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担心在机场丢行李?这个日本AI能帮你到处找包

在机场火车站丢行李是怎样的体验?  顺着自己来的方向回去找一遍?四处联系工作人员求助?或者干脆因为行李证件丢失而错过航班,不得不开始复杂的补办流程? 太可怕了,不如我们请个AI来帮我们找行李吧。 这种帮你找行李的AI还真有。日本的日立集团就做研发了这样的一套计算机视觉系统,可以将公共场所摄像头拍下的内容通过神经网络分析,识别人和物体整体的特征,追踪个体的运动轨迹。也就是说,把你丢包的一路上的视频都自动检查一遍,依次进行判断: 哦,你上厕所出来忘记拿包了。 实时追踪:不仅能找包,还能找人 如果仅仅是在大量视频中找到包包,这个目标检测的方法似乎并没有什么难度。 但是,日立这套系统的关键点在于,它可以实现实时追踪个体。比如,跟着父母出门的小孩子走丢了,只要在这套系统中输入小孩子的特征,比如身高、发型、穿什么颜色的衣服,就可以自动通过摄像头影像在整个

目标检测技术演化:从R-CNN到Faster R-CNN

目标检测旨在准确地找到给定图片中物体的位置,并将其正确分类。准确地来讲,目标检测需要确定目标是什么以及对其定位。 然而,想要解决这个问题并不容易。因为,目标的大小,其在空间中的方向,其姿态,以及其在图片中的位置都是变化的。 这里有一张图片,我们需要识别图片中的物体,并且用方框将该物体圈出来。 图像识别(分类) 输入:图像 输出:目标类型 评价指标:精确度 定位: 输入:图像 输出:方框在图片中的位置(x,y,w,h) 评价指标:检测评价函数(IOU) 如今大火的卷积神经网络帮助我们很好地进行图像识别。但是,我们仍需要一些额外的功能来进行精确定位,深度学习在这里发挥了很好的作用。 在本文中,我们将从目标定位的角度入手探讨目标检测技术的发展。我们将按着如下的演化顺序讲述:R-CNN->SPP Net->Fast R-CNN-> Faster

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马里奥是站在游戏界顶峰的超人气多面角色。马里奥靠吃蘑菇成长,特征是大鼻子、头戴帽子、身穿背带裤,还留着胡子。与他的双胞胎兄弟路易基一起,长年担任任天堂的招牌角色。

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Spring框架(Spring Framework)是由Rod Johnson于2002年提出的开源Java企业级应用框架,旨在通过使用JavaBean替代传统EJB实现方式降低企业级编程开发的复杂性。该框架基于简单性、可测试性和松耦合性设计理念,提供核心容器、应用上下文、数据访问集成等模块,支持整合Hibernate、Struts等第三方框架,其适用范围不仅限于服务器端开发,绝大多数Java应用均可从中受益。

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