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AI人工智能算法+数据分析平台用于跌倒行为识别的算法

依托于ToF深度数据搭建的AI算法专家模型数据深度学习网络,能够完成对跌倒、坐卧、缓步等人体姿态的准确性识别。智能ai行为识别检测可以对人员异常行为在线监控,将获得的视频信息根据AI行为检测算法深入分析,当人员行为不符规则要求时,立即触发警报信息。针对有关工作区域员工的动作行为自动识别用于实际场景下能够实现人员的疲惫识别和离岗识别。

区别于穿戴式检测设备和摄像检测设备,该公司的智慧养老设施为老人提供的是无触碰监护,不用老人积极配合穿戴及其定时进行设施充电操作,使用更便捷。扶梯人员摔倒检测算法能准确识别扶梯上拉杆箱、手推车、婴儿车及其人员摔倒、排队密度、逆行等行为,协助经营管理者第一时间发现危险状况。传感器发展让物体有了类似人类的触感、嗅觉、视觉、味觉和听觉,让物体变得活起来,是智能产品与外界交互的重要手段。

智慧电力系列算法,对人员不安全行为、环境风险、设施等各项参数实现监控智能化、实时化分析与隐患告警,打造出电力安全生产创新模式。配备边缘网关盒子,内植入AI天眼算法,还可以有针对性地进行智能多元性紧急事件进行预警信息,比如校园人员聚集、人员摔倒识别、危险区域闯进识别、高位攀爬识别等,智能安全防护学生在学校内人身安全。

分析人的众多行为并与有关固定场景结合得出用户数据分析,比如把工人的实际操作环节进行分解,分别在时间、动作标准等多个方面规范化的数据规则的确立,扶梯出入口以及乘梯区域设置多场景覆盖视频监控系统并“智慧大脑”的人工智能算法分析,能够迅速、精准检测乘客摔倒、婴儿车上扶梯、扶梯出入口滞留、乘客逆行、身体探到扶梯外等违规行为,并通过语音播报、向管理单位发送预警信息等方式尽早防范,有效预防因人的不安全隐患所引起的意外事件。

人工智能图像处理算法中的形体动作行为识别技术,在智慧监控也起到了重要的作用,在视觉跟踪过程中,依据相邻帧的相关性算法实现目标跟踪或通过所有帧之间的全局性关联算法实现目标跟踪。视频实现实时形体动作行为跟踪效率比较高,成本低。

个人行为分析主要包括人员的人脸识别、工作人员行为识别、范围入侵检测、物品遗留下的检验、人群聚集识别、全智能跟踪等。依托于安全帽内置的传感器,搭配实地摄像头,自动识别如施工场地内人员摔倒行为,及早救援,提升人工监管效果,确保生命安全。人员摔倒识别警报系统人员跌倒检测系统减少现场人员监控风险、提升管理效能。

人员摔倒识别警报系统人员跌倒检测系统有效补救传统方法技术的不足,提升人工监管效果,确保生命安全。摔倒检测识别系统以人性化托养、智能化运营管理,为养老减少成本,减少风险、提升管理效能。AI视频内容的识别主要是针对画面中目标人物的行为自动识别、分类、预测等,依据摄像头捕捉到人体的动作信息,依据算法对信息数据计算出人体姿态及运动轨迹。

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  • 原文链接https://kuaibao.qq.com/s/20230310A06GFD00?refer=cp_1026
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