多边形标注能够能够帮助我们标注一些规则复杂的物体,如动物、人、车、建筑物等,与矩形标注框等方法相比,多边形标注更能精确展示被标注物体的形状、大小以及实时形态,通过大量的多边形标注工作,能够更好的帮助我们提高算法模型的准确性和鲁棒性。传统的多边形标注方法中,标注者需要在物体的边缘上依次单击鼠标或使用绘...
此外,针对于不同楼层、商户,智能监控也可以进行分类数据管理,便于经营管理者对商户和楼层的人流量数据进行分析,进而采取优胜劣汰的措施,优化商场结构,提高竞争力。这个方案的优点在于,既能够减少人工统计的人力成本,提高效率精度,还能够让监控设备兼具安防识别报警的功能,可谓是一举两得。慧视光电作为一家拥有丰富AI图像处理板开发经验的公司,能够提供商场人流统计的一整套方案建设,包括AI图像处理板的开发、算法的定制以及后续的相关支持。在AI图像处理板和算法的支持下,传统的监控设备将被赋能,以实现精确的目标识别统计,为商场的经营管理提供数据支撑。慧视RK3399PRO板卡可以用于大型公共停车场。云南低压线目标识别型号
智慧农业已是当下农业发展的助推剂。农业机器人的应用使得农作效率进一步提升,在农业机器人中加装慧视光电开发的RK3588图像处理板后,机器人能够实现自动化作业,一天能够耕种百亩土地。农作物杀虫是至关重要的环节,喷药机器人装配有一个大水箱,里面是实现灌注的杀虫农药。在图像处理板和相应算法的加持下,机器人能够智能识别哪些是农作物哪些是其他物,进而实现自动化农药喷洒。使用机器人作业,不仅能够实现人药分离,避免人受到农药危害,还可以实现单人操作多台机器人,提高生产效率。江西高性能目标识别经验丰富慧视微型双光吊舱非常适用于无人机领域。
除了喷药,杂草处理也能够自动化进行。搭载图像处理板的割草机器人,能够通过定制的算法,在工业级板卡RK3588的强大运算下,快速分析识别农田中,不同植物的类别,进而割草。割草的速度能够达到1.2m/s,非常适用于大型农田,并且还可以通过智能算法进行机器人的完美避障,遇到泥块、石头这些障碍物可以轻松绕过。此外,在作物果实成熟时,搭载RK3588图像处理板的采摘机器人也能够进行自动化果实采摘,板卡强大的性能和处理能力,完全适应各种环境的户外作业,也能够保持高的识别度,快速完成每一株作物的果实采摘。
作为一个针对于零基础从业人员的AI开发平台,SpeedDP深度学习算法开发平台使用操作简便,上手快,目前慧视光电SpeedDP深度学习算法开发平台主要提供目标检测算法的开发功能,不同的用户可针对自己的业务场景进行AI算法的定制化开发以及算法模型的快速迭代优化。此外,慧视光电SpeedDP深度学习算法开发平台支持本地化服务器部署,特别适合一些院、所等涉密单位,数据敏感或对数据有保密需求的用户再也无需担心数据信息泄露的问题了。RK3399PRO图像处理板是我司自主研发的目标跟踪板,该板卡采用国产高性能CPU,搭载自研目标检测及跟踪算法。
在人工智能时代,图像标注不仅能够反哺AI的发展,还能进一步降低项目成本。传统的图像标注需要人工采用文本或者相应工具机械式的进行图像标签分配,例如谷歌就曾大量使用图像验证码,用户在进行验证码点击的时候也在进行图像人工标注。当然,每个人点击的数量有限,你可能还会觉得很有趣,但当这成为一种常态,成为一项工作的时候,就是极其令人感到枯燥而又乏味的一件事。因此,一方面为了解决这项必要且乏味工作带来的枯燥感,一方面提高图像分类标注的效率。AI图像标注开始进入图像分类标注的历史舞台,许多大公司都相继推出了自己的产品,但是高额的费用、地域的限制、数据安全等问题让许多中小企业甚至企事业单位望而却步。慧视光电推出的SpeedDP深度学习算法开发平台正在改变日常的图像标注的历史,平民化、性价比高的特点让你不再艳羡那些AI图像标注工具,真正走入“千万家”。RK3399图像处理板是我司自主研发的目标跟踪板,该板卡采用国产高性能CPU,搭载自研目标检测及跟踪算法。山东视频目标识别创意
慧视光电基于AI图像处理的监控监管方案能够实现安全生产。云南低压线目标识别型号
基于市场的紧迫需求,成都慧视光电技术有限公司推出了SpeedDP深度学习算法开发平台,该平台基于成都慧视光电技术有限公司多年的实际开发经验以及与众多客户沟通调研的成果,耗费两年时间,经过客户反复试用,不断根据反馈进行完善更新,形成了可以上市销售的重磅产品。SpeedDP深度学习算法开发平台提供从数据标注、 模型训练、测试验证到RockChip嵌入式硬件平台模型部署的可视化AI开发功能。SpeedDP深度学习算法开发平台分为基础版和定制版,客户可以根据自己的实际需要,选择相应的版本。云南低压线目标识别型号
多边形标注能够能够帮助我们标注一些规则复杂的物体,如动物、人、车、建筑物等,与矩形标注框等方法相比,多边形标注更能精确展示被标注物体的形状、大小以及实时形态,通过大量的多边形标注工作,能够更好的帮助我们提高算法模型的准确性和鲁棒性。传统的多边形标注方法中,标注者需要在物体的边缘上依次单击鼠标或使用绘...
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