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    ai图像识别技术原理

    发布时间:2023-05-24 13:12:20     稿源: 创意岭    阅读: 61        

    大家好!今天让创意岭的小编来大家介绍下关于ai图像识别技术原理的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

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    本文目录:GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    ai图像识别技术原理GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    北大青鸟设计培训:关于人工智能我们需要了解什么?GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    随着互联网的不断发展,各种计算机智能系统技术也得到了很好的发展。
    那么有多少人了解人工智能呢?关于人工智能技术中的图像识别有哪些要点呢?大家对于人工智能需要了解什么?对于当下热门的AI+图像识别技术来说,神经网络图像识别技术和非线性降维图像识别技术是两种最常用的图像识别技术。
    下面电脑培训为大家详细分析以下两种常见的AI图像识别技术。
    一、神经网络图像识别技术想要了解AI图像的识别技术,最重要的就是需要了解神经网络图像识别技术,其实神经网络图像识别技术就是人工神经网络图像识别技术,它主要是在现代神经生物学研究基础上提出的模拟生物过程中反映人脑某些特性的计算结构,在解释的过程中主要使用模拟,但是在实际使用过程中,IT培训发现神经网络系统本身是没有完全模拟人类的神经网络的,主要是通过对人类的神经网络抽象、简化和模拟实现相关计算结构效率进行提升的。
    对于神经网络图像识别技术来说,图像识别主要可以通过神经网络学习算法的应用来实现。
    在使用神经网络的图像识别中,我们首先需要预处理相关图像。
    并且四川北大青鸟认为该预处理主要包括将真彩色图像转换为灰色,度数图、灰度图像的旋转和放大,灰度图像的标准化等。
    二、非线性降维的图像识别技术除了神经网络的图像识别技术之外,非线性降维的图像识别技术也是当前AI时代更常用的图像识别技术。
    对于传统应用计算机实现的图像识别技术,它是一种相对高维的识别技术。
    这种高维特性使得计算机在图像识别过程中经常承受很多不必要的负担。
    这种负担自然会影响图像识别的速度和质量,非线性降维图像识别技术是一种能够更好地实现图像识别和降维的技术形式。
    在学习软件开发的过程中,很多人对IT行业的了解非常少,不知道IT行业具体能够做什么?其实在生活中的很多技术都是需要在计算机技术的基础上进行实施的,在参加四川电脑培训的同时了解更多相关的行业知识,这样对以后的发展有很大的帮助。
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    人工智能的原理是什么?GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    人工智能(Artificial Intelligence,简称AI)是一种利用计算机程序模拟和实现人类智能的技术。其原理主要包括以下几个方面:GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

      机器学习:机器学习是一种通过数据训练机器学习算法,使其从数据中学习和识别模式、规律和趋势的方法。机器学习算法可以分为监督学习、无监督学习、半监督学习和强化学习等。GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

      深度学习:深度学习是机器学习的一种,其模型通常包含多层神经网络。深度学习通过对大量数据的训练,自动学习和提取数据中的特征,从而实现对复杂数据的高效处理和分析。GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

      自然语言处理:自然语言处理是指将人类语言转化为计算机可以理解的形式,从而实现自动语音识别、机器翻译、文本分类等任务的技术。GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

      计算机视觉:计算机视觉是指让计算机通过摄像头或传感器等设备获取图像或视频数据,然后通过算法实现对图像和视频数据的处理和分析,例如图像识别、目标检测、人脸识别等。GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

      知识表示与推理:知识表示是指将知识转化为计算机可以处理的形式,例如本体论、语义网等。推理是指基于已有知识进行新的推理和推断,以得出新的结论和发现。GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

      智能控制:智能控制是指利用人工智能技术实现对智能系统的控制和优化,例如智能家居、智能交通等。GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

      总之,人工智能技术的原理主要包括机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉、知识表示与推理、智能控制等方面。这些原理和技术相互关联、相互作用,共同构成了人工智能技术的核心。GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    ai图像识别技术原理GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    人工智能的原理是什么GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    人工智能的原理,简单的形容就是:GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    人工智能=数学计算。
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    机器的智能程度,取决于“算法”。最初,人们发现用电路的开和关,可以表示1和0。那么很多个电路组织在一起,不同的排列变化,就可以表示很多的事情,比如颜色、形状、字母。再加上逻辑元件(三极管),就形成了“输入(按开关按钮)——计算(电流通过线路)——输出(灯亮了)”GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    这种模式。
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    想象家里的双控开关。
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    为了实现更复杂的计算,最终变成了,“大规模集成电路”——芯片。
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    电路逻辑层层嵌套,层层封装之后,我们改变电流状态的方法,就变成了“编写程序语言”。程序员就是干这个的。
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    程序员让电脑怎么执行,它就怎么执行,整个流程都是被程序固定死的。
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    所以,要让电脑执行某项任务,程序员必须首先完全弄清楚任务的流程。
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    就拿联控电梯举例:
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    别小看这电梯,也挺“智能”呢。考虑一下它需要做哪些判断:上下方向、是否满员、高峰时段、停止时间是否足够、单双楼层等等,需要提前想好所有的可能性,否则就要出bug。GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    某种程度上说,是程序员控制了这个世界。可总是这样事必躬亲,程序员太累了,你看他们加班都熬红了眼睛。GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    于是就想:能不能让电脑自己学习,遇到问题自己解决呢?而我们只需要告诉它一套学习方法。GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    大家还记得1997年的时候,IBM用专门设计的计算机,下赢了国际象棋冠军。其实,它的办法很笨——暴力计算,术语叫“穷举”(实际上,为了节省算力,IBM人工替它修剪去了很多不必要的计算,比如那些明显的蠢棋,并针对卡斯帕罗夫的风格做了优化)。计算机把每一步棋的每一种下法全部算清楚,然后对比人类的比赛棋谱,找出最优解。
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    一句话:大力出奇迹!GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    但是到了围棋这里,没法再这样穷举了。力量再大,终有极限。围棋的可能性走法,远超宇宙中全部原子之和(已知),即使用目前最牛逼的超算,也要算几万年。在量子计算机成熟之前,电子计算机几无可能。
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    所以,程序员给阿尔法狗多加了一层算法:
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    A、先计算:哪里需要计算,哪里需要忽略。
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    B、然后,有针对性地计算。
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    ——本质上,还是计算。哪有什么“感知”!
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    在A步,它该如何判断“哪里需要计算”呢?
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    这就是“人工智能”的核心问题了:“学习”的过程。
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    仔细想一下,人类是怎样学习的?
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    人类的所有认知,都来源于对观察到的现象进行总结,并根据总结的规律,预测未来。
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    当你见过一只四条腿、短毛、个子中等、嘴巴长、汪汪叫的动物,名之为狗,你就会把以后见到的所有类似物体,归为狗类。
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    不过,机器的学习方式,和人类有着质的不同:
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    人通过观察少数特征,就能推及多数未知。举一隅而反三隅。
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    机器必须观察好多好多条狗,才能知道跑来的这条,是不是狗。
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    这么笨的机器,能指望它来统治人类吗。
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    它就是仗着算力蛮干而已!力气活。
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    具体来讲,它“学习”的算法,术语叫“神经网络”(比较唬人)。
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    (特征提取器,总结对象的特征,然后把特征放进一个池子里整合,全连接神经网络输出最终结论)GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    它需要两个前提条件:
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    1、吃进大量的数据来试错,逐渐调整自己的准确度;
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    2、神经网络层数越多,计算越准确(有极限),需要的算力也越大。
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    所以,神经网络这种方法,虽然多年前就有了(那时还叫做“感知机”)。但是受限于数据量和计算力,没有发展起来。
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    神经网络听起来比感知机不知道高端到哪里去了!这再次告诉我们起一个好听的名字对于研(zhuang)究(bi)有多重要!
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    现在,这两个条件都已具备——大数据和云计算。谁拥有数据,谁才有可能做AI。
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    目前AI常见的应用领域:
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    图像识别(安防识别、指纹、美颜、图片搜索、医疗图像诊断),用的是“卷积神经网络(CNN)”,主要提取空间维度的特征,来识别图像。
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    自然语言处理(人机对话、翻译),用的是”循环神经网络(RNN)“,主要提取时间维度的特征。因为说话是有前后顺序的,单词出现的时间决定了语义。
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    神经网络算法的设计水平,决定了它对现实的刻画能力。顶级大牛吴恩达就曾经设计过高达100多层的卷积层(层数过多容易出现过拟合问题)。
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    当我们深入理解了计算的涵义:有明确的数学规律。那么,
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    这个世界是是有量子(随机)特征的,就决定了计算机的理论局限性。——事实上,计算机连真正的随机数都产生不了。
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    ——机器仍然是笨笨的。
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    人们识别图像是靠形状,那AI是怎么识别图像的?GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    德国研究团队给出一个原因,这个原因出乎意料:人类会关注图中对象的形状,深度学习计算机系统所用的算法不一样,它会研究对象的纹理。GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    首先人类向算法展示大量图片,有的图片有猫,有的没有。算法从图片中找到“特定模式”,然后用模式来做出判断,看看面对之前从未见过的图片应该贴怎样的标签。GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    神经网络架构是根据人类视觉系统开发的,网络各层连接在一起,从图片中提取抽象特点。神经网络系统通过一系列联系得出正确答案,不过整个处理过程十分神秘,人类往往只能在事实形成之后再解释这个神秘的过程。研究人员修改图片,欺骗神经网络,看看会发生什么事。研究人员发现,即使只是小小的修改,系统也会给出完全错误的答案,当修改幅度很大时,系统甚至无法给图片贴标签。还有一些研究人员追溯网络,查看单个神经元会对图像做出怎样的反应,理解系统学到了什么。GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    德国图宾根大学科学家Geirhos领导的团队采用独特方法进行研究。去年,团队发表报告称,他们用特殊噪点干扰图像,给图像降级,然后用图像训练神经网络,研究发现,如果将新图像交给系统处理,这些图像被人扭曲过(相同的扭曲),在识别扭曲图像时,系统的表现比人好。不过如果图像扭曲的方式稍有不同,神经网络就无能为力了,即使在人眼看来图像的扭曲方式并无不同,算法也会犯错。当你在很长的时间段内添加许多噪点,图中对象的形状基本不会受到影响;不过即使只是添加少量噪点,局部位置的架构也会快速扭曲。研究人员想出一个妙招,对人类、深度学习系统处理图片的方式进行测试。GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    算法将图像分成为小块,接下来,它不会将信息逐步融合,变成抽象高级特征,而是给每一小块下一个决定,比如这块包含自行车、那块包含鸟。再接下来,算法将决定集合起来,判断图中是什么,比如有更多小块包含自行车线索,所以图中对象是自行车。算法不会考虑小块之间的空间关系。结果证明,在识别对象时系统的精准度很高。GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司

    以上就是关于ai图像识别技术原理相关问题的回答。希望能帮到你,如有更多相关问题,您也可以联系我们的客服进行咨询,客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。GiS创意岭 - 安心托付、值得信赖的品牌设计、营销策划公司


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