算法定义硬件,旷视把AI装回黑盒子

鱼羊丰色发自凹非寺
量子位|公众号QbitAI
这年头 , 日常生活里的AI应用 , 那可真是细到头发丝儿里了 。
身处加油站 , 却有人偷偷摸摸抽起了烟?如此危险行为 , AI的小眼睛第一时间就能盯上 。
居民区里 , 高空抛物令人头大 , 但有AI站岗 , 便能直击现场发出警报 。
算法定义硬件,旷视把AI装回黑盒子
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老人摔倒、甚至是厨房垃圾桶盖没盖盖儿这样的细节之处 , AI也通通都能cover到 。
工地等安全系数需拉满的场景更不用多说 , 从烟雾检测到看谁没戴安全帽、忘穿反光衣什么的 , 对AI来说都不在话下 。
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最重要的是 , 想要引入这样的AI“巡查员” , 现在不再需要专门安装新的智能摄像头等设备 。
说出来你可能不信 , 以上所有场景所有任务 , 甚至一只“盒子”就能hold住 。
一只AI“盒子”的魔力没错 , 就是这么一只10寸大小的真·盒子:
算法定义硬件,旷视把AI装回黑盒子
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这只“盒子”来自旷视 , 开头提到的这么些个AI应用 , 都是它的实际落地案例 。
单从硬件角度来看 , 这个名为“魔方智能分析盒”的设备 , 内置一颗AX630全国产AI芯片 , INT4算力达28.8TOPS——
妥妥的一个边缘计算产品 。
可如果加上其背后的一大堆AI算法 , 事情就发生了一些变化:
有了算法加持 , 再通过RTSP(实时流传输协议)、国标等协议与前端相机产品快速对接 , 它就能完成“人脸检测”、“烟雾检测”、“危险行为检测”等诸多不同类型检测任务 , 适配加油站、社区、园区、工地等各种应用场景 。
也就是说 , 原有的摄像头不用动 , 加上这么一只魔方盒子 , 就能完成各种检测系统的智能化升级 。
是不是有点方便?
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说到这 , 你可能也看出来了 , 与目前市面上常见的物联网智能设备不同 , 这只魔方盒子的侧重点不在硬件 , 而在算法 。
甚至可以说 , 这个硬件最终的产品类型 , 是由算法来定义的——
把核心的解决方案都放到算法层面上 , 摆脱对硬件的依赖 , 让硬件尽量通用 , 做到一套硬件产品就能应对诸多场景 。
“算法定义硬件”那么问题就来了 , 为何要另辟蹊径 , 用“算法定义硬件”?
这事儿还得从物联网行业现状说起 。
长期关注AI的朋友们都知道 , 安防是AI最早应用落地的场景之一 。 无论是AI公司还是海康威视这样的老牌科技企业 , 围绕AIoT(人工智能物联网)这个概念 , 最多的案例就是在安防场景展开 。
但有智能化需求的物联网场景 , 远不止于安防 。
2021年的数据显示 , 在AIoT领域 , AI的渗透率仅为4% , 还有96%的场景没有被AI渗透 。
数据背后 , 反映出的正是AIoT当下面临的最大痛点之一:需求的碎片化 。
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从技术角度来解释这个问题 , 就是在安防这样需求量大 , 场景又相对单一、集中的业务中 , 算法可以不断复用、迭代 。
但如果换成电瓶车检测、垃圾分类、高空抛物等等更为碎片化的场景 , 受限于当前的AI技术 , 无论是数据采集还是算法复用 , 都存在较大的困难 。
而这样的碎片化场景 , 才是AIoT的大头 。
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