近日,中科創(chuàng)達(dá)副總裁孫力在 Thunder World 2018 嵌入式 AI 人工智能技術(shù)大會(huì)上發(fā)表了主題演講,主要分享了以下三方面內(nèi)容:
視覺(jué)的傳統(tǒng)技術(shù)和挑戰(zhàn)
嵌入式視覺(jué)+AI=智能視覺(jué)
智能視覺(jué)賦能行業(yè)的智能化升級(jí)轉(zhuǎn)型
視覺(jué)的傳統(tǒng)技術(shù)和挑戰(zhàn)
以手機(jī)相機(jī)為例,孫力講述了其視覺(jué)系統(tǒng)的復(fù)雜性。無(wú)論是底層驅(qū)動(dòng)、核心算法的曝光、對(duì)焦,到最后視頻處理,相機(jī)的系統(tǒng)架構(gòu)異常復(fù)雜。如果要做一個(gè)優(yōu)秀的圖像處理系統(tǒng),面臨攝像頭模組的光學(xué)特性、圖象處理的算法、芯片加速、畫(huà)質(zhì)調(diào)優(yōu)等各方面的挑戰(zhàn)。
另一大麻煩是硬件碎片化,不同的操作系統(tǒng)要對(duì)畫(huà)質(zhì)做一些復(fù)雜的調(diào)優(yōu)流程(實(shí)驗(yàn)室和實(shí)際生活場(chǎng)景),此外需善用硬件加速,解決功耗和性能問(wèn)題。
中科創(chuàng)達(dá)在畫(huà)質(zhì)調(diào)優(yōu)方面的競(jìng)爭(zhēng)力是調(diào)試整個(gè)圖像的 Pipeline 和 3A ,包括亮度、白平衡、對(duì)比度要精準(zhǔn)對(duì)焦,不斷進(jìn)行調(diào)試,做大量畫(huà)質(zhì)的調(diào)優(yōu),以產(chǎn)生最優(yōu)圖像采集。調(diào)試過(guò)程分成三個(gè)階段:第一,先把基礎(chǔ)的軟件、驅(qū)動(dòng)做好;第二,實(shí)驗(yàn)室 tuning,包含 LSC, AWB, AE, Gamma, 對(duì)比度增強(qiáng), CCM, DPC 等等;第三,真實(shí)場(chǎng)景 tuning,與參考設(shè)備對(duì)比拍攝。
他以汽車(chē) ADAS 芯片為例講述了要滿(mǎn)足高畫(huà)質(zhì)要求可能達(dá)到的技術(shù)趨勢(shì),首先是從外置的 ISP,到 Bayer sensor 的轉(zhuǎn)變,目前主流的方案是用外置的 ISP,但在汽車(chē)?yán)飼?huì)經(jīng)歷類(lèi)似于手機(jī)從功能機(jī)到智能機(jī)的演變。孫力稱(chēng),在自動(dòng)駕駛芯片的圖像處理部分中科創(chuàng)達(dá)已有一定布局。
嵌入式 AI 算法應(yīng)用的挑戰(zhàn)
目前很多算法都基于 2D 技術(shù),但3D 技術(shù)會(huì)越來(lái)越普及。孫力指出,這主要取決于以下四個(gè)問(wèn)題的解決:BOM 的成本,由于規(guī)?;膯?wèn)題,還沒(méi)有降低到平民化;其次,多種的光學(xué)設(shè)計(jì),碎片化(ToF、結(jié)構(gòu)光、雙目、主動(dòng)雙目等);嵌入式的 SoC 的 depth map 的運(yùn)算能力(pc 輔助到嵌入式 ARM based);多套使用的完整建模問(wèn)題;RGBD,基于 3D 的人工智能學(xué)術(shù)進(jìn)展。中科創(chuàng)達(dá)要解決的是圖像質(zhì)量問(wèn)題,比如寬動(dòng)態(tài)/HDR、降噪,導(dǎo)入 AI 技術(shù)來(lái)解決圖像質(zhì)量問(wèn)題。
嵌入式 AI 算法挑戰(zhàn)主要在哪兒?孫力給出了三點(diǎn):計(jì)算資源有限,終端處理平臺(tái)碎片化;另外應(yīng)用場(chǎng)景和需求多樣化,準(zhǔn)確率、速度等方面也需要做出取舍。
具體的優(yōu)化策略是什么?在他看來(lái),最重要的還是要做深度結(jié)合的系統(tǒng)化設(shè)計(jì)。硬件上,在滿(mǎn)足功耗、發(fā)熱等限制條件的前提下,實(shí)現(xiàn) AI 運(yùn)算加速引擎,其次是 DSP/GPU/NPU 等芯片的加速,同時(shí)要與芯片平臺(tái)進(jìn)行深度合作。
而軟件方面,最核心的是降低算法模型的計(jì)算量,這需要設(shè)計(jì)適合的嵌入式平臺(tái)的模型架構(gòu),裁剪模型,與場(chǎng)景的深度整合和適配優(yōu)化以及共享深度學(xué)習(xí)模型中的超參數(shù)。
大會(huì)現(xiàn)場(chǎng),中科創(chuàng)達(dá)展示了基于驍龍 845 芯片的終端智能分析盒子 AI Kit。
智能視覺(jué)賦能行業(yè)的智能化升級(jí)轉(zhuǎn)型
從智能視覺(jué)賦能行業(yè)方面,他的感受有三點(diǎn):第一,客戶(hù)一定期望有一個(gè)整體解決方案,而不只是 AI。在整個(gè)過(guò)程中要幫客戶(hù)考慮數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)隱私、訓(xùn)練、私有云部署、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等等。
第二,客戶(hù)衡量 AI 的價(jià)值不是多么高大上,而是根據(jù)生產(chǎn)力提升,運(yùn)行效率優(yōu)化,及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)能承受的預(yù)算能力來(lái)進(jìn)行反推,這和目前昂貴的 AI 投入成本是個(gè)矛盾。
第三,行業(yè)客戶(hù)的工作流程,部門(mén)職能等還未能?chē)@先進(jìn)生產(chǎn)力來(lái)進(jìn)行部署和優(yōu)化,客戶(hù)期望一次性投入建設(shè)一個(gè)人工智能平臺(tái),可以一勞永逸否認(rèn)自我訓(xùn)練,升級(jí)和部署,對(duì)比于現(xiàn)在需要定制化的算法,未來(lái)圍繞需要解決的領(lǐng)域問(wèn)題,少數(shù)的人力服務(wù)于算法的流程需要被建立。
最后,孫力再次強(qiáng)調(diào),要給客戶(hù)提供整體解決方案,要從 AI 模型的構(gòu)建到整個(gè)生命周期管理起來(lái),而不僅是提供算法。另外,他表示不能太迷信 AI 算法,有時(shí)還要用傳統(tǒng)圖象處理算法,最終的目的是幫客戶(hù)解決問(wèn)題。
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原文標(biāo)題:中科創(chuàng)達(dá)孫力:不迷信AI算法,智能視覺(jué)如何轉(zhuǎn)型升級(jí)?
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