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說了那麼多,計算機視覺到底有什麼用?

我們在上一篇文章《計算機視覺是什麼》中提到,計算機視覺是人工智慧的一項關鍵能力。

但計算機視覺目前也有不足:即使經過大量數據訓練,分類器仍然會犯錯。那麼如何才能提高計算機視覺的精確度?並讓它發揮更大的作用呢?

提高計算機視覺的精確度

研究人員曾利用一個訓練過的 AlexNet 神經網路來打造另一個可以識別吉他的 AlexNet 網路,通過可信度評級( confidence rating ),後者繪製出了可信度高達 99% 的吉他圖像。

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這表明神經網路有著巨大的潛力,通過持續改進,我們可以用更少的數據得到滿意的結果。

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有了合理訓練過的模型,和高相關性的數據提升精確度,計算機視覺的未來應用不可限量。

讓生活更安全

計算機視覺可以讓我們的生活更安全。比如,利用計算機視覺掃描虹膜和指紋,我們可以更方便地管理進入辦公室建築的人群,還能檢索人們的病歷或犯罪記錄。

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這確實會帶來潛在的數據隱私問題 ——這也是Qualcomm將重點放在終端側人工智慧上的原因:將用戶數據保留在設備上,大大降低了隱私風險。

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在網路安全方面,計算機視覺也已經發揮著重要作用,例如,在一些視頻網站上,當用戶試圖上傳恐怖主義內容時,人工智慧系統會分析是否與已知的恐怖主義視頻相匹配,一旦確認匹配,用戶將無法上傳。

優化基礎設施

計算機視覺也可以提高道路的質量,通過讓機器更快、更準確地檢測表面的微小缺陷,我們可以提高道路驗收效率。

此外,計算機視覺還可以優化城市交通管理。以前,只有在發生事故後我們才能確定哪些路段比較危險。但計算機視覺能識別出那些潛在的交通事故,並加以分類。藉助這些數據,我們可以採取更主動的措施來避免交通事故。決策者在規劃時也可充分使用這些數據,避免構建高危的交叉路口。

隨著能力的日漸提升,計算機視覺可以消除我們生活中的許多麻煩,讓我們專註於最重要的事情。

Qualcomm一直致力打造「隨叫隨到」的終端側人工智慧,同時也在研究更高效的人工智慧硬體。


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