EM-BOX视频分析边缘盒部署技巧(下)

EM-BOX视频分析边缘盒部署技巧(下)

发布时间:2020-08-17 作者:未知
  由于周六日不上班,所以这个分享腾佑AI人工智能放在了今天。在上篇中,我们已经部署完成了视频分析边缘计算盒EM-BOX的边缘节点和中心节点,今天主要是对AI技能的配置以及摄像头的添加进行分享,下面来看具体详情:
  下面,我们将EM-BOX与摄像头连接,来看实际体验应用效果:
 
图像识别api
 
  (四)添加摄像头
  进入【边缘节点-摄像头管理】页面,输入摄像头名称、视频流地址,校验通过后即可完成添加操作。
  目前可以支持的视频流格式是主流的RTSP、RTMP,支持h264、h265两种压缩格式。
 
图像识别api
 
  为每路视频流设置不同的抽帧策略,将视频流变成图片流输出给AI模型,推荐每秒1帧或更低。
 
图像识别api
 
  (五)配置AI技能
  进入【边缘节点-摄像头管理】页面,点击【配置AI技能】,为每路摄像头选择AI技能,并配置技能参数(如模型阈值、分析周期等)
 
图像识别api
 
  为摄像头设置监控区域,每个区域可运行不同技能,提升监控精度,减少误识别。在图像中用鼠标单击创建多个节点,会圈定一一个封闭区域,得到的区域就是图像分析区域。
 
图像识别api
 
  (六)查看事件列表
  进入【中心节点-事件记录】页面,即可查看所有的事件,点击某一个事件内容后,还可以查看事件详情。
  我们来看下部署完成后的EM-BOX展示安全帽识别效果:
 
图像识别api
 
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