山西RK3399主板圖像識別模塊軟件開發(fā)

來源: 發(fā)布時間:2024-04-27

我國擁有世界上很長的輸電電網,在2019年,全國電網鋪設線路總長度達到563萬公里,具備廣覆蓋大規(guī)模的特點。給我國經濟生產和人民生活提供了基礎保障。但隨之也面臨著嚴峻的電網維護任務,在以前,為了有效進行電網維護,會出現(xiàn)經常性的停電,給我們的生產生活造成了一定的困擾,要知道,在經濟飛速發(fā)展的當下,如果發(fā)生停電,所造成的經濟損失是不可估量的。因此定期的進行電網維護是電力行業(yè)很重要的工作。面對如此龐大的電網規(guī)模,我們的一代代電力運維工程師不辭艱辛付出了巨大的代價。RK3588作為工業(yè)級圖像處理板能夠進行大量的目標識別信息處理。山西RK3399主板圖像識別模塊軟件開發(fā)

圖像識別模塊

圖像識別技術背后的原理并不是很難,只是其要處理的信息比較繁瑣。計算機的任何處理技術都不是憑空產生的,它都是學者們從生活實踐中得到啟發(fā)而利用程序將其模擬實現(xiàn)的。計算機的圖像識別技術和人類的圖像識別在原理上并沒有本質的區(qū)別,只是機器缺少人類在感覺與視覺差上的影響罷了。人類的圖像識別也不單單是憑借整個圖像存儲在腦海中的記憶來識別的,我們識別圖像都是依靠圖像所具有的本身特征而先將這些圖像分了類,然后通過各個類別所具有的特征將圖像識別出來的,只是很多時候我們沒有意識到這一點。安徽智能圖像識別模塊解決方案無人機小吊艙可以采用慧視圖像處理板實現(xiàn)遠程目標鎖定。

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除此之外,在金融領域,身份識別和智能支付將提高身份安全性與支付的效率和質量;在安防領域,未來在仍硬件鋪設到后端軟件管理平臺的建設轉型中,圖像識別系統(tǒng)將成為打造智慧城市的主要環(huán)節(jié);在醫(yī)療領域,醫(yī)療影像基于人工智能的快速匹配可幫助醫(yī)生更快更準確的讀取病人的影像數(shù)據(jù);另外,在無人駕駛領域,低成本的攝像頭加視頻處理軟件方案將為無人駕駛商業(yè)化打下基矗。其他方面,智能家居、電商等行業(yè)中,圖像識別也有不同程度的應用。

人類的生活也將更加離不開圖像識別技術。圖像識別技術雖然是剛興起的技術,但其應用已是相當廣。并且,圖像識別技術也在不斷地成長,隨著科技的不斷進步,人類對圖像識別技術的認識也會更加深刻。未來圖像識別技術將會更加強大,更加智能地出現(xiàn)在我們的生活中,為人類社會的更多領域帶來重大的應用。在21世紀這個信息化的時代,我們無法想象離開了圖像識別技術以后我們的生活會變成什么樣。圖像識別技術是人類現(xiàn)在以及未來生活必不可少的一項技術。成都慧視的工業(yè)級板卡有哪些?

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深度學習是機器學習的一個分支,只在近十年內才得到廣泛的關注與發(fā)展。它與機器學習不同的,它模擬我們人類自己去識別人臉的思路。比如,神經學家發(fā)現(xiàn)了我們人類在認識一個東西、觀察一個東西的時候,邊緣檢測類的神經元先反應比較大,也就是說我們看物體的時候永遠都是先觀察到邊緣。就這樣,經過科學家大量的觀察與實驗,總結出人眼識別的模式是基于特殊層級的抓取,從一個簡單的層級到一個復雜的層級,這個層級的轉變是有一個抽象迭代的過程的。深度學習就模擬了我們人類去觀測物體這樣一種方式,首先拿到互聯(lián)網上海量的數(shù)據(jù),拿到以后才有海量樣本,把海量樣本抓取過來做訓練,抓取到重要特征,建立一個網絡,因為深度學習就是建立一個多層的神經網絡,肯定有很多層。有些簡單的算法可能只有四五層,但是有些復雜的,像剛才講的谷歌的,里面有一百多層。當然這其中有的層會去做一些數(shù)學計算,有的層會做圖像預算,一般隨著層級往下,特征會越來越抽象?;垡曃⑿碗p光吊艙非常適用于無人機領域。山西RK3399Pro處理板圖像識別模塊

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圖像識別技術在可以被廣泛應用之前,一個重要的挑戰(zhàn)是,怎樣才能知道一個模型對未曾出現(xiàn)過的場景仍然具有很好的泛化能力。在目前的實踐中,數(shù)據(jù)集被隨機劃分為訓練集和測試集,模型也相應地在這個數(shù)據(jù)集上被訓練和評估。需要注意的是,在這種做法中,測試集擁有和訓練集一樣的數(shù)據(jù)分布,因為它們都是從具有相似場景內容和成像條件的數(shù)據(jù)中采樣得到的。然而,在實際應用中,測試圖像或許會來自不同于訓練時的數(shù)據(jù)分布。這些未曾出現(xiàn)過的數(shù)據(jù)可能會在視角、大小尺度、場景配置、相機屬性等方面與訓練數(shù)據(jù)不同?;垡暪怆娡瞥龅纳疃葘W習算法開發(fā)平臺SpeedDP就能夠通過不斷的訓練,達到快速圖像標注的目的,讓AI能夠更加精確的識別目標。山西RK3399主板圖像識別模塊軟件開發(fā)