AI中如何测量两点间的距离?

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现在,美国和欧洲的许多城市都在谨慎地重新开放。人们被指示要冒险冒险遵守社会疏远规则。但是人们会跟随他们吗?对于城市来说,评估这一点并采取相应的行动可能很重要。如果大多数人跟随他们,那么可以安全地打开更多的地方。但是如果有很多违规行为,则关闭它可能会更安全。这正是迈阿密海滩公园发生的事情。该公园于4月底开放,但在一周之内关闭,因为太多的人无视与戴着口罩和社交疏远相关的规定。该市通过人员监视公园并发出警告来检测到此情况。但是人工监视可能不是实际的解决方案。

如何使用AI和机器学习来检测人们是否遵循社会疏离规则?大多数城市已经在公共场所安装了可用于此目的的摄像头。在此博客中,展示了如何使用人员跟踪算法来监视违规情况。还在Github上开源了代码。请参阅下面的实际模型。

要在此视频上运行代码,需要将原始图像和具有所有边界框位置的检测文件传递给跟踪器。然后,跟踪器使用此信息为每个帧中的每个人分配一个ID。深入博客上的自述文件对此进行了详细说明。请参阅下面的内容在此剪辑上进行跟踪的结果。每个人都被分配了一个ID,该ID已成功地结转到下一帧。跟踪器还会输出包含轨道详细信息的csv。已经在Github上共享了这个文件,将在下一部分代码中使用它。

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2020年11月23日消息,与2010年建立的主要调查网络相同,为土木工程工作和建筑物的定位提供了全球坐标系一样,ITER计量团队现在已经建立了广泛的参考“目标”或固定点矩阵,在Tokamak综合楼内部,用于测量和校准Tokamak组件和系统。 这些点是由欧洲承包商在建筑物内安装的称为基准巢的小型磁盘“物化”的。嵌套用于接收球形安装的反射器(SMR),使用激光跟踪仪对其进行测量,以确定其坐标值并确认其与网络设计过程中使用的仿真相符。 这个参考点的室内网络将代表托卡马克全球坐标系(TGCS)的物理实现。“在托卡马克综合体的任何位置,可以通过测量测量任务本地的少量参考点来访问此坐标系。对于我们的安装承包商来说,这是一个功能强大且绝对必要的工具,”托卡马克组装部门的计量工程师Lionel Poncet说。 安装在生物防护板,港口隔室和走廊的混凝土表面上的庞大的基准目标巢网将使安装承包商能够将组件对准至毫米级以下的精度。先进的......

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直到看见学生手工制作的那些个大家伙:风能/光能互补发电机、可以爬坡的坦克、电机故障诊断机,这个59岁的男人才眼睛一亮,脸上现出孩子般的好奇,似乎很想伸手去摸。这之前那些略显冗长的介绍,并没有引起他太多兴趣。 7月5日,朱棣文行走在汕头大学,顶着一蓬灰白相间的头发。 “西藏冰川正在

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