1. Алгоритм динамічного відхилення: розумна система, яка приймає рішення на основі даних-у реальному часі
Сучасні обертові турнікети вийшли за межі механічного керування, використовуючи алгоритми штучного інтелекту та технологію Інтернету речей, щоб створити замкнуту-систему для «рішення аналізу сприйняття». Мережа інтелектуальних шлюзів, створена в прибережному місті Шеньчжень, складається з трьох основних частин, які працюють разом:
Механізм для об’єднання даних із багатьох джерел
Система збирає понад 2000 точок даних щосекунди. Це включає дані від датчиків воріт (швидкість руху, напрямок і тривалість перебування), дані від Wi-Fi-зондів торговельного центру (пасажиропотік і розподіл тепла) і дані від системи POS (характеристики періоду споживання). Завдяки обчислювальній системі Flink flow він здатний обробляти дані за мілісекунди. Це означає, що можна передбачити тиск пасажиропотоку за 15 хвилин у час завантаженості, наприклад у вихідні з 14:00 до 16:00.
Модель потокового навчання з підкріпленням
Динамічна модель перенаправлення трафіку, навчена за допомогою алгоритму PPO, знаходить найкращий спосіб обробки трафіку, переглядаючи попередні дані. Система автоматично виконує такі дії, коли довжина черги даного каналу перевищує ліміт:
Змініть дозволи для найближчих каналів, наприклад дозволіть VIP-клієнтам використовувати канали співробітників на короткий час.
Запустіть систему голосових підказок, сказавши: «Будь ласка, перейдіть на канал 3; час очікування становить приблизно 30 секунд».
Система підйомного ліфта дозволяє зупинятися лише на важливих поверхах.
Дані Шанхайського глобального порту показують, що алгоритм скорочує середній час очікування під час завантаженого часу з 8,2 хвилин до 2,7 хвилин.
Спільна архітектура для периферійної хмари
Система використовує режим «граничного-прийняття рішень + хмарне резервне копіювання», щоб впоратися з ризиком змін мережі. Локальний периферійний обчислювальний вузол NVIDIA Jetson AGX Xavier виконує 90%-роботи з прийняття рішень. У хмару надсилаються лише дивні випадки, як-от збій обладнання чи конфліктна сигналізація. Така конструкція дозволяє системі зберігати 85% своїх основних функцій, навіть якщо мережа вимикається, що забезпечує потік трафіку.
2. Від одноразового розпізнавання до комплексного сприйняття сцени, мультимодальних технологій сприйняття
Сучасний-турнікет використовує-тривимірну систему бачення, щоб точно фіксувати та прогнозувати потік пасажирів.
Fusion сприйняття 3D структурованого світла з радаром міліметрового діапазону
Традиційні турнікети використовують лише інфрачервоні датчики, щоб визначити, наскільки інтенсивний рух, і на них може впливати світло із зовнішнього світу. Розумні ворота в Shenzhen Wanda Plaza використовують радар міліметрових хвиль 77 ГГц і 3D-камеру структурованого світла, щоб виконувати наступні дії:
Виявлення мікрорухів у межах 20-метрового діапазону (виявлення поведінки, як-от блукання та слідування)
Вимірювання швидкості за 0,1 секунди (визначення різниці між регулярним проходом і затримкою)
Розпізнавання предметів (визначення розміру багажу за допомогою даних хмари точок)
Завдяки цій методиці на 99,2% підвищується ймовірність того, що ви знайдете нестандартну подію, і на 0,3% менша ймовірність того, що ви отримаєте помилкову тривогу.
Матриця для вимірювання тиску та аналізу ходи
Матриця датчиків тиску 16 x 16 вбудована в нижню частину воріт. Він може збирати:
Риси розподілу ваги (розрізнення між дорослими та дітьми)
Параметри циклу ходи (розпізнавання певних станів, таких як сп’яніння та недієздатність)
Паралельне-виявлення кількох осіб (визначення того, чи хтось прямує, дивлячись на зміщення центру тиску)
Випробування в пекінському торговому центрі SKP демонструють, що ця технологія скорочує кількість випадковостей заднього проходу на 87% і прискорює прохід спеціального натовпу на 40%.
Система регулювання навколишнього середовища
Оскільки освітлення та температура різняться в різних частинах торгового центру, турнікети мають:
Світлодіодне світло, яке автоматично гасне (змінюється від 0 до 10 000 люкс)
Алгоритм регулювання температури та вологості (добре працює при температурах від -20 до 60 градусів Цельсія)
Конструкція, що захищає від пилу та води (рівень захисту IP65)
Система працювала бездоганно протягом 72 годин поспіль під час випробувань Chengdu Taikoo Li на літню високу температуру, коли температура досягала 45 градусів. Точність розпізнавання склала понад 98,5%.
3. Еластична конфігурація каналу: від стабільної структури до динамічної реконструкції
Традиційні турнікети мають фіксовану конструкцію каналу, що ускладнює вирішення проблеми пасажиропотоку, який нерівномірно розподілений у часі та просторі. Передові-рішення використовують модульну конструкцію та механічні інновації, щоб зробити можливою динамічну модифікацію каналу:
Технологія створкових дверей, яка може рости
Інтелектуальні ворота третього покоління, виготовлені компанією Shenzhen Hongshun Meng Company, мають висувну структуру стулкових воріт, яка працює від гідравліки:
Ви можете без обмежень змінювати ширину швелера від 550 мм до 1200 мм.
Один комп’ютер може перемикатися між режимом «1 особа проходить → 3 людини паралельно».
Час перетворення менше або дорівнює 0,8 секунди, що відповідає потребам швидкого зростання під час напруженого часу.
Ця технологія дозволила одні ворота пропускати 180 осіб щохвилини замість 60.
Кластер мобільних воріт
Shanghai K11 використовує систему мобільних воріт для короткострокових-рекламних заходів:
Незалежний блок, який поєднує в собі літієвий акумулятор і модуль бездротового зв'язку
Використовуйте доріжки магнітного тяжіння, щоб швидко складати різноманітні топологічні конфігурації.
Підтримка кількох макетів, зокрема U--подібний, S--подібний, паралельний канал тощо.
Ця стратегія дозволить потроїти транспортний потік у зоні діяльності під час різдвяної кампанії 2024 року та скоротити витрати на охорону праці на 30%.
Технологія віртуальних каналів
Універмаг Hangzhou Intime тестує систему «сенсорного вільного проходу», яка використовує навігацію з доповненою реальністю та підлогу-з датчиком тиску.
Створюйте власні маршрути подорожей за допомогою мобільних додатків
Наземна світлодіодна проекція змінює напрямок руху пасажирів у реальному часі.
Використання підлоги{0}}з датчиком тиску, щоб стежити за заповнюваністю каналів у реальному часі
Завдяки цій технології клієнти можуть підтвердити свою особу без зупинки. Протягом випробувального періоду це збільшило загальну пропускну здатність торгового центру на 25% у години пік.
4. Об’єднання технологій: створення нейронного центру Smart Shopping Mall
Розумні турнікети переходять від простого гаджета до важливої складової розумної роботи торгових центрів:
Глибока взаємодія з системами, які роблять цифрових близнюків
У режимі реального часу цифрова подвійна платформа роздрібного торговельного центру в прибережному місті Шеньчжень наносить на карту дані воріт і моделі BIM:
Змоделюйте, як клієнти рухатимуться за допомогою різних маркетингових методів
Покращити дизайн макета каналу та маршрутизацію
Визначити, коли обладнання вийде з ладу та потребуватиме ремонту
Ця платформа скорочує експлуатаційні витрати торгового центру на 18% і підвищує індекс задоволеності споживачів на 12%.
Оптимізація управління енергією
Система воріт, яка використовує технологію контролю споживання електроенергії:
Коли він не використовується, автоматично перемикається в-режим низької потужності (споживання електроенергії менше або дорівнює 5 Вт).
Повне споживання електроенергії в години пік (пікове споживання потужності 80 Вт)
Електропостачання-за допомогою сонячної енергії (у середньому 1,2 кВт/год електроенергії виробляється на день поза приміщенням)
Тестування в Шанхайському глобальному порту показує, що ця технологія скоротила загальне споживання енергії системою воріт на 65%.
Як реагувати на надзвичайну ситуацію
У надзвичайних ситуаціях, таких як пожежі та терористичні атаки, система може виконувати такі дії:
Відкрийте всі ворота за три секунди
Автоматично складати теплову карту маршруту евакуації
Надсилайте пожежній частині-дані про пасажиропотік у реальному часі.
Дані протипожежних навчань від Beijing SKP показують, що ця система скорочує час, необхідний людям, щоб покинути приміщення, на 40%, що відповідає «Правилам управління пожежною безпекою великого комерційного комплексу».