電腦視覺

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仁寶運用自研AI和電腦視覺技術,大幅提升產線管理效率,將Debug時間從1小時縮短至1分鐘,同時保護資料安全。這些技術革新不僅改善現有生產流程,還計劃擴展AI應用至企業其他部門,如人資和財會,實現智能化管理,為未來的產業數位化轉型提供更多可能性。
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PyTorch 是一個開源的 Python 機器學習庫,基於 Torch 庫,底層由 C++ 實現,應用於人工智慧領域,如電腦視覺和自然語言處理等。 PyTorch 2.4 引入了多項新功能和改進,包括支援 Python 3.12、AOTInductor 凍結功能、新的高階 Python 自訂運算
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你是否在很吵雜的環境當中與他人對話過?即使說話的聲音聽不清楚,但如果是在看得到對方嘴形的狀態之下,基本上還是可以瞭解對方說話的內容。我們平常的對話之所以得以順利進行,除了「聽」得到的語音本身很重要之外,視覺線索也帶來了很大的幫助。 說話和臉部表情的關係 在Garg等人 (20
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由於做的研究大概和「視覺研究」沾得上一點邊,雖然是computer vision,但日本視覺學會現在也把電腦視覺納入視覺研究的範疇之一了。於是經過教授的推薦,就去報名了日本視覺學會的2023年冬季大會,也順利得到了口頭發表的機會。這次的學會辦在東京的工學院大學,位於日本新宿,這次學到了很多機器學習相
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  卷積神經網路(Convolutional Neural Networks,CNN),其應用包括影像辨識、自然語言處理(NLP)等領域。若能從其發展至今的脈絡開始了解,必定可以更進一步地理解專案的想法,將該技術掌握得更得心應手。以下就其發展和結構分別詳細說明。 1. LeNet
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AI輔助視覺背包的開發者Jagadish K. Mahendran 回憶當初開始構思這個產品的起點:2013年當他還在碩士班時,論文題目是應用在機器人的電腦視覺研究,有一天他突然想到:「我整天想要讓機器人『看得到』,但是世界上還有這麼多人類因為看不到而過著極為不便的生活,這不是很荒謬嗎?
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在 2018 年,筆者介紹了普華永道(PwC)關於人工智慧的十項預測。我們將要藉由這篇文章,先來回顧在過去的一年中,電腦視覺和自然語言領域有什麼新的發展。在本文的最後,則提及 PwC 在今年提出的六項建議,主要使已投資 AI 的公司能成功商轉,以及關於自動化資料處理和機械學習的現況。
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本文提到如何以類神經網路為主的深度學習方法,來進行物體偵測。文中包括基礎的物體偵測簡介:如影像問題分類,影像處理和傳統非類神經網路為主的物體偵測方法。這些傳統方法,仍可以在類神經網路的方法中找到其應用。最後簡略敘述當前使用深度卷積網路作為物體偵測的主要研究方向,並對學術界常用的訓練資料集做分析介紹。
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