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技術分享 | 深度學習:遠不止于此的未來

時間:2019-09-27 11:41:43來源:廣州市西克傳感器有限公司

導語:?深度學習為機器視覺技術帶來了長足的發(fā)展,通過圖像分類、目標檢測及圖像分割等技術,為機器視覺相關應用提供了更有力的支持。

 什么是深度學習應用

01工業(yè)4.0中,人工智能是其中重要的組成部分,當談及人工智能的時候,大家是否會想到擊敗人類的阿爾法狗,超乎想象的特斯拉無人駕駛技術,以及一度引起了熱議的AI換臉技術,這些應用的背后都是深度學習的技術在發(fā)揮著重要的作用。

AI、機器學習和深度學習是近年來比較熱門的技術,他們有著密切的聯(lián)系。

技術分享 | 深度學習:遠不止于此的未來

人工智能是最早出現(xiàn)的,也是涉及范圍最廣的;其次是機器學習,稍晚一點;而最內(nèi)側最新的就是深度學習,它也是當今人工智能大爆炸的核心驅(qū)動。

在深度學習領域中,人工神經(jīng)網(wǎng)絡(Artificial Neural Networks)是機器學習中的一個重要的算法,歷經(jīng)數(shù)十年的發(fā)展,現(xiàn)在它已經(jīng)是主流的深度學習的算法。神經(jīng)網(wǎng)絡的原理是受我們大腦的生理結構——互相交叉相連的神經(jīng)元啟發(fā),但與大腦中一個神經(jīng)元可以連接一定距離內(nèi)的任意神經(jīng)元不同,人工神經(jīng)網(wǎng)絡具有離散的層、連接和數(shù)據(jù)傳播的方向。基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡的算法,深度學習為相關應用提供了更多的信息處理方式及判斷選項。深度學習為機器視覺技術帶來了長足的發(fā)展,通過圖像分類、目標檢測及圖像分割等技術,為機器視覺相關應用提供了更有力的支持。

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當討論深度學習或者是神經(jīng)網(wǎng)絡的時候,我們都覺得,這些都是GoogleFace Book、騰訊、阿里巴巴這樣的巨頭才會能玩得起這樣的State of the Art的技術。其實在西克中國技術服務部也有一支Deep Learner的小分隊,結合SICKFA領域的領導者地位和視覺產(chǎn)品的多年的經(jīng)驗,采用深度學習技術,解決傳統(tǒng)技術難以實現(xiàn)的功能。目前我們的Deep Learner小分隊已經(jīng)搭建好了深度學習的平臺,并將深度學習應用于定制化系統(tǒng)的測試及開發(fā)中。

深度學習應用分享

02分類檢測

深度學習通過針對樣板的信息采集及特征學習,對相關行業(yè)應用中的目標物分類進行準確判斷,提升分類準確率,且不完全依賴于比對樣板的數(shù)量及標準。

包裹分類檢測

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工件裝配正反檢測

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多包裹檢測

在物流行業(yè),包裹檢測時經(jīng)常會出現(xiàn)由于距離較近造成包裹No-read影響分揀。深度學習通過包裹的大數(shù)據(jù)采集來區(qū)分長包裹多包裹,減少錯誤判斷,提高包裹讀碼率。

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 深度學習的未來發(fā)展

03深度學習不是口號,而是已經(jīng)來到。西克集團也把深度學習作為一種重點業(yè)務開始推廣。除了上述提供的應用分享,還有更多的Deep Learning應用在廣泛的自動化行業(yè)落地發(fā)芽。技術服務部也會繼續(xù)在這些基礎上開發(fā)推廣更多的Deep Learning應用。


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