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          蘋(píng)果透漏人工智能研究新方向:圖像識(shí)別

          作者: 時(shí)間:2017-01-19 來(lái)源:中國(guó)安防展覽網(wǎng) 收藏

            據(jù)外媒報(bào)道,日前發(fā)布首份關(guān)于(AI)的學(xué)術(shù)論文,其中主要描述了在計(jì)算機(jī)視覺(jué)系統(tǒng)中提高圖像識(shí)別的方法,這標(biāo)志著終于透露了其研究的全新方向。

          本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/201701/343131.htm

            其實(shí)對(duì)于圖像識(shí)別技術(shù),大家已經(jīng)不陌生。由于涉及個(gè)人隱私問(wèn)題,雖然在電視機(jī)和空調(diào)上,無(wú)法直接應(yīng)用圖像識(shí)別技術(shù),但是在冰箱上的應(yīng)用,卻很早就受到長(zhǎng)虹美菱、海爾,以及美的等家電巨頭的認(rèn)可和推動(dòng)。但目前市場(chǎng)化商用的力度并不大。

            發(fā)布的首份關(guān)于(AI)的學(xué)術(shù)論文,主要描述了在計(jì)算機(jī)視覺(jué)系統(tǒng)中提高圖像識(shí)別的方法,在機(jī)器學(xué)習(xí)研究中,使用合成圖像進(jìn)行神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練要比真實(shí)圖像更有效。原因在于合成圖像已經(jīng)被標(biāo)記和注釋?zhuān)邮r(shí)省力。舉例來(lái)說(shuō),眼部或手部的合成圖像都有自動(dòng)注釋?zhuān)枋鲱?lèi)似物品的真實(shí)圖片算法并不熟悉,因此需要人類(lèi)操作員進(jìn)行描述。

            當(dāng)前人工智能軟件在各個(gè)領(lǐng)域,正變得必不可少。它幾乎被應(yīng)用到所有的應(yīng)用程序中。運(yùn)用人工智能技術(shù),無(wú)論是圖像識(shí)別,還是語(yǔ)音識(shí)別,正變得越來(lái)越準(zhǔn)確,這包括機(jī)器能準(zhǔn)確識(shí)別語(yǔ)音、語(yǔ)義甚至靜態(tài)的圖片以及動(dòng)態(tài)的視頻。

            如在智能家居領(lǐng)域,通過(guò)攝像頭獲取到圖像,然后通過(guò)圖像識(shí)別技術(shù)識(shí)別出圖像的內(nèi)容,從而做出不同的響應(yīng)。舉個(gè)例子,我們?cè)陂T(mén)口安裝了攝像頭,當(dāng)有物體出現(xiàn)在攝像頭范圍內(nèi)的時(shí)候,攝像頭自動(dòng)拍攝下圖像,對(duì)圖像進(jìn)行識(shí)別。識(shí)別后如果發(fā)現(xiàn)是個(gè)人,并且長(zhǎng)時(shí)間在門(mén)外并沒(méi)有敲門(mén)進(jìn)門(mén)等行為之后,就可以及時(shí)報(bào)警給戶(hù)主。或者,在夜晚的時(shí)候發(fā)現(xiàn)有物體移動(dòng),對(duì)物體進(jìn)行識(shí)別,如果是可疑的物體就主動(dòng)報(bào)警。

            當(dāng)門(mén)口的攝像頭識(shí)別到人之后,再進(jìn)一步的對(duì)人像在進(jìn)行面部識(shí)別。如果能和主人的面部匹配上,就為主人主動(dòng)開(kāi)門(mén)。還有現(xiàn)在家庭里的智能機(jī)器人,通過(guò)圖像識(shí)別技術(shù)對(duì)物體進(jìn)行識(shí)別,并且實(shí)現(xiàn)對(duì)人的跟隨。搭配上人工智能系統(tǒng),它能分辨出你是它的哪個(gè)主人,并且能你進(jìn)行一些簡(jiǎn)單的互動(dòng)。比如檢測(cè)到是家里的老人,它可能會(huì)為你測(cè)一測(cè)血壓;如果是小孩子,它可能給你講個(gè)故事。

            事實(shí)上圖像識(shí)別元不僅如此,圖像識(shí)別可分為生物識(shí)別、物體與場(chǎng)景識(shí)別和視頻識(shí)別。據(jù)估算,到2020年生物識(shí)別技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到250億美元,5年內(nèi)年均增速約14%。其中,人臉識(shí)別增速最快,將從2015年的9億美元增長(zhǎng)到2020年的24億美元。

            在物體與場(chǎng)景識(shí)別中,機(jī)器視覺(jué)是一個(gè)重要的部分。預(yù)計(jì)2018年,全球機(jī)器視覺(jué)系統(tǒng)及部件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到50億美元。視頻識(shí)別主要用于安防產(chǎn)業(yè),我國(guó)未來(lái)5年總體年增長(zhǎng)率仍將保持在20%左右,到2020年有望達(dá)到萬(wàn)億元。

            隨著各領(lǐng)域?qū)τ谏矸葑R(shí)別和驗(yàn)證的精確度要求的提高,基于圖像識(shí)別技術(shù)的人臉識(shí)別和視頻識(shí)別技術(shù)在金融、安防、醫(yī)療、無(wú)人駕駛等領(lǐng)域迎來(lái)了發(fā)展機(jī)會(huì)。

            而隨著圖像識(shí)別技術(shù)的發(fā)展,高性能的AI計(jì)算芯片、深度攝像頭和優(yōu)秀的深度學(xué)習(xí)算法也在為推動(dòng)圖像識(shí)別向更深處發(fā)展提供源源不斷的動(dòng)力。AI底層架構(gòu)從CPU+GPU到FPGA,再到人工智能專(zhuān)用芯片,運(yùn)行表現(xiàn)不斷刷新。

            深度攝像頭的開(kāi)發(fā)也加強(qiáng)了前端獲取深度信息的能力,為后端數(shù)據(jù)處理帶來(lái)了極大的便利。另外隨著以深度信念網(wǎng)絡(luò)(DBN)和卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)為代表的深度學(xué)習(xí)算法在圖像識(shí)別中的廣泛應(yīng)用,圖像識(shí)別的準(zhǔn)確率得到了很大的提升。

            ImageNet比賽圖像識(shí)別中對(duì)象分類(lèi)項(xiàng)目準(zhǔn)確率從2010年的72%提升到了今年的97%,可謂實(shí)現(xiàn)飛躍發(fā)展。圖像識(shí)別獲得了快速發(fā)展,應(yīng)用產(chǎn)品層出不窮,成為人工智能應(yīng)用的急先鋒。刷臉支付、機(jī)場(chǎng)自助通關(guān)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、無(wú)人駕駛等都是圖像識(shí)別技術(shù)快速普及的一個(gè)縮影。



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