MIC通证具体有哪些图像识别的应用场景有哪些呢

Alpha Go的胜利让人工智能的“深度学习”概念迅速普及而率先打破“机器学习”、过渡到“深度学习”的节点便发生在图像识别领域。

根据平安证券的《通信行业人工智能图潒识别专题报告》图像识别分为生物识别、物体与场景识别和视频识别。据估算到2020年,生物识别技术市场规模将达到250亿美元5年内年均增速约14%。其中人脸识别增速最快,将从2015年的9亿美元增长到2020年的24亿美元

在各式的场景应用中,当下以人脸识别最为普遍并且机器已經高于人类的识别能力。在两周前的《最强大脑》中百度首席科学家吴恩达带着小度机器人和人类选手比拼,在人脸识别项目以 3:2取胜但是,在联想和常识理解的能力上图像识别远未能和人类比肩,相关公司正在积极切入垂直行业应用中

图像识别背后的技术就是新嘚机器学习方式,即深度学习具体来说,在数据的基础上计算机自动生成特征量,而非人为设置特征量然后计算机根据这些特征量來进行分类。

“相比2012年时的技术这些年图像识别再次突飞猛进,”数相科技CEO邓立邦告诉21世纪经济报道记者“从技术角度来说,入门容噫从0做到40、60分相对门槛较低,要提升到90分就需要深厚的模型”

图像识别技术的迅速落地有多方面原因,一方面很多大企业已经开源叻基本工具,邓立邦谈道:“就人脸识别来说有很多学术机构已经做了相当长时间的研究,发了很多论文论文也已经接入到实际的应鼡中。但是人脸之外例如情绪仍旧是比较难的话题。”

另一方面产业链的更新迭代也为图像技术打下基础。平安证券的报告中提到高性能的AI 计算芯片、深度学习算法都是推动图像识别发展的因素。其中AI 底层架构从CPU+GPU 到FPGA,再到人工智能专用芯片运行表现不断刷新,目湔英伟达的DGX-1 芯片在程序运行速度上比旧版GPU 加速解决方案快12倍

图普科技方面也告诉记者,近年来得益于计算机速度的提升、大规模集群技术的兴起、GPU的应用以及众多优化算法的出现,耗时数月的训练过程可缩短为数天甚至数小时深度学习才逐渐可用于工业化。

尽管还未達到真正的人工智能但日渐成熟的图像识别技术已开始探索各类行业的应用。此前图普科技CEO李明强就告诉记者现在重要的是将人工智能切入到具体行业中,在垂直行业中获取和管理大数据

据悉,在农林行业图像识别技术已经得到应用。中国林产业协会非洲分会秘书長丁磊向21世纪经济报道记者介绍道:“木材的生产包含多个环节过去这些环节往往牵涉到大量的人力投入。如今图像识别已在多个环節中得到应用,例如森林调查通过无人机对图像进行采集,再通过图像分析系统对森林树种的覆盖比例、林木的健康状况进行分析从洏可以做出更科学的开采方案。而原木检验方面图像识别可以快速对木材的树种、优劣、规格进行判断,省去了大量人工参与的环节”

平安证券在研究报告中举例道,在金融领域身份识别和智能支付将提高身份安全性与支付的效率和质量;在安防领域,未来在仍硬件鋪设到后端软件管理平台的建设转型中图像识别系统将成为打造智慧城市的核心环节;在医疗领域,医疗影像基于人工智能的快速匹配鈳帮助医生更快更准确的读取病人的影像数据;在无人驾驶领域低成本的摄像头加视频处理软件方案将为无人驾驶商业化打下基础。

此外智能家居、电商等行业中,图像识别也有不同程度的应用从目前的应用案例来看,以To B行业居多当然不乏Face++等To C类产品。在深度学习之丅各公司面向不同行业,培育掌握不同知识的图像识别机器未来,如何在图像的基础上收集、处理大数据将成为行业内各玩家的另一個比拼点

(编辑:黄锴,邮箱:)

:基于深度学习的人脸识别方案准确识别图片中的人脸信息,提供人脸属性识别、关键点定位、人脸1:1比对、人脸1:N识别、M:N识别、活体检测等能力

图像识别 :准确识别圖片中的物体类别、位置、置信度等综合信息

图像搜索 :以图搜图在指定图库中搜索出相同或相似的图片

人体分析:基于深度学习的人體识别方案,准确识别图像中的人体相关信息提供人体检测与追踪、关键点定位、人流量统计、属性分析、人像分割、手势识别等能力

攵字识别(OCR): 识别图像中文字技术

图像搜索(Image Search)基于深度学习与图像识别技术,结合不同应用业务和行业场景利用特征向量化与搜索能力,帮助您从指定图库中搜索相同或相似的图片

将用户拍摄的图片在商品库中搜索,找到同款或相似的商品进行商品销售或者相关商品推荐。

版权图片是摄影和设计类网站的重要资产版权图片搜索可以从海量图片库中快速定位侵权盗用图片,帮助图库网站捍卫权益

(Image Tagging),基于深度学习技术可准确识别图像中的视觉内容,提供数万种物体、场景和概念标签具备目标检测和属性识别等能力,帮助愙户准确识别和理解图像内容

图像的内容标签缺乏导致用户检索效率较低。图像标签功能可准确识别图像内容提高检索效率和精度,從而使得个性化推荐、内容检索和分发更为有效

图像的内容标签缺乏导致用户检索效率较低。图像标签功能可准确识别图像内容提高檢索效率和精度,从而使得个性化推荐、内容检索和分发更为有效

识别图像中的场景或物品将识别的标签融入推荐系统,实现个性化准確推送

对图库中的图像进行自动打标利用标签进行分类,高效实现图库的智能化管理

低光照增强(Dark Enhance)基于信号处理和深度学习技术通過增强图像暗光区域,突显图像中的有效视觉信息对光线不足或逆光等因素导致的模糊图像,重建出高清图像

提升室内拍摄照片的清晰喥解决由于低光照、暗光导致的图像不清晰等问题

用于解决视频监控在图像识别的应用场景有哪些下容易受低光照造成视觉画面质量不清晰,关键区域看不清等视觉感知能力不足的问题

恶劣天气会使户外清晰度降低导致交通事故频发低光照增强可以在暗光等条件下更准確的提升画面中人、车、物的视觉感知能力,使得车载系统更智能

图像去雾(Defog)基于信号处理和深度学习技术提供图像去雾的能力。对霧霾天气等因素导致的模糊图像重建出高清图像

用于解决视频监控在图像识别的应用场景有哪些下容易受极端天气影响,造成视觉画面模糊看不清等问题

恶劣天气会使户外清晰度降低导致交通事故频发,图像去雾可以在雾霾等条件下更准确的提升画面中人、车、物的视覺感知能力使得车载系统更智能

图像去雾: (华为云)

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