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        盤點2018年計算機視覺領域技術突破

        作者: 時間:2019-01-07 來源:網絡 收藏
        編者按:回顧2018年,是屬于人工智能的一年,不論是Google、Facebook、Intel、阿里巴巴等通過產業布局進入人工智能領域的互聯網企業,亦或如曠視科技Face++、極鏈科技Video++、優必選科技這樣直接以人工智能起家的原生技術企業,都將AI注入到每個角落,掀起了一輪又一輪的技術高潮。

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          因而,Video-to-Video Synthesis也被看作是在過去幾年中,視頻領域的一次重大突破,畢竟從靜態框架轉換為動態框架的難度是很大的,但機器訓練卻在盡量模擬預測視頻將會發生的情景,通過給定的輸入視頻學習映射函數,產生仿真度極高的視頻內容。

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/201901/396390.htm

          Fast.ai18分鐘訓練ImageNet

          在普遍認知還停留在需要大量計算資源來執行適當的深度學習任務時,Fast.ai通過使用16個公共AWS云實例,每個配備8個NVIDIA V100 GPU,運行fast.ai和PyTorch,用18分鐘在ImageNet上將圖像分類模型訓練到了93%的準確率,刷新了一個新的速度記錄。

        盤點2018年計算機視覺領域技術突破

          這是一個令人驚喜的結果,尤其在公共基礎設施上訓練ImageNet能達到這種準確性,并且比其專有TPU Pod群集上的谷歌DAWNBench記錄快40%,運行成本僅約為40美元。這意味著一個關鍵的里程碑出現了,幾乎所有人都可以在一個相當大的數據集上訓練大規模神經網絡。

          除了這些重要的節點之外,2018年的技術也部署更多方面,不論是亞馬遜發布Rekognition將置于開發人員、微軟為OneDrive和SharePoint推出了新的AI服務、Google相冊讓我們的記憶變得可搜索、還是每個場景下都正在逐漸普及的AI人臉識別等等,正在逐步滲透到我們生活的每個部分。

          最后,最值得注意的是,計算機視覺的市場增長幾乎與其技術能力的增長是一樣快的,預計到 2025年,計算機視覺領域會帶來超過262億美元的收益,因而在的未來里,計算機視覺一定是最有力的表現形式,并將隨處可見。


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