HDS发布全新视频分析软件HVA
- 格式:pdf
- 大小:630.01 KB
- 文档页数:1
vha判定算法VHA判定算法VHA(Video Hash Algorithm)判定算法是一种用于视频内容识别和相似度比对的算法。
该算法通过对视频进行特征提取和哈希计算,实现对视频内容的快速索引和匹配。
以下将详细介绍VHA判定算法的原理和应用。
一、VHA判定算法的原理VHA判定算法主要包括两个步骤:特征提取和哈希计算。
1. 特征提取特征提取是指从视频中抽取出能够描述视频内容的关键特征。
VHA 判定算法采用了多种特征提取方法,如颜色直方图、光流场、运动向量等。
这些特征可以反映视频的颜色、动作和运动轨迹等方面的信息。
通过对视频进行特征提取,可以将视频转化为一组数值特征,方便后续的相似度比对和检索。
2. 哈希计算哈希计算是指将抽取到的视频特征转化为一串固定长度的二进制码,以实现对视频内容的快速索引和匹配。
VHA判定算法采用了局部敏感哈希(LSH)算法,通过将视频特征划分为多个子特征,并为每个子特征计算哈希码,最终将这些哈希码组合成一个全局哈希码。
通过比较不同视频的全局哈希码,就可以判断它们之间的相似度。
二、VHA判定算法的应用VHA判定算法在视频内容识别和相似度比对方面具有广泛的应用。
1. 视频检索VHA判定算法可以用于视频检索,即根据用户提供的查询视频,从海量视频库中找出与之相似的视频。
通过计算查询视频和库中视频的相似度,可以快速准确地找到与查询视频内容相近的视频。
这在视频编辑、影视制作等领域具有重要意义。
2. 盗版视频识别VHA判定算法可以用于盗版视频的识别。
通过将正版视频的特征提取和哈希计算,生成正版视频的哈希码。
然后,将盗版视频的特征提取和哈希计算,生成盗版视频的哈希码。
通过比较正版视频和盗版视频的哈希码,可以判断盗版视频的相似度和来源,从而实现盗版视频的识别和打击。
3. 视频版权保护VHA判定算法可以用于视频版权的保护。
通过对正版视频进行特征提取和哈希计算,生成正版视频的哈希码。
然后,将正版视频的哈希码存储到数据库中。
慧谋HiVDP可变数据软件用户手册1.引言非常感谢您使用慧谋可变数据软件HiVDP,在使用之前,请您详细阅读本手册,以便对其性能有深入的了解。
请保存好此手册,将来如果您遇到使用问题时以便参考。
2.软件概述2.1系统介绍慧谋HiVDP可变数据软件是一款强大、专业、易用的可变数据应用软件,是慧谋公司结合大量实践,自主研发而成 。
能轻松实现海量可变文本、 一维码、二维码、防伪二维码、小程序码、三维码、图像及矢量PDF图像的数据处理和输出。
主要功能模块包括模板制作、数据合成、适时预览、拼版输出、 多页面可变数据、PDF助手、生码助手、矢量CMYK四色/专色PDF和PPML输出等。
适用于多种行业领域:商务证卡(员工证卡、名片、胸牌)、个性直邮商函、门票、入场券、促销奖券、邀请函、各种吊牌、物流标签、防伪标签、医药标签、图书管理、包装印刷等。
我们认为设计要由专业的软件做,如AI、Coreldraw、PHOTOSHOP等,内容不变的部分输出PDF作为背景,在HiVDP中直接调用,HiVDP做专业的可变内容输出。
HiVDP的主要功能:简单易用、性价比高、性能卓越完美的PDF工作流程,支持矢量、印刷CMYK、跨平台输出轻松批处理海量可变文本、图像、一维码、二维码,支持矢量输出 2.2 HiVDP特色功能拥有发明专利技术的模板文件,可以用记事本打开编辑,移植性强,节省重复的排版工作,方便拷贝、阅读和修改,利于模板文件的资源共享。
操作简便界面操作简单,采用Word界面输入方式,所做修改随时看到效果,所见即所得,不但可以对整个文本区域的属性进行修改,也可以对文本区域内的任意文本属性进行编辑修改,方便灵活,并适用于可变文本。
强大的文本处理能力支持横排、竖排、空心字、描边、字符旋转、文本横向拉伸等,支持字距、行距调整功能。
文本对象,可针对数据中单个文字进行颜色、字体、大小等设置;也可以对整个文本对象进行颜色、字体、大小以及旋转等操作。
HDS 存储VSP 用户维护手册(2024年5月)目录一、设备维护 (3)1.1VSP配置信息 (3)1.2VSP系统架构 (3)1.3维护常用命令 (6)1.4VSP应急方案-上下电操作 (29)1.5设备巡检 (31)二、微码升级 (35)2.1微码升级的意义 (35)2.2微码升级的策略 (36)2.3微码升级的步骤 (36)三、故障处理 (40)3.1故障处理预案 (41)四、案例 (42)4.1硬盘更换步骤 (42)4.2CHA更换步骤 (45)4.3DKA更换步骤 (50)4.4CM更换步骤 (53)一、设备维护1.1 VSP配置信息1.2 VSP系统架构1.2.1 VSP系统架构图其系统架构采用了交换式架构,如下所示。
图2-1:VSP硬件技术架构1.2.2 VSP主要部件图2-2 VSP硬件主要部件图VSP的主要部件包括:✓前端卡(CHA):负责连接外部主机或存储交换设备,如小型机;✓后端卡(DKA):负责连接内部磁盘存储设备,如硬盘;✓数据缓存卡〔CPC):CHA访问后端磁盘时的数据缓存区域;✓内存条〔CM):CM的内存条;✓PCI-Express交换卡〔ESW〕:DKC数据交换控制卡;✓处理器板卡〔MPB〕:负责前端及后端数据的处理;✓磁盘〔HDD):存储设备的磁盘;✓备份盘〔Spare Disk〕:用作备份盘的磁盘;✓电池〔Battery):系统掉电时保存数据的电池;✓电源〔PS):系统供电及交换用的电源;✓风扇〔FAN):系统冷却用的风扇;✓控制台〔SVP):系统配置和管理监控的控制台〔一台笔记本电脑〕;✓线缆〔Cable〕:连接存储内部和外部各部件间的电缆;✓光纤接头〔SFP):光纤转换接头;1.2.3 VSP存储的磁盘分布图VSP的磁盘分布按照如下进行标识:HDDxyz_dd其中:xy=Cabinet〔盘柜〕;z=HDU number〔磁盘笼编号〕dd=HDD number〔磁盘编号〕图2-3:VSP磁盘位置图1.3维护常用命令当盘机出现故障,如磁盘、控制卡、电源、内存、电池到出现异常时,会产生SIM信息,同时盘时机根据故障的严重程度,将Message或Alarm灯亮起。
HDS VSP G1000系列产品介绍目录第1章HDS VSP G1000产品介绍 (4)1.1概述 (4)1.2VSP G1000技术的技术优势 (6)1.2.1永续运行 (6)1.2.2高度灵活的基础架构 (6)1.2.3自动、智能的架构 (11)1.2.4统一存储 (11)1.2.5无中断数据迁移 (13)1.2.6VSP G1000水平扩展的基础架构 (16)1.3VSP G1000软件包 (17)1.3.1SVOS(存储虚拟化操作系统) (17)1.3.2HITACHI COMMAND SUITE DATA MOBILITY(数据移动和灵活性) (21)1.3.3Hitachi Command Suite Analytics(高级分析和监控软件包) (22)1.3.4Hitachi Local Replication(本地数据保护) (24)1.3.5Hitachi Remote Replication(远程数据保护) (26)1.3.6File Base(统一存储) (29)1.4VSP G1000产品技术指标 (32)1.4.1VSP G1000 规格: 主机端口 (32)1.4.2VSP G1000 规格: 可用性 (32)1.4.3VSP G1000 规格: 支持的操作系统 (33)1.4.4Hitachi Virtual Storage Platform G1000 规格: 物理特性 (34)1.4.5Hitachi Virtual Storage Platform G1000 规格: 软件 (35)1.5外接存储系统兼容列表(存储虚拟化) (38)1.5.1HDS (38)1.5.2ATDX (39)1.5.3Data Direct Networks (39)1.5.4Dell (39)1.5.5EMC (39)1.5.6Fujitsu (40)1.5.7Gateway (40)1.5.8HP (41)1.5.9IBM (41)1.5.10NetApp (42)1.5.11Nexsan Technologies (42)1.5.12Pillar Data Systems (42)1.5.13SGI (43)1.5.14Sun Microsystems (43)1.5.15Xiotech (43)1.5.16X-IO (44)1.6VSP G1000 场地准备要求 (44)1.6.1VSP G1000环境要求 (44)1.6.2VSP G1000 电源要求 (45)1.6.3VSP G1000 模块装配图示 (47)1.6.4VSP G1000 控制器图示 (49)1.6.5VSP G1000 设备尺寸 (50)1.6.6机柜及服务空间 (50)第1章HDS VSP G1000产品介绍1.1概述如今,数据中心的运营耗费了大量的人力,这通常会阻碍IT团队与不断变化的业务需求保持同步发展。
Please be sure to read this first.AV-HS6000 Upgrade Guide[Partially Revised] Underlined part added on Page 1 with Ver4.16 update.(Oct. 2022)2ME广播级数字高标清视频切换台 AV-HS6000固件升级指南请按照以下步骤升级AV-HS6000软件版本。
1. 检查软件版本2. 保存项目文件3. 升级主机4. 升级控制面板5. 确认软件版本6. 初始化AV-HS60007. 加载项目文件本文档介绍如何通过菜单面板执行菜单操作,但您也可以通过标准DVI监视器和鼠标执行相同操作。
请参阅操作指南中的“第4章准备 – 基本菜单操作”。
检查AV-HS6000的软件版本。
1 按下菜单面板左侧的<SYS>按钮将其点亮,然后在菜单屏幕中选择[MAINTENANCE] ❼ [Status]选项卡。
AV-HS6000的系统版本显示在[System Version]列下方的[System Version]字段中。
升级完软件版本之后,必须初始化AV-HS6000。
因此,在升级软件版本之前,务必保存当前设置数据和内存内容。
1 将已预先在AV-HS6000上初始化的存储卡插入存储卡插槽。
2 按下菜单面板左侧的<PRJ>按钮将其点亮,然后在菜单屏幕中选择[PROJECT] ❼ [SD/SSD]选项卡。
3 在[SD]列中选择[Save]。
此时会出现[Save]屏幕。
选择要保存的项。
4 。
选择[OK]项目文件即保存到存储卡的可用空间中。
保存项目文件需要一些时间。
请勿在进程完成前执行下列操作。
弹出存储卡关闭AV-HS6000主机或控制面板升级主机的软件版本。
1 解压缩下载的文件。
系统会创建如下文件夹。
HS\HS6000\UPDATE\此文件夹中的文件(扩展名:.60d)为版本升级文件。
网络高清视频监控系统标准化解决方案杭州海康威视系统技术有限公司2014年11月目录目录.................................................... 第1章总体概述...........................................1.1设计背景...................................................1.2现状分析...................................................1.3需求说明...................................................1.4设计原则...................................................1.5设计依据................................................... 第2章系统总体设计.......................................2.1设计目标...................................................2.2设计思路...................................................2.3总体结构设计...............................................2.3.1系统逻辑结构.........................................2.3.2系统物理结构.........................................2.4用户价值体现............................................... 第3章前端系统设计.......................................3.1概述.......................................................3.2前端系统结构设计...........................................3.3IPC结构特点................................................3.3.1散热设计.............................................3.3.2防水设计.............................................3.3.3除雾设计.............................................3.3.4防虚焦设计...........................................3.3.5防刮擦设计...........................................3.4IPC功能亮点................................................3.4.1超低照度.............................................3.4.2强光抑制.............................................3.4.3高清透雾.............................................3.4.4红外增强.............................................3.4.5 3D数字降噪 ..........................................3.4.6新一代宽动态.........................................3.4.7 SMART IPC特色功能 ...................................3.5前端配套设施...............................................3.6适用场景描述...............................................3.6.1路面固定点监控.......................................3.6.2出入口监控...........................................3.6.3室内监控.............................................3.6.4制高点监控...........................................3.6.5大场景监控........................................... 第4章监控传输网络设计...................................4.1概述.......................................................4.2设计要求...................................................4.3传输网络设计...............................................4.3.1网络结构设计.........................................4.3.2网络IP地址规划......................................4.3.3 VLAN规划 ............................................4.3.4路由总体规划.........................................4.3.5网络传输带宽要求.....................................4.4网络可靠性设计.............................................4.5网络安全性设计.............................................4.6网络管理规划...............................................4.7设备选型说明............................................... 第5章监控中心系统设计...................................5.1概述.......................................................5.2系统结构设计...............................................5.3存储子系统.................................................5.3.1 NVR存储设计 .........................................5.3.2存储结构设计.........................................5.3.3 NVR存储功能 .........................................5.3.4 NVR存储亮点 .........................................5.3.5设备选型说明.........................................5.4解码拼控子系统.............................................5.4.1视频综合平台设计.....................................5.4.2视频综合平台主要功能.................................5.4.3主要功能效果展示.....................................5.4.4视频综合平台亮点.....................................5.4.5设备选型说明.........................................5.5大屏显示子系统.............................................5.5.1大屏显示子系统结构...................................5.5.2 LCD大屏 .............................................5.5.3 DLP大屏 .............................................5.5.4设备选型说明.........................................5.5.5主要设备选型.........................................5.5.6监控中心及机房配套设施............................... 第6章应用管理系统设计...................................6.1概述.......................................................6.2软件架构设计...............................................6.3.1中心管理模块.........................................6.3.2应用模块.............................................6.3.3客户端模块...........................................6.3.4视频质量诊断模块.....................................6.3.5视频图像拼接模块.....................................6.4平台功能设计...............................................6.4.1基础管理功能.........................................6.4.2基础应用功能.........................................6.4.3高级业务应用.........................................6.5平台部署环境...............................................6.5.1硬件环境.............................................6.5.2软件环境............................................. 第7章视频系统利旧设计...................................7.1概述.......................................................7.2系统利旧整体设计...........................................7.3模拟监控系统接入设计.......................................7.4网络监控系统接入设计....................................... 第8章方案优势分析.......................................8.1全高清.....................................................8.2全网络.....................................................8.4高智能化...................................................8.5高可靠性...................................................8.6高扩展性...................................................8.7高易用性................................................... 第9章应用举例...........................................9.1需求描述...................................................9.2系统设计...................................................9.2.1前端部分设计.........................................9.2.2监控中心设计.........................................9.2.3传输网络设计.........................................9.2.4应用管理软件设计.....................................9.3配置清单...................................................第1章总体概述1.1设计背景从模拟到网络、从标清到高清,随着安防监控技术的不断发展,用户对监控系统的要求越来越高。
HS-IVS-WK智能视频分析系统主动式智能视频监控系统——智能广场方案宁波海视智能系统有限公司2011年8月目录一、前言 (3)1.1 项目概述 (3)1.2设计原理 (3)1.3 总体目标 (5)二、系统设计 (5)三、产品功能 (6)3.1产品型号 (6)3.2 产品接口 (7)四、HS-IVS-WK系列在广场中的应用 (7)系统功能 (7)五、系统特点及组网 (12)六、系统架构 (12)七七、HS-IVS系列智能管理系统 (13)八、设备特点 (14)九、产品报价和清单(单价:元) (16)十、产品参数 (16)一、前言本方案主要描述我司智能视频分析设备HS-IVS系列在商业广场中的应用,以及如何与商业广场监控无缝连接。
1.1 项目概述随着经济的发展,商业广场的安全和有效的管理成为重要性成为日益关注的话题,然而由于广场环境复杂性,这使得很多犯罪分子把广场作为首要的袭击目标,所以的安全性成为首要的基础保障。
我司推出一套智能视频分析系统,并配合原有普通视频监控系统,组成一套高效高安全级别的现代化商业广场管理工具,可有效的加强对可疑人员的管理,直观及时准确的反映重要地点的现场情况,增强安全保障措施。
HS-IVS-WK是一款能对监控画面进行自动分析,对异常行为自动判断和监测,并主动发出告警的智能化监控设备。
1.2设计原理根据校方要求,在本方案设计时,将秉承以下设计原则:1. 实用性依照用户要求,坚持实用性为主的原则,本系统将完全满足“平安家园”项目各项安防需求,同时考虑未来发展需求,避免追求系统的超前性,以减少不必要的投资。
2. 可靠性、安全性此方案是基于视频分析技术组网,具有预警机制,当目标靠近周界时,会提前预警通知监控中心,同时可以发出警报等,以起到震慑作用;对触发安全规则的图像以及视频进行抓怕和存储,以便在事后检索更加方便;随着技术逐步发展,本系统的服务能力将逐步提升,不定期对系统进行升级改造,满足安全的需要。
资讯
· 4 ·
IM
cadcam@
IMCHINA@
投稿邮箱
Gartner:全球公有云服务市场将在2017年增长18%
据信息技术研究和顾问公司Gartner 预测,全球公有云服务市场将从2016年的2092亿美元增至2017年的2468亿美元,增幅高达18%。
最高增速来自云系统基础架构服务(基础架构即服务IaaS),预计将在2017年增长36.8%,达到346亿美元。
云应用服务(软件即服务SaaS)预计将增长20.1%,达到463亿美元。
Gartner 研究总监Sid Nag 表示:“全球公有云市场正整体进入稳定期,其增速将在2017年达到峰值18%,随后将在未来几年内逐渐下降。
当一些企业机构仍在试图搞清云服务到底如何才能与其整体IT 战略相契合时,进行成本优化与发启转型的努力将为IT 外包方带来更好的前景与结果。
Gartner 预测到2020年,云普及战略将影响50%以上的IT 外包交易。
”
Nag 认为:“由于云服务可实现多种价值,如敏捷性、可扩展性、成本优势、创新以及业务增长,各企业机构因此均对云战略趋之如骛。
”
Gartner:2016年第四季度全球服务器收入降低1.9%
据信息技术研究和顾问公司Gartner 数据显示,2016年第四季度,全球服务器收入同比下降1.9%,而出货量较2015年第四季度下降0.6%。
2016年全球服务器出货量增长0.1%,但服务器收入下降2.7%。
Gartner 的研究副总裁Jeffrey Hewitt 表示:“2016年,一些重大因素影响了年终业绩。
超大规模数据中心(如Facebook 和Google)已经发展壮大,同时促使一些重要服务器更新换代。
由于各企业继续通过虚拟化或在某些情况下依靠云服务提供商,企业级服务器销量因而有所放缓。
”
从各区域看,2016年第四季度,亚太区是出货量和收入唯一呈正增长的区域。
其他各地区都在下降,拉丁美洲出货量降幅最大(12.2%),中东非洲的收入下降14.7%。
在全球服务器市场,按2016年第四季度收入计算,惠普企业(HPE)处于领先地位(参见表一)。
2016年第四季度,该公司收入34亿美元,占全球总份额22.9%。
然而,与2015年同季度相比,其收入下降了11%。
在全球前五大供应商中,只有戴尔和华为在本季度实现了增长,涨幅分别为1.8%和88.4%。
IBM将机器学习引入私有云领域
IBM 日前宣布推出IBM 机器学习(Machine Learning)平台。
该平台是首个利用企业海量数据,在私有云上持续创建、训练、部署大量分析模型的认知型平台。
该平台提取了IBM Watson 的核心机器学习技术,IBM 将首先在IBM z Systems 大型主机上应用这一技术。
为支持数据科学家自动化地开发、训练和部署可操作类分析模型,IBM 机器学习具备如下特性:支持所有语言(如Scala、Java 和Python),支持所有常见机器学习框架(如Apache SparkML、TensorFlow 和H2O),支持所有的交易数据类型,以及无数据迁移引发的成本、延迟或风险。
该机器学习平台为IBM 研究院的数据科学家部署了认知自动化。
通过在可用算法中对数据进行计分,这一平台提供符合数据科学家需求的最优方案,从而辅助其选择正确的算法。
在过程中,该服务将多种情景纳入考虑,例如,算法的应用目的以及运算速度等要求。
目前,客户已经逐渐体验到在z/OS 操作系统上应用IBM 机器学习技术的价值。
HDS发布全新视频分析软件HVA
2017年2月13日,HDS 发布全新视频分析软件HVA (HDS Video Analytics),进一步增强和扩展其智能城市与公共安全解决方案组合。
该软件结合了计算机视觉和高级分析能力,具备诸多优势:
◎ 出色的运营和业务智能:人数统计、队列检测、活动分析、定向计数和图像增强等功能,帮助城市、企业或其他机构改进运营和客户体验。
它还有助于保护个人隐私,降低风险。
◎ 更智能的运输、交通和停车管理能力:车辆计数、交通分析、停车位检测和车牌识别等功能,帮助城市或企业改进居民、乘客或员工的交通停车状况。
◎ 更有效的公共安全保障:入侵检测、遗留物体检测、面部识别和摄像机篡改警报等功能,为公共安全部门提供更有力的支持,帮助保护人员和财产安全。
HVA 通过隐私保护功能,并结合洞察和警报功能,能全面释放视频分析优势。
通过消除人们对于隐私问题的担忧,HVA 能更好地利用视频数据。
通过智能运营更好地保护人员与资产。
城市、机场、交通运输系统、校园、制造企业和零售等环境,均能从HDS 强大的视频分析解决方案中获益。