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【計算機論文】分析:視覺數(shù)據(jù)和AI的“致命應用”

(電子商務研究中心訊)雖然許多人正在尋找“殺手級”的視覺,但更有可能視覺是AI和計算機的“殺手級應用”。今天有AI模塊的app,只需拍攝一個照片,便可在幾秒鐘內(nèi)告訴你狗的種類,或植物的種類。當您將圖像上傳到Facebook時,系統(tǒng)將立即根據(jù)臉部識別技術(shù)進行識別,告訴你的朋友圖像中有誰。在某些情況下,機器的這種特定類型分析的能力遠遠超過了人類,而這些先進的人工智能技術(shù)的命脈便是視覺數(shù)據(jù)。為什么視覺數(shù)據(jù)很重要?人工智能的整個概念是可以構(gòu)建機器來執(zhí)行最人性化的任務。為了做到這一點,他們以人的智慧為模范。例如,最前沿的AI系統(tǒng)采用在人腦神經(jīng)網(wǎng)絡之后建模的深度學習或深層神經(jīng)網(wǎng)絡。(當然,他們沒有任何地方接近人類相同的能力)。作為人類,我們通過觀察我們周圍的世界并以語言,行動和對象的形式收集我們自己的數(shù)據(jù)來學習。另一方面,計算機必須由人類提供數(shù)據(jù)以便“學習”。機器學習的過程需要比人類更多的數(shù)據(jù),時間和迭代。作為人類,視覺對我們自然而然而形成,我們學習的第一個技能之一就是認識面孔。然后,我們識別我們周圍的物體,并賦予他們意義。例如,我們只需要一次學習火是火,如果觸摸它會燒毀我們,但機器需要數(shù)百個數(shù)據(jù)的例子來破譯相同的含義,才能計算出這是火。AI系統(tǒng)和視覺數(shù)據(jù)視覺對于我們具有非常重要的意義,這解釋了為什么65%的人都是視覺工作者。我們的大腦處理和分析的大部分(90%)的數(shù)據(jù)是可視化的,并且我們的大腦實際上處理的圖像比文本快六萬倍!為了人工智能的進步,它需要變得更加人性化。要做到這一點,它需要更高質(zhì)量的視覺數(shù)據(jù)和復雜的算法將信息翻譯成有意義的東西。當涉及到AI,領(lǐng)先的科技公司都在這個領(lǐng)域?qū)で笸黄坪吞剿鳌K麄冎?,AI是一個改變我們生活和工作的游戲規(guī)則。有人認為,如果不計劃采用人工授權(quán)的未來,企業(yè)將無法生存,但事實是,目前正在開發(fā)的許多技術(shù)還有很長的路要走。在最近的TechCrunch文章中,斯坦福大學人工智能實驗室主任李飛飛解釋了視覺數(shù)據(jù)的重要性:“構(gòu)建智能機器的唯一途徑是使其具有強大的視覺智能,就像動物在進化中所做的那樣。雖然許多人正在尋找“殺手級”視覺,但我想說,視覺是AI和計算領(lǐng)域的“殺手級”。我們已經(jīng)依賴于視覺內(nèi)容。然而,飛飛預測,隨著相機技術(shù)和傳感器的使用越來越多,未來將更加依賴它?!俺^80%的網(wǎng)絡是像素格式的數(shù)據(jù)(照片,視頻等),有更多的智能手機的攝像頭比地球上的人數(shù),每個設(shè)備,每個機器和我們的空間每一寸由智能傳感器提供動力?!睖蚀_度是一切從自動駕駛汽車到AR/VR技術(shù)的一切都依賴于圖像識別和圖像數(shù)據(jù)處理。沒有用人類智能編譯的數(shù)據(jù)和算法,機器仍然會將對象看作無意義的線條和形狀。視覺識別屬性意味著這些對象,使計算機有可能識別道路上的汽車,并自主導航。許多人認為人工智能是企業(yè)和創(chuàng)新的未來,而且這很有可能是真實的,

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