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신경망 카운터를 구성하려면 다음 단계를 따르세요.
디코드 키 프레임 매개변수(3)는 기본적으로 활성화되어 있습니다. 이 경우 키 프레임만 디코딩됩니다. 디코딩을 비활성화하려면 해당 필드에서 아니오를 선택하세요. 이 옵션을 사용하면 서버의 부하가 줄어들지만 감지 품질은 자연스럽게 낮아집니다. 비디오 이미지가 표시되지 않는 “블라인드” 서버에서 감지를 수행하려면 이 매개변수를 활성화하는 것을 권장합니다. MJPEG 코덱의 경우, 모든 프레임이 키 프레임으로 간주되므로 이 설정은 적용되지 않습니다.
Attention!
초당 처리 프레임 수 매개변수와 디코드 키 프레임 매개변수는 상호 연관되어 있습니다.
서버에 로컬 클라이언트가 연결되어 있지 않은 경우, 원격 클라이언트에 대해 다음 규칙이 적용됩니다.
로컬 클라이언트가 서버에 연결되면 검출 도구는 항상 설정된 주기에 따라 작동합니다. 로컬 클라이언트 연결이 끊기면 위 규칙이 다시 적용됩니다.
초당 검출 도구가 처리할 프레임 수를 설정하세요 (5). 이 값은 [0; 100] 범위여야 합니다.
Note
기본값(출력 프레임 3개, 1 FPS)은 신경망 카운터가 1초에 한 프레임씩 분석함을 의미합니다. 신경망 카운터가 3개 프레임에서 지정된 수 이상의 객체를 감지하면 트리거가 발생합니다.
신경망 분석에 사용할 프로세서를 선택하세요—CPU, NVIDIA GPU 중 하나, 또는 Intel GPU 중 하나 (7, 신경망 분석 작업을 위한 하드웨어 요구 사항, 검출 구성에 대한 일반 정보 참조).
Attention!
신경망 카운터의 트리거 조건을 설정하세요.
알람 객체 수 필드(8)에서 프레임 내 객체 수에 대한 임계값을 설정합니다. 이 값은 [0; 100] 범위여야 합니다.
트리거 발생 조건 필드(10)에서 트리거를 발생시킬 시점을 선택하세요—감지 영역 내 객체 수가:
임계값 이하일 때
Note
신경망 카운터는 지정된 임계값에 따라 트리거를 생성합니다 (8).
사람
사람(상단 뷰)
차량
사람 및 차량 (Nano) — 낮은 정확도, 낮은 프로세서 부하
사람 및 차량 (Medium) — 중간 정확도, 중간 프로세서 부하
사람 및 차량 (Large) — 높은 정확도, 높은 프로세서 부하
고유한 신경망을 사용하는 경우 해당 파일을 선택하세요 (12).
Attention!
신경망에 없는 클래스/클래스만 지정하면 신경망에서 사용 가능한 모든 클래스의 트랙이 표시됩니다 (9, 12).
Note
Detector Pack 3.10.2 버전부터는 신경망에 없는 클래스/클래스를 지정하면 트랙이 표시되지 않습니다 (9, 12).
미리보기 창에서는 앵커 포인트를 이용해 장면 분석 검출 도구의 프라이버시 마스크처럼 감지 영역을 설정할 수 있습니다 (장면 분석 검출 도구를 위한 일반 영역 설정 참조). 기본값은 전체 프레임이 감지 영역입니다.
신경망 카운터 구성이 완료되었습니다.
레이아웃의 감시 창에서 센서와 제어 구역 내 객체 수를 표시할 수 있습니다. 이 옵션을 구성하려면 다음을 수행하세요.