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AI技術(shù)衍生生物識(shí)別新技能——菊紋識(shí)別

454398 ? 來(lái)源:腦極體 ? 作者:腦極體 ? 2021-03-01 11:47 ? 次閱讀
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對(duì)于 AI 技術(shù)來(lái)說(shuō),我們?nèi)梭w簡(jiǎn)直就是一個(gè)大數(shù)據(jù)的寶藏。

最近發(fā)表在《自然·生物醫(yī)學(xué)工程》雜志上的“斯坦福智能馬桶”,成為人們熱議的“最有味道”的 AI 應(yīng)用。這款馬桶可不是那種只會(huì)“自動(dòng)清洗、烘干、除臭”的偽智能馬桶,而是可以分析人的糞便、尿液,同時(shí)還能識(shí)別人的菊(gang)紋的真智能馬桶。

斯坦福研究人員表示,正如世界上沒(méi)有兩片完全相同的樹(shù)葉,世界上也沒(méi)有兩片完全相同的——菊紋(為此,研究者特意新造了一個(gè)組合詞 Analprint)。

菊紋識(shí)別的用處,倒是沒(méi)有什么直接診斷疾病的功能,而只是一個(gè)身份識(shí)別功能。因?yàn)檠芯咳藛T細(xì)心地發(fā)現(xiàn)智能馬桶并不只是由一個(gè)人使用,盡管在沖水按鈕上安裝了指紋識(shí)別,但也可能存在便后不沖水的可能,這樣會(huì)出現(xiàn)“人便不一”的情況。

那菊紋識(shí)別就完美地解決了這一問(wèn)題,畢竟排便的同時(shí)就做到身份識(shí)別,那自然是百分百準(zhǔn)確無(wú)誤了。為斯坦福研究人員的機(jī)智點(diǎn)贊,并配上一張美圖來(lái)沖淡下大家腦補(bǔ)出的畫(huà)面!

恭喜人類(lèi),在有了人臉、指紋、聲紋、虹膜、DNA 之后,我們又解鎖了一種識(shí)別人類(lèi)身份的新技能。當(dāng)然,人體的大數(shù)據(jù)富礦還有很多,利用 AI 技術(shù)對(duì)于人類(lèi)大數(shù)據(jù)的研究可謂層出不窮。

借此機(jī)會(huì),我們可以對(duì)近兩年來(lái) AI 在人體特征、疾病以及行為等研究做一場(chǎng)浮光掠影式的總結(jié),看看 AI 技術(shù)在人類(lèi)身上有哪些奇葩的識(shí)別應(yīng)用?

人體大寶藏,就是一個(gè)行走的數(shù)據(jù)庫(kù)

AI 進(jìn)入我們的日常生活,已經(jīng)是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí),其差別只是我們是否能夠意識(shí)到 AI 的存在。人臉識(shí)別、指紋識(shí)別幾乎是每天都在用的手機(jī)功能。智能音箱語(yǔ)音識(shí)別在隨時(shí)等候你的召喚,你常用的輸入法在預(yù)測(cè)你接下來(lái)想打的字,你常看的新聞客戶(hù)端和短視頻在記錄你的偏好,推薦你喜好的內(nèi)容……

比你更了解你的,不再是你的媽媽?zhuān)菬o(wú)處不在的 AI。比做自己來(lái)得更真實(shí)的你,不再是你立下的 Flag,而是你無(wú)時(shí)無(wú)刻留下來(lái)的數(shù)據(jù)。如果你還操心《西部世界》里仿真人的自由和解放,還不如多了解下 AI 對(duì)我們身體了如指掌的程度。

人體的大數(shù)據(jù)庫(kù)還有哪些有趣的寶藏被 AI 挖掘出來(lái)呢?

在菊紋識(shí)別之外,其實(shí)還有一種少為人知的判別個(gè)人身份的 AI 技術(shù),那就是步態(tài)識(shí)別。由于我們每個(gè)人的生理結(jié)構(gòu)不同,行走習(xí)慣也或多或少有細(xì)微不同,那么 AI 就可以根據(jù)人的走路姿勢(shì)來(lái)識(shí)別人的身份。

相比較人臉、指紋、聲紋、虹膜等身份識(shí)別,步態(tài)識(shí)別具有遠(yuǎn)距離、全視角、難偽裝的優(yōu)點(diǎn)。特別是在安防領(lǐng)域抓“壞人”、找走丟的老人孩子的時(shí)候,他們要么是會(huì)做刻意的偽裝,要么是卷入茫茫人群中。通過(guò)遍布公共區(qū)域的攝像頭的大范圍遠(yuǎn)距離拍攝,就可以根據(jù)人們的步態(tài)識(shí)別來(lái)追蹤。

當(dāng)然識(shí)別的前提是需要前期數(shù)據(jù)錄入做對(duì)照,或者在敏感區(qū)域做排除法。未來(lái)步態(tài)識(shí)別可能最先應(yīng)用于有違法犯罪記錄的人群,除了拍照錄 DNA,這些人還得在攝像頭面前走兩步。

唇語(yǔ)識(shí)別,也是最近日臻成熟的一項(xiàng) AI 技術(shù)。對(duì)于能聽(tīng)能說(shuō)能看的正常人來(lái)說(shuō),這個(gè)技術(shù)非常小眾。但對(duì)于全世界人口 5%的聽(tīng)障人群,則是一大福音。通過(guò)這一新的唇語(yǔ)閱讀 AI 系統(tǒng),聽(tīng)力障礙者可以獲得專(zhuān)家級(jí)唇語(yǔ)翻譯的結(jié)果。

未來(lái)最可行的方法就是聽(tīng)障人士佩帶類(lèi)似谷歌眼鏡的智能設(shè)備,通過(guò)隱藏?cái)z像頭讀取對(duì)方的唇語(yǔ),通過(guò) AR 增強(qiáng)來(lái)顯示翻譯出來(lái)的文字……這樣的界面就會(huì)比較友好了。

同樣類(lèi)似的一個(gè)手型識(shí)別,則更為靈活小巧。通過(guò)目標(biāo)檢測(cè) - 分類(lèi)(SSD-MobileNet)的算法,就可以很快訓(xùn)練出識(shí)別手勢(shì)手型的 AI 模型了。至于作用么,發(fā)明者想到用它來(lái)隔空發(fā)送 Emoji,雖然實(shí)用性不高,但是用來(lái)表白還是很 Sweety 的。

最新發(fā)布的一項(xiàng) AI 識(shí)別應(yīng)用,技術(shù)含量就非常高了。那就是上個(gè)月英特爾和康奈爾大學(xué)共同推出的 AI 嗅覺(jué)識(shí)別技術(shù)。通過(guò)一款英特爾正在研發(fā)的 Loihi 人工智能芯片以及一系列化學(xué)傳感器,開(kāi)發(fā)出的 AI 算法可以采取類(lèi)人類(lèi)的嗅覺(jué)能力,分辨出數(shù)十種有毒化學(xué)氣味,并且能夠標(biāo)注出來(lái)。

這讓早已對(duì)機(jī)器視覺(jué)、語(yǔ)音識(shí)別脫敏的人們,又可以小小的興奮一把了。我們大腦里負(fù)責(zé)嗅覺(jué)的部位頂多告訴我們這個(gè)氣味有點(diǎn)怪異,而在 Loihi 芯片上訓(xùn)練好的模型就能告訴我們這個(gè)氣味是啥了。未來(lái)做家居、新房驗(yàn)收以及一些封閉空間的氣體檢測(cè),可能只需要一只探測(cè)筆就能搞定了。

此外,還有一些醫(yī)療上的典型場(chǎng)景,比如帕金森病患者會(huì)帶有某種奇怪的特殊味道。通過(guò) AI 嗅覺(jué)識(shí)別,可以及早的發(fā)現(xiàn)以及早的預(yù)防和治療。

說(shuō)到人的疾病的識(shí)別診斷和預(yù)測(cè),AI 在其中發(fā)揮的作用也多到你想象不到。

人類(lèi)的疾病問(wèn)題,不過(guò)是數(shù)據(jù)出現(xiàn)異常

對(duì)于人類(lèi)疾病的診斷,AI 技術(shù)的參與早已司空見(jiàn)慣。新冠疫情初期,由于核酸檢測(cè)試劑的不足,疑似病例的肺部 CT 影像的 AI 診斷就成了當(dāng)時(shí)關(guān)鍵的補(bǔ)充。AI 看片把 CT 診斷的效率從十幾分鐘提高到 20 秒,確診準(zhǔn)確度達(dá)到 96%,可見(jiàn) AI 技術(shù)在醫(yī)療診斷中的戰(zhàn)斗力。

除了這些大規(guī)模的 AI 診斷的應(yīng)用,我們還注意到一些非常小眾的應(yīng)用。

阿爾茨海默癥的早期識(shí)別就是 AI 技術(shù)的一個(gè)重要應(yīng)用。以前,當(dāng)阿爾茨海默癥的臨床癥狀出現(xiàn),并最終確診的時(shí)候,患者的大腦的神經(jīng)元已經(jīng)損傷非常嚴(yán)重了,也基本錯(cuò)過(guò)了干預(yù)治療的可能。而將機(jī)器學(xué)習(xí)應(yīng)用于 PET 神經(jīng)成像掃描,讓 AI 算法學(xué)習(xí)大腦當(dāng)中葡萄糖蛋白水平的微妙變化,通過(guò)對(duì)一個(gè)大型數(shù)據(jù)集 ADNI 的學(xué)習(xí),這一系統(tǒng)可以提早大約 6 年時(shí)間來(lái)識(shí)別出阿爾茲海默癥的診斷。識(shí)別準(zhǔn)確度能夠達(dá)到 98%。

當(dāng)然,這一 AI 技術(shù)還需要在更多的國(guó)家和更多的人群中進(jìn)行學(xué)習(xí),以校準(zhǔn)算法的準(zhǔn)確性。

臨終關(guān)懷,對(duì)于我們可能還是一個(gè)陌生的詞匯,但也是近幾年開(kāi)始在醫(yī)療機(jī)構(gòu)普及的一種護(hù)理手段。但臨終關(guān)懷會(huì)遇到一個(gè)棘手的問(wèn)題:如果實(shí)施地過(guò)早,會(huì)造成不必要的資源浪費(fèi);如果實(shí)施地過(guò)晚,等病人病入膏肓,又達(dá)不到臨終關(guān)懷的目的。如果可以找到在三個(gè)月到一年內(nèi)死亡的病人,就可以進(jìn)行更適合的醫(yī)療干預(yù)措施。

2016 年來(lái)自斯坦福的一個(gè) AI 團(tuán)隊(duì),通過(guò)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì) 20 萬(wàn)份的患者的醫(yī)療記錄的學(xué)習(xí),在對(duì)其中的 16 萬(wàn)份進(jìn)行了“死亡算法”的訓(xùn)練后,對(duì)剩下的 4 萬(wàn)名患者進(jìn)行了測(cè)試,算法對(duì)在 3 到 12 個(gè)月內(nèi)死亡的患者的識(shí)別準(zhǔn)確率達(dá)到了 90%,對(duì)存活期超過(guò) 1 年的患者,準(zhǔn)確率達(dá)到 95%。

當(dāng)然,這套“死亡算法”的過(guò)程仍然具有黑箱性,重癥患者的樣本也只是根據(jù)醫(yī)療水平較高的美國(guó)醫(yī)院的數(shù)據(jù)得出,并不具有普適性。壽命和死亡對(duì)于大多數(shù)人而言,也只有一個(gè)平均數(shù)值的參考,生死大限仍然是一個(gè)復(fù)雜因素決定的事情,難以被精確預(yù)測(cè)。

與預(yù)測(cè)重癥患者死亡時(shí)間這種較為客觀(guān)化數(shù)據(jù)不同的是,通過(guò) AI 預(yù)測(cè)自殺就是一件更艱難的事情了。本身自殺的原因就是復(fù)雜而不確定的。我們往往只能在悲劇發(fā)生之后,才會(huì)對(duì)其進(jìn)行各種原因的追溯。

可能一個(gè)人自殺的成因由幾十種甚至上百種因素導(dǎo)致,心理的、生理的以及經(jīng)濟(jì)上的。人類(lèi)的預(yù)測(cè)基本跟瞎猜的概率差不多。而機(jī)器學(xué)習(xí)可以根據(jù)大量有過(guò)自殺傾向和自殘行為的病患的醫(yī)療記錄,來(lái)訓(xùn)練 AI 識(shí)別這些企圖自殺的人。來(lái)自美國(guó)范德堡大學(xué)的演技團(tuán)隊(duì)通過(guò)這一算法測(cè)試的結(jié)果表明,其預(yù)測(cè)一個(gè)人是否會(huì)在未來(lái)兩年內(nèi)自殺的準(zhǔn)確率為 80-90%,而預(yù)測(cè)一個(gè)人是否會(huì)在一周內(nèi)自殺的準(zhǔn)確率為 92%。

但這一預(yù)測(cè)也僅僅針對(duì)有過(guò)入院治療記錄的病患。而事實(shí)上很多自殺傾向的人并不會(huì)去醫(yī)院接受治療。另外,預(yù)測(cè)自殺概率的成因也很難解釋?zhuān)芯咳藛T發(fā)現(xiàn),患者的睡眠障礙與自殺概率有很大的關(guān)系。這一點(diǎn),值得我們警惕。

盡管這些 AI 算法對(duì)于人類(lèi)疾病的診斷還存在著這樣那樣的缺陷,但是預(yù)測(cè)識(shí)別算法在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用則是一項(xiàng)創(chuàng)新的嘗試,AI 或許將徹底改變現(xiàn)在的醫(yī)療診斷和疾病治療方法,從流感到癌癥,從抑郁癥到自殺干預(yù),AI 的引入將大大提前病患的診斷時(shí)間,能夠進(jìn)行及時(shí)的干預(yù)和治療。

伴隨爭(zhēng)議的 AI 相面,靠譜嗎?

俗話(huà)說(shuō),相由心生,那么反之,通過(guò)相貌可以判斷一個(gè)人的內(nèi)在特征嗎?比如,性取向。這一點(diǎn)似乎正在得到來(lái)自 AI 算法的支持。

專(zhuān)門(mén)搞事情不嫌事大的斯坦福團(tuán)隊(duì)在 2017 年就推出了這一看臉預(yù)測(cè)性取向的 AI 算法,僅僅根據(jù)面部特征就能判斷一個(gè)人是否是同性戀,男女生的判斷準(zhǔn)確度高達(dá) 81%和 74%。

一位來(lái)自南非的學(xué)生約翰重現(xiàn)了這一 AI 算法,并從某約會(huì)網(wǎng)站上抓取了 50 萬(wàn)張照片,選出一個(gè) 2 萬(wàn)張的性別、性取向平衡分布的數(shù)據(jù)集。然后他又將照片中的面部特征進(jìn)行提取,轉(zhuǎn)換成四千多個(gè)元素的特征向量,來(lái)訓(xùn)練出一個(gè)回歸模型,從而預(yù)測(cè)新的照片中人物的性取向,測(cè)試成績(jī)也達(dá)到了男生 68%、女生 77%的準(zhǔn)確率。

顯然,這一發(fā)現(xiàn)是極具爭(zhēng)議的。除了對(duì)于同性戀等少數(shù)群體在個(gè)人隱私上的冒犯和人身安全的威脅外,單純這一識(shí)別模型也只是證明了面部特征和性取向之間的相關(guān)性,而非因果關(guān)系。

然而相關(guān)性的研究也很要命。因?yàn)樗固垢F(tuán)隊(duì)的研究不止是用 AI 相面來(lái)判斷性取向,也可以來(lái)判斷人的智商、政治傾向,甚至犯罪傾向。

當(dāng)然,我們?nèi)祟?lèi)自己也有這樣的一套直覺(jué)或經(jīng)驗(yàn)判斷系統(tǒng)。我們也會(huì)根據(jù)一個(gè)人的表情、神態(tài)來(lái)判斷其聰明程度、暴力傾向等。這似乎是從小孩子就開(kāi)始的自然能力,而像久經(jīng)考驗(yàn)的老警察更能從茫茫人群中發(fā)現(xiàn)那些可疑人員。這種能力確實(shí)非常神秘,但我們也常常出錯(cuò)。網(wǎng)上流傳著馬云老師屢屢被投資人錯(cuò)過(guò)的例子,就是一個(gè)很好的反例。光看外表很難斷定一個(gè)人的才能。

而 AI 算法通過(guò)對(duì)特定人群的相關(guān)面部數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí),很快就能進(jìn)行準(zhǔn)確度還不錯(cuò)的特征判斷。但這其中包含著種種問(wèn)題。

首先,如果使用了有偏見(jiàn)的數(shù)據(jù),就有可能訓(xùn)練出有偏見(jiàn)的算法模型,比如同性戀者可能更在意自己的外表,會(huì)化妝或者對(duì)照片進(jìn)行美化,又比如,較高犯罪率的人群數(shù)據(jù)是來(lái)自有偏頗的司法機(jī)構(gòu)提供的。

其次,本身這些特征在人群當(dāng)中就存在著一些均衡分布比例。AI 給出的識(shí)別的概率并不比這些自然概率高出多少。只要存在著一定比例的錯(cuò)誤,那么 AI 的預(yù)測(cè)的結(jié)果就會(huì)造成一些嚴(yán)重的后果和風(fēng)險(xiǎn)。

由于我們本身就有這樣的預(yù)測(cè)沖動(dòng),現(xiàn)在又有了 AI 算法的幫忙,幾乎更加難以抑制研究人員和商業(yè)公司將這些算法應(yīng)用到生產(chǎn)生活當(dāng)中的沖動(dòng)了。

比如說(shuō) AI 面試。如果僅憑一張照片就能讓 AI 給你的職業(yè)能力和職場(chǎng)表現(xiàn)打分,你可能會(huì)覺(jué)得非常不公平。雖然這有效地提高了一些大公司的簡(jiǎn)歷的篩選效率,但同時(shí)也可能造成眾多的“誤傷”。也許就是你在拍照時(shí),嘴角不夠上揚(yáng),眼神不夠堅(jiān)定導(dǎo)致了分?jǐn)?shù)低下。

還比如說(shuō) AI 性格測(cè)試。來(lái)自澳大利亞墨爾本大學(xué)的團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)了一種 AI 生物識(shí)別模型,通過(guò)把面部特征和其個(gè)性特征相關(guān)聯(lián)進(jìn)行深度學(xué)習(xí),可以分析檢測(cè)者的出十幾種性格特征。

這些研究和應(yīng)用盡管都極具吸引力,但是在實(shí)際的應(yīng)用仍然要小心謹(jǐn)慎。雖然偏見(jiàn)和歧視無(wú)處不在,但如果 AI 技術(shù)為這些偏見(jiàn)和歧視提供強(qiáng)大的相關(guān)性佐證,那對(duì)于普通人來(lái)說(shuō),顯然不是一件值得慶幸的事情。

通過(guò)以上的 AI 識(shí)別技術(shù)的速覽,我們才驚訝地發(fā)現(xiàn)原來(lái)人體的眾多秘密正在被 AI 揭示。從最基礎(chǔ)的身體數(shù)據(jù)的識(shí)別檢測(cè),再到復(fù)雜一些的疾病的識(shí)別和成因的判斷,再到人類(lèi)深層次行為的識(shí)別和預(yù)測(cè),AI 正在步步深入其中,試圖把人類(lèi)的行為徹底還原為一件可預(yù)測(cè)、可計(jì)算的既定程序。

從理論上來(lái)說(shuō),這是有可能的。我們必須克服 AI 算法的黑箱屬性,找到高識(shí)別率背后的的復(fù)雜成因。最終讓 AI 變成可解釋的,可溯源的一種技術(shù)。而從情感上,我們?nèi)匀幌M约菏亲杂傻模说哪承┬袨椴豢赡鼙煌耆饨缈陀^(guān)因素決定的。

在 AI 的應(yīng)用上,我們始終要保持著一種警惕,那就是 AI 算法在復(fù)雜成因的行為的識(shí)別和預(yù)測(cè)都只存在著相關(guān)性,而非因果性。具體到一些實(shí)際的 AI 應(yīng)用場(chǎng)景中,其結(jié)果仍然只是具有參考價(jià)值,而不能成為人們判斷的最終依據(jù)。就像不能因?yàn)?AI 認(rèn)為一個(gè)人犯罪傾向高就提前把他逮捕,一個(gè)人被判斷智商不足,就剝奪其受教育的權(quán)利。

我們同樣要留給 AI 技術(shù)不斷演化、升級(jí)的空間。畢竟,執(zhí)掌最終判斷的權(quán)力仍然還在人類(lèi)自己的手中。也許不久之后,這些奇奇怪怪的 AI 應(yīng)用就會(huì)充斥在我們身邊,成為我們規(guī)劃、指導(dǎo)未來(lái)生活的重要參考。
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    發(fā)表于 11-01 22:12

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    場(chǎng)技術(shù)變革的浪潮之巔,向成電子推出的XC3576IC高性能AI人臉識(shí)別主板,正以其強(qiáng)大的核心驅(qū)動(dòng)力,重新定義生物識(shí)別設(shè)備的未來(lái)。XC3576
    的頭像 發(fā)表于 10-18 14:32 ?1447次閱讀
    國(guó)產(chǎn)麒麟系統(tǒng)門(mén)禁主板--XC3576IC,以<b class='flag-5'>AI</b>芯賦能多元<b class='flag-5'>生物</b><b class='flag-5'>識(shí)別</b>生態(tài)

    【「AI芯片:科技探索與AGI愿景」閱讀體驗(yàn)】+化學(xué)或生物方法實(shí)現(xiàn)AI

    21世紀(jì)是生命科學(xué)的世紀(jì),生物技術(shù)的潛力將比電子技術(shù)更深遠(yuǎn)----- 里卡多-戈蒂爾 半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)AI應(yīng)該沒(méi)什么疑問(wèn)了吧?化學(xué)、生物怎么實(shí)現(xiàn)AI
    發(fā)表于 09-15 17:29

    引人注目的生物識(shí)別安全技術(shù) 安森美 (onsemi)圖像傳感器虹膜掃描和面部識(shí)別方案

    虹膜識(shí)別作為生物識(shí)別身份驗(yàn)證的一種手段,是一項(xiàng)令人著迷的技術(shù),因?yàn)樗词乖诖笠?guī)模交叉比對(duì)中,也能夠避免錯(cuò)誤匹配。這項(xiàng)技術(shù)利用眼睛有色部分(虹
    的頭像 發(fā)表于 08-29 09:26 ?1.8w次閱讀
    引人注目的<b class='flag-5'>生物</b><b class='flag-5'>識(shí)別</b>安全<b class='flag-5'>技術(shù)</b> 安森美 (onsemi)圖像傳感器虹膜掃描和面部<b class='flag-5'>識(shí)別</b>方案

    RK3576助力智慧安防:8路高清采集與AI識(shí)別

    在智慧城市和數(shù)字化園區(qū)的建設(shè)過(guò)程中,安防監(jiān)控系統(tǒng)正從“被動(dòng)記錄”走向“主動(dòng)識(shí)別與分析”。隨著AI算法的成熟和高清視頻處理能力的提升,市場(chǎng)對(duì)多路視頻采集、實(shí)時(shí)拼接、智能識(shí)別的需求日益增強(qiáng)。 米爾電子
    發(fā)表于 08-22 17:41

    AI火車(chē)車(chē)號(hào)識(shí)別系統(tǒng):推動(dòng)鐵路智能化發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)

    在鐵路運(yùn)輸高效化、智能化的需求背景下,AI火車(chē)車(chē)號(hào)識(shí)別系統(tǒng)憑借先進(jìn)的計(jì)算機(jī)視覺(jué)和深度學(xué)習(xí)技術(shù),實(shí)現(xiàn)了對(duì)火車(chē)車(chē)號(hào)的快速、精準(zhǔn)識(shí)別,為鐵路管理、物流調(diào)度和安全運(yùn)營(yíng)提供了強(qiáng)有力的
    的頭像 發(fā)表于 07-31 15:29 ?939次閱讀
    <b class='flag-5'>AI</b>火車(chē)車(chē)號(hào)<b class='flag-5'>識(shí)別</b>系統(tǒng):推動(dòng)鐵路智能化發(fā)展的關(guān)鍵<b class='flag-5'>技術(shù)</b>

    AI視頻識(shí)別系統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域

    一、城市治理現(xiàn)代化 AI視頻識(shí)別技術(shù) 正深度重構(gòu)城市管理體系。在城市安防領(lǐng)域,系統(tǒng)通過(guò)行為模式分析實(shí)現(xiàn)異常事件主動(dòng)預(yù)警,對(duì)人員聚集、異常滯留等場(chǎng)景進(jìn)行智能識(shí)別;交通治理中實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)車(chē)流密
    的頭像 發(fā)表于 07-24 11:06 ?1461次閱讀

    無(wú)人機(jī)AI識(shí)別巡檢系統(tǒng)解決方案

    ? ? ? ?無(wú)人機(jī)AI識(shí)別巡檢系統(tǒng)解決方案 ? ? ? ?隨著基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn),傳統(tǒng)人工巡檢模式正面臨效率、安全與成本的多重挑戰(zhàn)。以電力、光伏、交通、建筑等領(lǐng)域?yàn)槔?/div>
    的頭像 發(fā)表于 07-18 14:02 ?987次閱讀

    無(wú)人機(jī)AI視覺(jué)行為識(shí)別系統(tǒng)

    無(wú)人機(jī)AI視覺(jué)行為識(shí)別系統(tǒng) 隨著無(wú)人機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展和計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域的突破性進(jìn)展,無(wú)人機(jī)AI視覺(jué)行為識(shí)別系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。傳統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)受限于固定
    的頭像 發(fā)表于 07-04 16:53 ?1241次閱讀

    最新人工智能硬件培訓(xùn)AI基礎(chǔ)入門(mén)學(xué)習(xí)課程參考2025版(離線(xiàn)AI語(yǔ)音視覺(jué)識(shí)別篇)

    視覺(jué)開(kāi)發(fā)板開(kāi)箱即用的離線(xiàn)AI能力,分類(lèi)列出學(xué)習(xí)課程知識(shí)點(diǎn)和實(shí)操參考,希望能夠幫助大家快速掌握離線(xiàn) AI 智能硬件的基礎(chǔ)知識(shí)與實(shí)戰(zhàn)技能,同時(shí)了解相關(guān)AI
    發(fā)表于 07-04 11:14

    富士通創(chuàng)新生物識(shí)別身份驗(yàn)證技術(shù)介紹

    在數(shù)字化浪潮席卷全球的當(dāng)下,身份認(rèn)證技術(shù)的安全性與便捷性,已然成為全社會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)。傳統(tǒng)的身份認(rèn)證方案,諸如密碼、指紋識(shí)別、人臉識(shí)別等,盡管應(yīng)用廣泛,卻也面臨著諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn),如密碼易遭仿冒、
    的頭像 發(fā)表于 07-03 09:31 ?1226次閱讀

    AI視覺(jué)識(shí)別收銀稱(chēng):水果生鮮店的“智能店員”

    在水果生鮮店中,采用AI視覺(jué)識(shí)別收銀稱(chēng)不僅提升了顧客的購(gòu)物體驗(yàn),也為商家?guī)?lái)了諸多便利和效益。本文將詳細(xì)介紹這一技術(shù)的好處。一、提升收銀效率傳統(tǒng)的收銀方式需要人工逐一識(shí)別商品并進(jìn)行稱(chēng)重
    的頭像 發(fā)表于 06-07 10:19 ?968次閱讀
    <b class='flag-5'>AI</b>視覺(jué)<b class='flag-5'>識(shí)別</b>收銀稱(chēng):水果生鮮店的“智能店員”
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