《電子技術應用》
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基于邊緣計算的智慧工地視頻分析系統設計
電子技術應用
王曉旋1,2,李博1,鐘鵬2
1.浙江工業大學 物理學院;2.浙江宇視科技有限公司
摘要: 為精準識別工地工人未正確佩戴安全帽行為,并且實現系統快速響應問題,設計了一款采用邊緣側部署的智慧工地視頻分析系統。系統硬件方案使用兩顆AX650N芯片級聯的方式,顯著提高系統計算能力。軟件方案采用Ubuntu操作系統,基于主流目標檢測算法YOLOv8n,通過使用共享卷積層的空洞卷積替換SPPF模塊中的池化層提升檢測速度和精度;引入動態非單調調頻的WIoU損失函數來提升對低質量樣本的檢測能力。實驗結果表明,優化后的算法模型平均檢測精度提高了1.8%,模型權重所占空間減少17.4%,模型檢測速度提高了7.3%。在多個實地場景下進行系統測試,視頻目標行為智能分析結果成功率都達到97%以上,且平均響應時間在1 s以內,此系統可以顯著提高工地的管理效率與安全性。
中圖分類號:TP273 文獻標志碼:A DOI: 10.16157/j.issn.0258-7998.256317
中文引用格式: 王曉旋,李博,鐘鵬. 基于邊緣計算的智慧工地視頻分析系統設計[J]. 電子技術應用,2025,51(7):52-59.
英文引用格式: Wang Xiaoxuan,Li Bo,Zhong Peng. Design of an edge-computing-based intelligent construction site video analysis system[J]. Application of Electronic Technique,2025,51(7):52-59.
Design of an edge-computing-based intelligent construction site video analysis system
Wang Xiaoxuan1,2,Li Bo1,Zhong Peng2
1.School of Physics, Zhejiang University of Technology;2.Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd.
Abstract: To accurately identify workers' failure to wear safety helmets correctly and enable rapid system response, this paper designs an intelligent construction site video analysis system deployed at the edge. The hardware architecture employs a cascaded configuration of two AX650N chips, significantly enhancing the system's computational power. The software solution is based on the Ubuntu operating system and integrates the state-of-the-art object detection algorithm YOLOv8n. By replacing pooling layers in the SPPF module with dilated convolutions sharing convolutional layers, the detection speed and accuracy are improved. Additionally, the WIoU loss function with dynamic non-monotonic modulation is introduced to enhance detection capabilities for low-quality samples. Experimental results demonstrate that the optimized algorithm model achieves a 1.8% improvement in average detection precision, a 17.4% reduction in model weight space, and a 7.3% increase in detection speed. System testing in multiple real-world scenarios shows that the intelligent analysis of video target behaviors achieves a success rate of over 97% with an average response time of less than 1 second. This system significantly enhances construction site management efficiency and safety.
Key words : edge computing;intelligent site;video analysis;cascade;YOLO

引言

在工地規范佩戴安全帽是一項基本管理要求,很大程度上可以避免工人遭受意外傷害,確保自身安全。但是,據調查結果顯示,由于工人未正確佩戴安全帽引起的事故占建筑施工事故的67.95%[1],此數據明確指出了佩戴安全帽的重要性。因此,施工單位對工人安全帽佩戴狀態進行實時監控,并且對不合理的行為及時制止,是有效降低安全風險、減少安全事故的重要手段。

傳統的建筑工地對于工人是否佩戴安全帽問題采用人工檢查的方式,這種方式存在增加額外人力成本并且效率低[2]等問題。如今在工業智能化不斷發展的趨勢下,智慧工地深度融合了多種前沿技術,構建了一個從前端監控到邊緣端處理和云端管理的聯動機制。通過在建筑工地安裝高清攝像頭,實時捕捉現場畫面,智能分析系統搭載計算機視覺和人工智能等技術,對視頻數據分析處理[3-4],有效解決建筑工地中存在的遠程監管難以實施、監督措施難以落地以及缺乏實時預警機制等問題[5]。

本文設計的基于邊緣計算[6-7]的視頻分析系統不需要將數據上傳云平臺處理,顯著縮短了數據傳輸延遲時間[8]。邊緣智能分析系統硬件上采用兩顆AX650N芯片級聯的方式,分為主從芯片模塊設計。主芯片模塊設計多樣化的外圍接口,實現系統的硬件擴展性和功能靈活性;從芯片模塊用于提高系統的計算能力與解碼能力。算法部分基于主流目標檢算法YOLOv8n進行頸部網絡中空間金字塔池化快速(Spatial Pyramid Pooling Fast, SPPF)模塊和損失函數優化。經過多個場景測試,檢測結果達到預期要求。


本文詳細內容請下載:

http://m.jysgc.com/resource/share/2000006595


作者信息:

王曉旋1,2,李博1,鐘鵬2

(1.浙江工業大學 物理學院,浙江 杭州 310023;

2.浙江宇視科技有限公司,浙江 杭州 310051)


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