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2017年视频监控领域的变革与发展预测

2017年,我们将看到视频监控行业持续增长的趋势,包括安全领域、零售和交通管理,以及对物联网IoT更广泛的支持。行业分析公司IHS预测,2017年视频监控会捕捉将近6000 PB的数据,到2019年,每天将拍摄3.3万亿小时的监控视频*。作为执法证据,或者在零售领域与高级分析共同使用,视频因为这些原因而更长久地保留。新年伊始,对于2017视频监控领域的变革与发展,昆腾有怎样的预测? 2017年视频监控领域的变革与发展预测 1) 更多视频数据来支持视频分析 企业必须更加善于利用非结构化数据来识别模式和趋势。监控数据,或者更准确的说是“视频数据”将越来越多地用于商业目的。不仅仅是用于保护人民和财产安全,视频监控还将产生更大的经济回报。高度复杂的视频分析应用将更加普及,帮助决策者做出更明智的业务决策。现在,50%的分析都不仅是为了安全。为了支持这些分析功能,视频必须保留更长时间。 2) 嵌入智能的监控摄像头 2016年摄像头,特别是产生更多需要管理的数据的高清摄像头的数量激增。我们预计,拥有更广阔全景、更高分辨率以及更多传感器的摄像头在2017年将会加速普及。更多项目从模拟过渡到SD摄像头,...

2017年数据科学发展中值得一入的坑

在机器学习这一领域研究中,继谷歌和Facebook之后越来越多的公司加入了对于最优秀的机器学习专家和数据科学家的竞争之中。与此同时,我们也看到了物联网和数据科学的结合。未来一年,数据科学的的发展趋势是什么方向呢?让我们往下阅读。 在数据科学领域,大数据和物联网正在持续快速增长着。目前的商业中已经逐渐可以把不同来源的数据拼凑在一起,并获得更多的信息,这也就意味着数据将变得更有意义。在开发新的商业模式和获得增长的过程中,使用数据已经变得越来越重要。世界各地的企业都在寻找一些可以利用数据进行商业化并从中获利的方式。接下来就是我们在2017年的数据科学界可能看到的现象以及数据科学怎样影响我们。 技术需求上的改变 机器学习曾被特斯拉的Elon Musk称之为“被召唤的恶龙”,但到如今,这个词还是以高频率被提起。亚马逊、Facebook、谷歌都已经加入了人工智能的竞赛中,在2017年,更多的商业模拟将会吸引到更多的机器学习数据科学家来增加他们各自部门实力。 但是对于相应工作的竞争可能也会更激烈一些。当你发现机器学习已经成为数据科学中的一个职业时不要惊讶,从2017年起更多的学校将会将人工智能列入他...

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马里奥是站在游戏界顶峰的超人气多面角色。马里奥靠吃蘑菇成长,特征是大鼻子、头戴帽子、身穿背带裤,还留着胡子。与他的双胞胎兄弟路易基一起,长年担任任天堂的招牌角色。

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Spring框架(Spring Framework)是由Rod Johnson于2002年提出的开源Java企业级应用框架,旨在通过使用JavaBean替代传统EJB实现方式降低企业级编程开发的复杂性。该框架基于简单性、可测试性和松耦合性设计理念,提供核心容器、应用上下文、数据访问集成等模块,支持整合Hibernate、Struts等第三方框架,其适用范围不仅限于服务器端开发,绝大多数Java应用均可从中受益。

Rocky Linux

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Rocky Linux(中文名:洛基)是由Gregory Kurtzer于2020年12月发起的企业级Linux发行版,作为CentOS稳定版停止维护后与RHEL(Red Hat Enterprise Linux)完全兼容的开源替代方案,由社区拥有并管理,支持x86_64、aarch64等架构。其通过重新编译RHEL源代码提供长期稳定性,采用模块化包装和SELinux安全架构,默认包含GNOME桌面环境及XFS文件系统,支持十年生命周期更新。

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