),專門用于在海洋環(huán)境中自動(dòng)識(shí)別和分析蚌殼堆。它結(jié)合了形態(tài)學(xué)、紋理學(xué)和空間布局等多個(gè)特征層次,能夠有效地區(qū)分不同生物生成的沉積物,從而為生態(tài)監(jiān)測(cè)和漁業(yè)資源管理提供支持。
旅游對(duì)象識(shí)別算法旨在從圖像中識(shí)別三類主要旅游元素:游客、旅游船和大巴車。該算法結(jié)合深度學(xué)習(xí)技術(shù),利用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)進(jìn)行訓(xùn)練,以提高識(shí)別準(zhǔn)確率。
消防通道占用算法是一種用于實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理建筑物內(nèi)消防通道占用的智能解決方案。該算法專注于檢測(cè)施工車輛是否進(jìn)入或逗留在消防通道中,以確保緊急疏散路線暢通,保障人員安全。在高風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)合如工廠、寫字樓、高樓大廈等,施工車輛可能會(huì)妨礙逃生路徑,因此該算法通過攝像頭和傳感器數(shù)據(jù)分析來識(shí)別違規(guī)行為。
違停車輛識(shí)別算法通過圖像識(shí)別技術(shù)結(jié)合預(yù)設(shè)的違規(guī)規(guī)則,能夠自動(dòng)化識(shí)別違規(guī)停放的車輛,顯著提升交通執(zhí)法效率和城市管理水平。該算法在智能交通系統(tǒng)、智慧城市等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用,幫助相關(guān)部門更高效地管理道路和停車資源。
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