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行業(yè)應(yīng)用
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深度學(xué)習(xí)技術(shù)開啟智能視頻分析技術(shù)的新篇章

文章來源:廣東百思德智能科技有限公司http://szjns.cn 發(fā)布時(shí)間:2017-09-05

三、深度學(xué)習(xí)技術(shù)的出現(xiàn)

  許多工業(yè)界、互聯(lián)網(wǎng)界的業(yè)內(nèi)大佬已經(jīng)開始利用大數(shù)據(jù)開發(fā)了一些系統(tǒng)。百度利用一個(gè)近10萬小時(shí)的語音數(shù)據(jù)集開發(fā)出一款語音識(shí)別系統(tǒng)。據(jù)介紹,這個(gè)系統(tǒng)可以在嘈雜環(huán)境下實(shí)現(xiàn)81%的準(zhǔn)確率。與傳統(tǒng)的語音識(shí)別系統(tǒng)不同,這套系統(tǒng)并沒有采取標(biāo)準(zhǔn)的、計(jì)算代價(jià)昂貴的聲學(xué)模型,而是給算法提供豐富的數(shù)據(jù),然后讓它自己去學(xué)習(xí),并取得了卓越的性能。

  在這些成果的背后,有著一套共同的算法框架,那就是深度學(xué)習(xí)。前面提到過淺層學(xué)習(xí)模型,而深度學(xué)習(xí),往往含有更深的層次結(jié)構(gòu)。我們可以認(rèn)為高層級(jí)的特征是由底層級(jí)的特征組合得到的。越是低層,特征越簡單,如一些直線、斜線、曲線等。越是高層,特征越抽象,越接近所要表達(dá)的意圖。我們回到圖像分析的范疇,對(duì)于一個(gè)圖片來說,最低級(jí)的特征是像素,也就是0到255的矩陣。我們通過像素,無法理解圖片里的目標(biāo)是什么。我們從像素中找到了邊緣特征,然后用邊緣特征組合成不同的部件,最后形成了不同種類的目標(biāo)物。顯然這個(gè)是我們所想要實(shí)現(xiàn)的。

  深度學(xué)習(xí)初期是一種無監(jiān)督的特征學(xué)習(xí)算法,減少了人工干預(yù)的步驟,通過多層迭代得到更優(yōu)的特征。本質(zhì)上,深度學(xué)習(xí)也是一種非線性變換,但通過多層嵌套,更適合應(yīng)用于對(duì)大數(shù)據(jù)內(nèi)部關(guān)系的表示。

  四、深度學(xué)習(xí)的應(yīng)用

  近年來,深度學(xué)習(xí)在語音識(shí)別、圖像識(shí)別、自然語言處理等應(yīng)用中取得了顯著的成效。但是在安防行業(yè),深度學(xué)習(xí)剛剛起步。筆者注意到,已經(jīng)有很多安防企業(yè)開始投入資源開發(fā)基于深度學(xué)習(xí)技術(shù)的算法、產(chǎn)品??梢?,深度學(xué)習(xí)正影響著安防企業(yè),影響著智能視頻分析技術(shù)。接下來我們將從幾個(gè)行業(yè)應(yīng)用來分析深度學(xué)習(xí)的前景。

  1、人臉識(shí)別應(yīng)用。事實(shí)上,在安防領(lǐng)域的人臉識(shí)別還沒有達(dá)到理想的效果。究其原因,視頻中的人臉處在一種非常復(fù)雜的狀態(tài)。光照、姿態(tài)、表情、飾物、分辨率等都影響著人臉識(shí)別算法。已有的訓(xùn)練算法,或者說已有的訓(xùn)練數(shù)據(jù)無法調(diào)整出一個(gè)具有很強(qiáng)泛化能力的算法模型。未來的人臉識(shí)別模型如果想要取得突破,一方面需要更多更豐富的樣本數(shù)據(jù),如各種光照、姿態(tài)、表情下的人臉圖像。誰掌握了大數(shù)據(jù),誰將搶奪先機(jī)。另一方面,深度學(xué)習(xí)模型還需要進(jìn)一步優(yōu)化。深度模型的理論性還需要加強(qiáng)。到底什么樣的模型才算是最優(yōu)的表示,目前并沒有很好的答案。

  2、車輛特征識(shí)別應(yīng)用。作為智能交通的一個(gè)典型應(yīng)用,車輛特征識(shí)別一直是安防廠商重點(diǎn)關(guān)注的技術(shù)領(lǐng)域。早期的車輛特征通常為車牌號(hào)碼和車身顏色等。前幾年各大廠商推出的產(chǎn)品都能對(duì)車牌號(hào)碼和車身顏色進(jìn)行準(zhǔn)確識(shí)別,但對(duì)于車輛品牌和車型系列這些更加復(fù)雜的信息特征,并沒有很好的識(shí)別手段。近兩年,深度學(xué)習(xí)技術(shù)興起,很多廠商利用大規(guī)模的數(shù)據(jù)集訓(xùn)練取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。目前行業(yè)水平已經(jīng)可以達(dá)到上千種車系和上百種車標(biāo)的識(shí)別。識(shí)別的準(zhǔn)確率也已達(dá)到實(shí)用程度。今后的智能交通設(shè)備所能提取的車輛特征將更加豐富,將有助于提升業(yè)務(wù)部門的工作效率,推動(dòng)智能交通行業(yè)的發(fā)展。

  深度學(xué)習(xí)還有很多應(yīng)用場景,只要涉及到目標(biāo)檢測、目標(biāo)識(shí)別的地方,理論上都可以應(yīng)用深度學(xué)習(xí)來解決。就像百度首席科學(xué)家吳恩達(dá)在一些報(bào)告中提到的,深度學(xué)習(xí)可以取代現(xiàn)有的很多特征提取、目標(biāo)檢測技術(shù)。在未來,深度學(xué)習(xí)技術(shù)將與安防應(yīng)用碰撞出更多的火花

百思德門控生產(chǎn)基地設(shè)在江西南昌高新技術(shù)開發(fā)區(qū)民營科技園內(nèi),是專業(yè)的車牌識(shí)別廠家主要產(chǎn)品有:

道閘及系統(tǒng)類:道閘、廣告道閘、藍(lán)牙遠(yuǎn)距離讀卡器、車牌識(shí)別一體機(jī)、停車場系統(tǒng)、通道閘等,

安防類:自動(dòng)升降地柱、路障機(jī)等