52监测网
标题:
【智慧工地】识别算法
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作者:
张女士
时间:
2024-8-21 09:03
标题:
【智慧工地】识别算法
1. 安全帽识别算法
技术原理:
利用深度学习中的卷积神经网络(CNN)进行图像特征提取。
通过训练大量的安全帽佩戴与不佩戴的图像数据,使模型能够准确识别出监控画面中的人员是否佩戴安全帽。
性能参数:
抓拍率:≥ 99%(确保几乎所有人员都能被系统检测到)。
抓拍误抓率:<1%(减少误报,提高准确性)。
识别误识率:<0.5%(极高的识别精度)。
2. 越界识别算法
技术原理:
基于视频分析技术,通过设定虚拟界限或危险区域。
利用背景建模和目标跟踪算法,实时监测人员或设备的运动轨迹。
当目标跨越设定的界限时,系统触发警报。
应用场景:适用于工地周界、危险区域或禁止进入区域的监控。
3. 抽烟识别算法
技术原理:
采用行为识别技术,对监控视频进行实时分析。
识别出人员的手部动作和烟雾特征,从而判断是否有抽烟行为。
结合时间、地点等上下文信息,提高识别的准确性。
特点:能够在复杂背景下准确识别抽烟行为,及时发出预警,防止火灾等安全事故的发生。
4. 睡岗识别算法
技术原理:
利用计算机视觉技术对监控画面进行实时分析。
通过检测人员的姿态、动作和面部表情等信息,判断其是否处于睡眠状态。
当发现人员长时间保持静止或出现闭眼等特征时,系统判定为睡岗行为并发出预警。
应用场景:适用于需要值班或连续工作的岗位,确保人员时刻保持警惕状态。
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