比利時國家隊合影

? ? 那本屆世界杯中為何歐洲紅魔如此來勢洶洶?

紅魔天賦滿值,還點滿了“科技樹”

德布勞內(nèi)、阿扎爾、庫爾圖瓦、盧卡庫等眾多球星組成的歐洲紅魔,但從陣容和實力上可謂是天賦滿分。曼聯(lián)、曼城、切爾西等球隊的當(dāng)家球星都在里面,單從牌面上來看,這份23人的名單,堪稱英超各大豪門球隊的集合體。

再加上比利時國足主帥Roberto Martinez是個觀念相當(dāng)先進的教練,尤其崇尚數(shù)字和智能技術(shù),用現(xiàn)在的話來說他更像是足球領(lǐng)域的“極客”。在他的推動下,無人機、高科技內(nèi)衣以及大數(shù)據(jù)分析等高科技產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用,正不斷激發(fā)出這支歐洲紅魔的潛能。

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比利時國足主帥Roberto Martinez

? ? 早在2016年無人機興起之時,Roberto Martinez這位“極客”主帥就率先在比利時國足訓(xùn)練過程中使用了無人機,以更好地進行戰(zhàn)術(shù)演練。無人機以及場地上固定機位攝像機所拍攝到的畫面交到隊內(nèi)3位大數(shù)據(jù)分析師手里,在對相關(guān)數(shù)據(jù)進行分析處理后,他們會與球隊技術(shù)指導(dǎo)一起與球員進行面對面交流,從而提出有針對性的建議。

前幾年,大數(shù)據(jù)的逐漸落地悄然改變著每一個行業(yè),足球當(dāng)然也不例外。特別是隨著當(dāng)下人工智能、機器學(xué)習(xí)等創(chuàng)新技術(shù)的興起,整個足球行業(yè)必將在人工智能(AI)的驅(qū)動下向多元化、精準(zhǔn)化和智能化發(fā)展。Roberto Martinez同樣看到了這一趨勢,使得比利時國家足球隊與荷蘭一家名為SciSports的運動分析公司合作,通過機器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)和人工智能捕獲和分析流媒體數(shù)據(jù),進而實現(xiàn)從球員招募到粉絲虛擬現(xiàn)實觀看等各個領(lǐng)域的創(chuàng)新。

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這家SciSports公司初創(chuàng)于2012年,創(chuàng)始人是兩名熱愛足球運動且熱衷于數(shù)據(jù)分析技術(shù)創(chuàng)新的年輕人,始終致力于將人工智能引入足球賽場,為這項運動帶來技術(shù)創(chuàng)新和突破。

? ? 以智能分析納新,以3D分析破局

? ? 如果你懂球,那你一定對這些身價過億歐元的球星耳熟能詳,內(nèi)馬爾、C羅、梅西……其實這些動輒身價九位數(shù)的球員在足球領(lǐng)域中并不稀奇,看出球員招募不亞于一場高風(fēng)險博弈。構(gòu)建球隊不是將頂尖球員進行疊加那么簡單,而取決于教練如何選擇球員并根據(jù)優(yōu)勢進行陣容優(yōu)化。包括比利時在內(nèi)的諸多國家球隊,都在通過高級的分析技術(shù)來挖掘未來的種子選手,并對被低估的球員進行更客觀的評判,幫助球隊取得勝利,同時用較低的溢價簽到最合適的球員

“我們借助SAS平臺,通過機器學(xué)習(xí)算法,對球員的技術(shù)、天賦和商業(yè)價值進行評分。這有助于球隊和教練發(fā)現(xiàn)人才,尋找符合特定素質(zhì)或陣容需求的球員,甚至分析競爭對手?!?SciSports創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Giels Brouwer這樣表示。

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SciSports創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官?Giels Brouwer

? ? 本屆世界杯期間,SciSports的三位分析師還隨隊征戰(zhàn)俄羅斯,每一場比賽前都會分析對方球員的優(yōu)劣勢,人工智能會從球員們的起跑范圍、傳球精準(zhǔn)度、射門位置等數(shù)據(jù)分析,從而為比利時隊制定并調(diào)整戰(zhàn)術(shù),找到破局之道,發(fā)揮球員的最大潛能。目前SciSports已完成了對世界杯所有參賽球員近億次傳球的數(shù)據(jù)分析,我們清楚球員控球時的數(shù)據(jù)是較難采集的,那SciSports是如何采集并分析如此龐大的控球之外的數(shù)據(jù)的呢?

其實SciSports早就發(fā)現(xiàn)在控球數(shù)據(jù)之外存在大量的需求,因此開發(fā)了一個名為BallJames的攝像系統(tǒng),它能實時跟蹤技術(shù)進行拍攝,與SAS合作致力即時從影像中生成3D數(shù)據(jù)進行跟蹤分析。透過球場上假設(shè)的10多臺攝像機,記錄場上參賽球員的每一個動作。最后BallJames再根據(jù)實時比賽畫面,生成包括傳球的精準(zhǔn)度、方向和速度,短跑力量和跳躍力量等比賽數(shù)據(jù)。

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“這就形成了一套完整的足球數(shù)據(jù)體系。而這些數(shù)據(jù)可以有許多種應(yīng)用,特別是可以幫助場邊的教練實時變換戰(zhàn)術(shù),通過分析比賽球員是否體能臨近極限,進而合理安排替補上場,讓球隊保持良好的比賽狀態(tài)贏得比賽。?”Brouwer詳細講道。

借SAS智能分析,助球隊“智”勝

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SciSports通過SAS?ViyaTM及3D影像分析球員傳球的數(shù)據(jù)

? ? SciSports利用機器學(xué)習(xí)算法為足球場上的動作構(gòu)建模型。隨著應(yīng)用經(jīng)驗的越加豐富,這些算法逐漸提高了執(zhí)行任務(wù)的能力。“現(xiàn)有的數(shù)學(xué)模型是基于人們對足球已有的了解和洞見而構(gòu)建的,而AI將幫助人們進行新的探索和發(fā)現(xiàn)?!?SciSports首席技術(shù)官Wouter Roosenburg表示。

以實時3D分析為例,賽場上追此逐彼,若要讓BallJames進行精準(zhǔn)數(shù)據(jù)采集,就必須對球員、裁判和足球進行動態(tài)識別,這也是SciSports當(dāng)時所面臨的一大難題?!霸谶@個問題上,我們非常感謝SAS平臺的智能技術(shù)支持,SAS?事件流處理(SAS??Event Stream Processing)方案支持使用深度學(xué)習(xí)模型進行實時圖像識別。 通過將我們的深度學(xué)習(xí)模型與SAS?ViyaTM相結(jié)合,我們可以在云中、攝像機或任何我們部署資源的地方,訓(xùn)練我們的模型。最終通過統(tǒng)一的平臺來管理整個3D生產(chǎn)鏈,這一點實屬難能可貴。”Roosenburg對SAS給予高度的認可“如果沒有SAS??ViyaTM的幫助,這一項目是不可能成功的。”

SciSports之前完全依賴開源代碼構(gòu)建模型?,F(xiàn)在,憑借SAS平臺的幫助,分析團隊可以選擇自己擅長的語言,在組織內(nèi)部共享一個托管的分析資產(chǎn)庫。據(jù)Brouwer介紹:“這使得他們能夠吸引具有不同開源代碼技能的員工,還能使用同一個平臺對生產(chǎn)鏈進行管理。另外,相比Python需要100行代碼才能完成的工作,我們在SAS平臺上僅需要5行,大大縮短了研發(fā)周期,這對于運動分析來說也是至關(guān)重要的?!?/p>

自創(chuàng)立以來,SciSports迅速成為全球發(fā)展最快的運動分析公司之一。Brouwer認為SAS平臺的多功能性是他們成功的一個主要因素?!巴ㄟ^SAS,我們可以根據(jù)需要增強或降低處理能力,對模型進行實時投產(chǎn),在一個平臺上開發(fā)所有產(chǎn)品,并與開源代碼相結(jié)合?!?/p>

“我們的目標(biāo)是為全球數(shù)十億球迷帶來實時數(shù)據(jù)分析,幫助球隊取得最佳成績。通過與SAS合作,我們相信可以實現(xiàn)這一目標(biāo)?!?/p>

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zhangnn

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