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Accès ouvert déclaré 2024 conference-paper

Scalable and Sustainable Video Analytics on Edge using Sensor Clustering

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1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

The proliferation of video analytics in applications like autonomous driving, traffic surveillance, and teleoperated vehicles requires on-premise (on edge) execution of deep learning models to meet latency requirements and curb bandwidth usage by limiting frequent offloading of inference tasks. However, constrained by the compute and power availability on the edge, a cheaper model is typically deployed. These shallower models have two major associated problems: 1) using the same model for all cameras/vehicles gives inconsistent accuracy, and 2) trained models are prone to data drift.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Scalable and Sustainable Video Analytics on Edge using Sensor Clustering
Date Crossref
04/12/2024
Éditeur
ACM
Type
proceedings-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Stony Brook University Dept. of Computer Science pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Dept. of Computer Science &amp pays non établi dans la notice
    Institution

Dept. of Computer Science — Stony Brook University et Dept. of Computer Science &amp.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Video Surveillance and Tracking MethodsImage Enhancement TechniquesAdvanced Image and Video Retrieval Techniques

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