創(chuàng)澤機(jī)器人 |
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抗疫期間所解決的業(yè)務(wù)需求
非配合式體溫測量通常部署在人流量大的出入口或閘口。但非配 合式體溫測量,因人流量、拍攝角度、光照條件及設(shè)備性能等因素影 響,存在漏檢多,準(zhǔn)確率低等問題,嚴(yán)重影響其可用性,給疫情防控 引入了巨大的漏洞風(fēng)險(xiǎn)。
AI 人臉、人形檢測、抓拍以及結(jié)構(gòu)化技術(shù),可有效彌補(bǔ)上述問 題,借助配套的可見光攝像頭,為熱成像測溫系統(tǒng),提供準(zhǔn)確的測溫 位置,以及最佳測溫時(shí)機(jī),有效提高準(zhǔn)確率,消除漏檢。
解決方案及特色
針對(duì)人員密集的場景,云從科技推出了大鴻疫情防控智能終端和 疫情防控系統(tǒng),配合智能前端設(shè)備實(shí)現(xiàn)非接觸式熱成像體溫篩查和預(yù) 警、口罩佩戴識(shí)別和預(yù)警。
方案特色:
1、紅外熱成像與人工智能技術(shù)融合:通過云從人工智能雙目測溫 IPC-A 實(shí)現(xiàn)對(duì)體溫異常人員進(jìn)行檢測,關(guān)聯(lián)可見光相機(jī)進(jìn)行人臉-人體 的智能檢測、跟蹤和結(jié)構(gòu)化。
2、非接觸無感測溫:可在室內(nèi)、室外等環(huán)境下對(duì)人的面部檢測測 溫,響應(yīng)時(shí)間很短,可實(shí)現(xiàn)無感式檢測。
3、自適應(yīng)校溫:可根據(jù)環(huán)境參數(shù)自動(dòng)補(bǔ)償測溫結(jié)果,并配置黑體 設(shè)備對(duì)紅外熱像設(shè)備進(jìn)行標(biāo)定。
4、確保最佳采溫位置:人臉檢測和人臉結(jié)構(gòu)化人工智能算法,在 可見光畫面確定額頭位置,熱成像畫面對(duì)應(yīng)點(diǎn)作為最佳采溫點(diǎn)。
5、確保最佳采溫時(shí)機(jī):ReID 身形跟蹤模型,在可見光畫面內(nèi),人 員通過檢測區(qū)的時(shí)間窗內(nèi),對(duì)其持續(xù)跟蹤采溫,有效保證最佳測溫時(shí) 間點(diǎn)的獲取。
6、佩戴口罩識(shí)別和預(yù)警:人工智能模型識(shí)別人臉是否佩戴口罩, 針對(duì)未戴口罩人員,進(jìn)行實(shí)時(shí)語音警示。
7、告警信息可追溯:測溫?cái)?shù)據(jù)和口罩佩戴數(shù)據(jù)與人臉圖片相關(guān) 聯(lián),實(shí)時(shí)存儲(chǔ)、時(shí)間關(guān)聯(lián)和秒級(jí)檢索,保障數(shù)據(jù)可還原、可追溯。同 時(shí),告警信息可對(duì)接到第三方平臺(tái)。
8、信息展示:在首頁實(shí)現(xiàn)可見光和紅外熱成像雙目同步成像的展 示,通行總?cè)藬?shù)、疑似發(fā)熱、未戴口罩行人的通行頻次的數(shù)據(jù)展示。
應(yīng)用與效果
機(jī)場出入境:非接觸式、紅外測溫系統(tǒng)滿足實(shí)際應(yīng)用需求。在疫 情防控增加旅客的通行效率的同時(shí),對(duì)通道內(nèi)的旅客進(jìn)行快速準(zhǔn)確的 測溫。
社區(qū)入口處:社區(qū)是人員流動(dòng)較大的地方,由于小區(qū)出入口屬于 露天的場景,室外的陽光照射、溫差、相機(jī)逆光等因素,相對(duì)測溫效 果不好控制。建議在社區(qū)出入口搭建遮陽棚,以保證測溫系統(tǒng)較理想 的運(yùn)行。
活動(dòng)會(huì)場:大型活動(dòng)會(huì)場,人群聚集,在入口處部署測溫系統(tǒng)。 避免露天測溫,盡量在室內(nèi)的入口處進(jìn)行測溫。
辦公大樓:疫情復(fù)工期間,辦公大樓上班人越來越多,需要做好 疫情防控,在大廈的入口處進(jìn)行防控。
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