HBO電視劇《硅谷》中曾出現(xiàn)過(guò)一個(gè)“不是熱狗”(Not Hot Dog)的應(yīng)用。劇中主角們打造了一個(gè)人工智能應(yīng)用,該應(yīng)用只能識(shí)別熱狗,其他的食物都被簡(jiǎn)單粗暴地鑒定為“不是熱狗”。
如果你經(jīng)??慈斯ぶ悄芟嚓P(guān)的文章,相信對(duì)“計(jì)算機(jī)視覺(jué)”一詞并不陌生。
作為人工智能的一項(xiàng)關(guān)鍵能力,計(jì)算機(jī)視覺(jué)總是和人工智能相伴出現(xiàn)。計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)目前已有很多應(yīng)用。
比如你手機(jī)相冊(cè)里的分類(lèi)功能。手機(jī)根據(jù)相機(jī)拍攝的人物、物體、場(chǎng)景幫你分門(mén)別類(lèi)。
正如我們用眼睛和大腦來(lái)感知世界,計(jì)算機(jī)視覺(jué)的目標(biāo)之一,就是通過(guò)機(jī)器以類(lèi)似的方式來(lái)“觀察”和處理圖像。計(jì)算機(jī)可以通過(guò)多種渠道“看到”我們無(wú)法感知到的世界。
計(jì)算機(jī)視覺(jué)并不簡(jiǎn)單
HBO 電視劇《硅谷》中曾出現(xiàn)過(guò)一個(gè)“不是熱狗”(Not Hot Dog)的應(yīng)用。劇中主角們打造了一個(gè)人工智能應(yīng)用,該應(yīng)用只能識(shí)別熱狗,其他的食物都被簡(jiǎn)單粗暴地鑒定為“不是熱狗”。
這個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景說(shuō)明,構(gòu)建一個(gè)真正實(shí)用的分類(lèi)器絕非易事。
電視劇之外,片方還真的開(kāi)發(fā)了這樣一個(gè) App?!安皇菬峁贰睉?yīng)用的創(chuàng)作者表示,盡管他只花了一個(gè)周末,用一臺(tái)配備一顆 GPU 的筆記本電腦就完成應(yīng)用的開(kāi)發(fā),但卻花了大量時(shí)間去打磨用戶界面,又花了數(shù)周來(lái)改善應(yīng)用的整體準(zhǔn)確性。
通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)對(duì)象識(shí)別的計(jì)算機(jī)視覺(jué),本質(zhì)上是訓(xùn)練模型以便對(duì)圖像中的對(duì)象進(jìn)行識(shí)別和分類(lèi),實(shí)現(xiàn)起來(lái)并不簡(jiǎn)單。
它需要成千上萬(wàn)的圖像作為訓(xùn)練數(shù)據(jù),開(kāi)發(fā)人員也需要花費(fèi)大量時(shí)間、精力和耐心去訓(xùn)練模型。 “不是熱狗”應(yīng)用表明,雖然計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)具有巨大的潛力,但充分的訓(xùn)練數(shù)據(jù)對(duì)于實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)至關(guān)重要。
計(jì)算機(jī)視覺(jué)也會(huì)出錯(cuò)
就像一個(gè)正在學(xué)習(xí)香蕉和方塊之間區(qū)別的小孩子一樣,經(jīng)過(guò)大量數(shù)據(jù)訓(xùn)練的分類(lèi)器仍然會(huì)犯錯(cuò)誤。
辨別不同物體是圖像分類(lèi)器的基本能力。我們來(lái)看人工智能公司 Clarifai 的分類(lèi)器如何識(shí)別圖像。它取得了驚人的準(zhǔn)確率:區(qū)分吉娃娃和松餅的準(zhǔn)確率高達(dá) 95.8%。
但在識(shí)別圖像中其他種類(lèi)物品時(shí),卻表現(xiàn)不佳。 比如,在識(shí)別鴨子時(shí),它不僅沒(méi)有識(shí)別出鴨子,還把鴨子周?chē)乃蜃R(shí)別為汽車(chē)!
同樣的,當(dāng)測(cè)試人員向微軟的 CaptionBot AI 展示張牙舞爪的蟲(chóng)子圖片時(shí),它竟然將它識(shí)別為一只狗。
識(shí)別出錯(cuò)在一定程度上是數(shù)據(jù)量的問(wèn)題。分類(lèi)器擁有的訓(xùn)練數(shù)據(jù)越多,識(shí)別的準(zhǔn)確率就越高。所以,如果我們給這些分類(lèi)器提供更多的鴨子和蟲(chóng)子圖片,理論上它們應(yīng)該能夠更好地正確識(shí)別圖像。
我們不得不承認(rèn),一個(gè)顯而易見(jiàn)的事實(shí)是:計(jì)算機(jī)視覺(jué)和人類(lèi)視覺(jué)不是一回事。
Qualcomm一直在努力改善我們的人工智能圖像分類(lèi)能力。在 2015 年,我們?cè)?ImageNet 圖像識(shí)別挑戰(zhàn)中拔得頭籌,該比賽重點(diǎn)測(cè)試了人工智能的對(duì)象定位、對(duì)象檢測(cè)和場(chǎng)景分類(lèi)等能力。
我們將繼續(xù)研究計(jì)算機(jī)視覺(jué)在自動(dòng)駕駛、虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和物聯(lián)網(wǎng)等各種領(lǐng)域的最新應(yīng)用。
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計(jì)算機(jī)視覺(jué)
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原文標(biāo)題:我們常說(shuō)的計(jì)算機(jī)視覺(jué),究竟是什么?
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