边海防监控面临的核心挑战
随着沿海经济快速发展与海上活动日益频繁,传统边海防监控系统正面临严峻考验:
- 基础监控设备的”看得见但看不清”问题长期存在
- 环境复杂导致船型识别、夜间监控能力不足
- 各系统独立运行形成信息孤岛
- 依赖人工筛查导致响应效率低下
AI赋能的新型监控技术架构
基于多维感知与深度学习技术的智能监控系统,为边海防安全管理提供新思路:
- 多光谱融合成像:可见光、红外、热成像多模态协同,实现全天候工作
- 目标特征建模:支持200余类船舶特征提取与异常行为识别
- 分布式边缘计算:前端智能分析降低传输带宽需求
- 统一管理平台:整合雷达、AIS、光电等多源数据
典型应用场景包括:
1. 重点海域船只监管
通过对渔船、货船等不同类型船舶的特征学习,系统可:
- 自动识别可疑船只
- 测算航速航向
- 记录活动轨迹
- 预警越界行为
2. 无人岛礁智能巡防
利用具备环境自适应能力的监测设备:
- 实现4K超清画面采集
- 5公里以上夜视监控
- 恶劣天气持续工作
- 异常入侵实时报警
3. 岸线安全防卫
智能分析算法可精准识别:
- 可疑人员活动
- 物品遗留
- 非法登陆
- 违规作业
系统核心特点
- 开放式架构:支持对接现有安防系统与指挥平台
- 自适应优化:AI模型持续迭代升级
- 国产化兼容:适配主流国产化硬件平台
- 快速部署:支持移动式应急布控
1.5秒内完成目标检测识别的技术指标,使系统能够:
- 有效压缩无效监控数据量
- 提升事件处置效率
- 降低人力巡检强度
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