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基于米爾瑞芯微RK3576開發板實測4路YOLOv8視頻流

發布時間:2025-9-12 17:50    發布者:swiftman
在科技飛速發展的當下,人工智能與邊緣計算的融合正以前所未有的速度重塑著我們的生活。RK3576芯片擁有4核Cortex-A72以及4核Cortex-A53提供基礎算力,6TOPS算力NPU來模型推導運算。使用YOLOv8模型時也是手到擒來,接下來隨著步伐看看它表現如何。
YOLO簡介
YOLO(You Only Look Once)是當前業界領先的實時目標檢測算法系列,以其速度和精度的完美平衡而聞名。從它發布至今,經歷了好幾個版本變革,下圖是它發展歷史。


圖1-1. YOLO版本發展史
YOLOv8在性能、易用性、架構現代性和生態之間取得了最佳的平衡,它是目前最全面,最省心選擇。
同樣YOLOv8也有很多尾綴,用一個表簡單列一下它們分別代表什么意思:
表1-1.按任務類型區分
后綴
全稱
任務
輸出
典型應用
-det
Detection
目標檢測
邊界框 (BBox)+類別和置信度
找出圖像中所有感興趣的物體并用框標出。如:行人檢測、車輛檢測、安全帽檢測。
-seg
Segmentation
實例分割
邊界框+類別+像素級掩膜 (Mask)
在目標檢測的基礎上,進一步勾勒出物體的精確輪廓。如:摳圖、自動駕駛中識別道路和車輛形狀。
-pose
Pose
關鍵點檢測
邊界框+人體關鍵點(17個點)
檢測人體的關鍵骨骼點。如:動作識別、健身姿態分析、人機交互。
-cls
Classification
圖像分類
整個圖像的類別標簽
判斷一張圖片屬于哪個類別。如:貓狗分類、圖像質量評估。
-obb
Oriented Bounding Boxes
旋轉目標檢測
旋轉邊界框(BBox+角度θ)+類別和置信度
檢測帶有角度的物體,其邊界框不是水平的。
表1-2.按模型尺寸分
前綴
含義
特點
適用場景
n
Nano
極小的模型,速度最快,精度最低
移動端、嵌入式設備(如 Jetson Nano)、CPU實時推理
s
Small
小模型,速度和精度平衡
最常用的起點,適合大多數需要實時性的場景(如視頻流分析)
m
Medium
中等模型,精度和速度的最佳權衡
對精度有較高要求,且仍有不錯的速度
l
Large
大模型,精度高,速度較慢
服務器端應用,其中精度比速度更重要
x
X-Large
超大模型,精度最高,速度最慢
學術研究、刷榜、對精度有極致要求的離線分析
米爾Demo模型選擇
基于MYD-LR3576來說,選擇s/n小模型相對合適,使用基礎功能和-seg,-obb,-pos來演示。
米爾基于RK3576開發板
單獨測試視頻場景
1.YOLOv8s.int 目標檢測模型
2.YOLOv8s-seg.int 實例分割模型
3.YOLOv8s-pose.int 人體姿態估計模型
4.YOLOv8s-obb.float 旋轉目標檢測模型
上面已經看到了單獨解析視頻時,每一種模型效果,接下來演示MYD-LR3576通過4路攝像頭同時推導效果。
實現方式如下:
MYD-LR3576擁有3路MIPI-CSI接口,通過3個MY-CAM004M分別接入3路MIPI-CSI,采用2+1+1方式搭載4路AHD高清攝像頭,攝像頭采集的畫面輸出為H.264編碼的RTSP碼流,1920*1080分辨率,30幀。經過MYD-LR3576開發板處理后,單路視頻輸出1920*1080,25fps,4路視頻加起來在60~70幀,cpu占用率接近100%,NPU綜合利用率在50~60%。


圖1-2. 實物接線概要圖


圖1-3. 攝像頭數據處理流程圖
MYIR在程序中做了哪些優化
AI推導一輪流程
  • 獲取CSI一幀數據
  • 裁剪數據到xxx*yyy較小圖片
  • 調用RKNN api處理
  • 獲取返回特征位置和相似度
  • 對應放大到原始圖片
  • 增加方框和相似度值到原圖

這樣做后果是CPU利用率不高,視頻采集幀數低,最后顯示效果會卡頓。
米爾采用線程池方案,將上述過程通過線程處理,充分利用4個A72和4個A53資源,同時采用RGA來做圖片裁剪和放大。將CPU,GPU,NPU,VPU4個模塊協同工作,資源最大限度開發使用。
總結:
RK3576 在 YOLOv8 模型表現上十分亮眼,它的應用場景涉及到很多領域。例如智能安防,在公共場所,如機場、火車站、商場等,部署的安防監控系統,快速準確地識別出人群中的異常行為,如打架斗毆、奔跑逃竄等,并及時發出警報,同時,通過人臉識別技術,系統可以對進入場所的人員進行身份識別,與數據庫中的信息進行比對,實現對重點人員的監控和追蹤。又或者搭載智能機器人賦予迅速反饋。
更多MYD-LR3576創新應用,敬請期待。


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