Дрон-спасатель

Продукт
Разработчики: Университет Южной Австралии (UniSA)
Дата премьеры системы: октябрь 2019 г
Технологии: БПЛА - Беспилотный летательный аппарат

2019: Анонс

В конце октября 2019 года исследователи из Австралии и Ирака представили дрон, который может отличать живых людей от мертвых.

Ученые давно работали над камерами, которые могли бы оценивать признаки жизни у потерпевших бедствие людей. Используя новую технику для дистанционного наблюдения за показателями жизнедеятельности, инженеры из Университета Южной Австралии и Среднего технического университета в Багдаде разработали систему компьютерного зрения, которая может отличать выживших людей от погибших на расстоянии 4-8 метров.

Исследователи из Австралии и Ирака представили дрон, который может отличать живых людей от мертвых

Если видна верхняя часть тела человека, такие камеры способны улавливать крошечные движения грудной клетки, указывающие на сердцебиение и дыхание. В отличие от предыдущих моделей, система не реагирует на изменение цвета кожи или температуры тела. Исследователи утверждают, что их система является более точным средством обнаружения признаков жизни, ведь тепловизионные камеры способны обнаружить признаки жизни только там, где отмечается контраст между температурой тела и фоном, что затрудняет регистрацию в теплой среде или при наличии утепленной одежды.

Главные исследователи, профессор Яван Чал (Javaan Chahl) и доктор Али аль-Наджи (Ali Al-Naji), представили прототип дрона-спасателя в 2017 году, когда впервые показали, что камера на дроне может измерять частоту сердечных сокращений и дыхания. В то время их методика основывалась на изменениях оттенка кожи человека, а камера должна была находиться в пределах трех метров от пострадавшего. Кроме того, дрон работал с единственной позой — стоящим человеком, тогда как в зоне бедствия пострадавшие обычно лежат.Как развивается рынок Open Source в России. Обзор TAdviser 12.9 т

Новую технологию можно использовать для поиска выживших в зонах бедствия. Система все еще нуждается в дополнительном тестировании в неблагоприятных погодных условиях.[1]

Примечания



СМ. ТАКЖЕ (1)


Подрядчики-лидеры по количеству проектов

За всю историю
2023 год
2024 год
2025 год
Текущий год

  Геоскан (Geoscan) (3)
  Аэромакс (Aeromax) (3)
  Gaskar Group (Гаскар Интеграция) (3)
  Airbus Group (2)
  Alphabet (2)
  Другие (61)

  Геоскан (Geoscan) (1)
  Аэромакс (Aeromax) (1)
  Другие (0)

  Геоскан (Geoscan) (1)
  Другие (0)

  Wheelies (Виллис) (2)
  CityAir (СитиЭйр) (1)
  Аналитический центр лесного и сельского хозяйства (АЦЛСХ) (1)
  Крылья Сахалина (1)
  Университет Иннополис (1)
  Другие (2)

Данные не найдены

Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров

За всю историю
2023 год
2024 год
2025 год
Текущий год

  Zala Aero (5, 3)
  Gaskar Group (Гаскар Интеграция) (2, 3)
  Wheelies (Виллис) (2, 2)
  Университет Иннополис (1, 2)
  Alphabet (1, 2)
  Другие (260, 18)

Данные не найдены

Данные не найдены

  Wheelies (Виллис) (1, 2)
  Университет Иннополис (1, 1)
  Другие (0, 0)

Данные не найдены

Распределение систем по количеству проектов, не включая партнерские решения

За всю историю
2023 год
2024 год
2025 год
Текущий год

  Zala E-серия БВС (Беспилотное воздушное судно) - 3
  Gaskar Group Hive Автономные дронопорты - 3
  Университет Иннополис: InnoSpector Беспилотная система для промышленной инспекции и мониторинга - 2
  Wing (доставка товаров дронами) - 2
  Wheelies Платформа для запуска дронов без подключения к внешней связи и спутникам - 2
  Другие 14
Данные не найдены
Данные не найдены

  Wheelies Платформа для запуска дронов без подключения к внешней связи и спутникам - 2
  Университет Иннополис: InnoSpector Беспилотная система для промышленной инспекции и мониторинга - 1
  Другие 0
Данные не найдены