在园区和校园的安全管理中,翻墙、攀爬、区域入侵行为一直是令人头疼的安全隐患。这些行为不仅可能对个人造成身体伤害,还可能导致财产损失以及扰乱正常的秩序。为了有效应对这些问题,翻墙、攀爬、区域入侵行为识别监测预警系统应运而生,其结合了先进的监控系统和基于传统监控系统的AI边缘计算盒,为园区和校园的安全保驾护航。

传统的监控系统是整个行为识别监测预警系统的基础架构,其通过在园区和校园的关键位置,如围墙周边、建筑物外墙、限制区域入口等地点安装高清摄像头,实现对这些区域的全方位、无死角的视觉覆盖。这些摄像头具备高分辨率、低照度以及宽动态范围等特性,能够在不同的光照条件下,无论是阳光明媚的白天还是光线昏暗的夜晚,都清晰地捕捉到现场的图像和视频信息,为后续的行为分析提供准确的数据来源。例如,在校园的围墙沿线,间隔一定距离设置的监控摄像头,可以完整地记录下围墙周边的人员活动情况,确保任何异常行为都不会被遗漏。

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基于传统监控系统的AI边缘计算盒

AI边缘计算盒则是整个系统实现智能化的关键所在。它基于传统监控系统所采集到的海量视频数据,运用先进的人工智能算法进行实时的分析和处理。与传统的基于云端的计算模式相比,边缘计算盒将计算能力直接部署在靠近数据源的本地端,大大减少了数据传输的延迟和带宽压力,从而能够实现对翻墙、攀爬、区域入侵等行为的快速、准确识别。

AI边缘计算盒中的算法经过了大量的训练,能够精准地识别出人体的姿态、动作以及运动轨迹。对于翻墙行为,它可以通过分析人体在围墙附近的垂直攀爬动作、跨越围墙的瞬间姿态等特征,准确地判断出是否有人正在进行翻墙操作;对于攀爬建筑物外墙等危险行为,算法能够根据人体与建筑物表面的接触方式、攀爬的速度和方向等因素进行智能识别;而在区域入侵检测方面,通过预先设定的虚拟电子围栏和特定区域的边界范围,一旦有人未经授权进入这些区域,系统会立即发出警报。例如,在园区的重要设备存放区域周围设置虚拟电子围栏,当有无关人员靠近并试图进入时,AI边缘计算盒能够迅速检测到这一异常行为,并及时通知安保人员进行处理。

园区攀爬危险行为监测

园区内存在着各种建筑物、设施和设备,如仓库、厂房、电线杆等,这些地方往往吸引一些人员进行攀爬,然而这种行为却隐藏着巨大的安全风险。攀爬未经过安全设计和防护的建筑物结构,很容易导致人员坠落、摔伤等严重事故,同时也可能对建筑物本身造成损坏,影响其正常使用和安全性能。通过安装行为识别监测预警系统,能够对园区内的攀爬危险行为进行实时监控和及时制止,从而有效降低事故发生的概率,保障园区内人员的生命安全和财产安全。

校园翻墙行为智能监控

校园作为学生学习和生活的场所,安全至关重要。校园翻墙行为不仅违反了学校的规章制度,还可能使学生面临校外的各种不安全因素,如交通事故、社会不良人员的干扰等。利用翻墙、攀爬、区域入侵行为识别监测预警系统对校园围墙进行重点监控,可以及时发现并阻止学生的翻墙行为,同时也能够对校园周边的安全情况进行实时掌握,为营造一个安全、和谐、稳定的校园环境提供有力支持。例如,在晚自习结束后的时间段,是学生翻墙行为的高发期,系统可以加强对这一时段围墙区域的监测力度,一旦发现有学生试图翻墙,立即通知学校的值班老师和保安人员前往处理,确保学生的安全和校园秩序的稳定。

园区校园翻墙、攀爬、区域入侵行为识别监测预警系统通过将传统监控系统与AI边缘计算盒相结合,实现了对园区和校园内潜在危险行为的精准识别、实时监测和及时预警,为园区和校园的安全管理提供了高效、智能的解决方案。