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联想以端侧算力支持2026世界杯越位识别系统

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6月29日,联想中国对外披露,在2026年世界杯相关赛事技术环节中,该公司通过提供端侧算力参与赛事判罚支持。具体部署的硬件设备为ThinkStation P8工作站,该设备被用于半自动越位识别等关键场景。

设备服务于判罚关键流程

据联想中国公布的信息,ThinkStation P8工作站为越位判定环节提供算力保障,其支撑的具体工作内容涵盖数据采集、坐标计算、时间同步以及辅助画面生成。这些工序共同构成半自动越位识别系统的技术基础。

“(该工作站)为越位判定中的数据采集、坐标计算、时间同步和辅助画面生成提供算力保障。”

端侧算力的应用解析

半自动越位识别(SAOT)是近年国际足联引入的辅助判罚技术,其核心在于通过场内多个摄像头实时追踪球员肢体与球的位置数据,快速计算并判断是否存在越位。联想此次提供的端侧算力,指直接在球场本地部署的计算设备,区别于依赖云端服务器的算力模式,旨在降低数据传输延迟、提升实时分析效率。

  • 数据采集:获取场内球员和足球的实时运动轨迹数据。
  • 坐标计算:将采集点转化为三维空间坐标值,用于判定位置关系。
  • 时间同步:确保多路摄像头与传感器的数据在统一时间戳下进行分析。
  • 辅助画面生成:生成可视化的越位模拟画面,供裁判参考。
联想以端侧算力支持2026世界杯越位识别系统  第1张

联想ThinkStation P8支撑半自动越位识别:单场处理7.2TB数据与每秒9.57万坐标点

据CNMO科技了解,半自动越位识别技术已在部分赛事中部署应用。该系统依赖联想ThinkStation P8作为采集侧算力节点,承担比赛过程中多路信号的接入、画面同步及数据缓存任务。一场比赛可产生约7.2TB数据,系统每秒需生成95700个三维坐标值,用于球员和足球位置的实时计算。

球场数字化建模与多路采集流程

比赛开始前,系统需要对球场进行数字化建模,通过标定标准尺寸和空间坐标轴,建立统一的赛场坐标基准。比赛进行时,16台专用追踪摄像机接入16路4K高清视频流,以400Bps的高码率持续采集画面。ThinkStation P8在采集环节负责处理这些多路信号,确保画面同步与数据暂存。

一场比赛可产生约7.2TB数据,ThinkStation P8可作为采集侧算力节点,承担多路信号接入、画面同步与数据缓存任务。

实时动态捕捉与坐标转换机制

在数据处理环节,系统对全场22名球员进行实时动态捕捉,每个球员以29个骨骼关键点、每秒50次的频率记录数据。这一过程每秒生成95700个三维坐标值。系统进一步将球员、足球和裁判从视频画面转化为可计算的坐标对象。ThinkStation P8可用于支撑从视频到坐标数据的转换,将球员身体点位、足球位置和场地空间纳入统一的数据模型。

  • 16台专用追踪摄像机,16路4K高清视频流,400Bps高码率采集
  • 每名球员29个骨骼关键点,每秒记录50次
  • 每秒生成95700个三维坐标值

半自动越位识别技术的算力支撑

该技术通过将视频画面中的人体、足球和裁判转换为统一空间坐标模型,为越位判定提供精确的数据依据。ThinkStation P8作为核心算力节点,贯穿采集与转换两个环节,确保海量数据在比赛实时进行中的高效处理。

联想以端侧算力支持2026世界杯越位识别系统  第2张

联想ThinkStation P8将足球越位判罚时间压缩至3秒 同步生成数字人回放

在足球比赛中,越位判定的准确性与时效性直接影响比赛进程。联想旗下工作站ThinkStation P8近日展示了一套完整的辅助判罚方案,可将判罚结论在传球触球后的3秒内输出,并同步生成用于回放的VR动画。

锁定“Kick Point”:多源数据同步至同一时间轴

越位判定的关键节点是传球瞬间的触球时间,即“Kick Point”。ThinkStation P8将足球传感器数据、球员身体点位、多机位视频帧和比赛时间轴同步到同一时间点,帮助系统锁定这一关键时刻。在此基础上,系统结合触球瞬间、球员身体点位、足球位置和防守线关系,生成越位线和辅助判罚画面。

判罚结果可在3秒内输出,系统还可在20秒内生成用于回放的VR动画。

数字人回放:赛前扫描构建3D虚拟形象

为提升回放画面的直观性,相关方案基于赛前扫描形成的球员3D虚拟形象,输出更直观的数字人回放画面。该虚拟形象能够还原球员在越位瞬间的身体姿态和位置关系。

硬件支撑:最高搭载3张英伟达RTX PRO 5000 Blackwell专业显卡

高精度坐标计算和可视化渲染对算力要求极高。ThinkStation P8最高可搭载3张英伟达RTX PRO 5000 Blackwell专业显卡,用于支撑系统在高负载下的实时数据处理与画面生成。