企業的生產離不開視覺技術的輔助。比如攝像頭監控到工業生產流程,如何識別這些特殊場景的內容就成了難題。
舉個例子,港口裝配的攝像頭偶爾才能捕捉到為數不多的幾個人像,在若干遮擋物的干擾下,可能根本無法識別出特殊人員的出現。如果機器不能及時預警,監控員很可能就會忽略掉,所謂的安保也就成了漏洞百出的“篩子”。
再比如,運用計算機視覺算法來識別火災等災害的特征,難以“防患于未然”。當攝像頭監測到大量煙霧的時候,很可能災情已經難以控制了。只有在煙霧剛剛似有若無的時候就發現它,AI才有可能真正發揮價值。
大家可能已經發現了,工業場景對AI的要求經常是“巧婦要為無米之炊”。需要在數據匱乏的情況下,起到技術支撐體的作用,成為人類操作員的“最佳輔助”。這可能嗎?
我們與開發者們聊了聊,發現這樣的“送水人”還是真實存在的,米文動力就是其中的一個。
有過AI開發經驗的朋友會知道,場景定制化的AI功能開發,往往需要有適合自己開發任務的主板。沒有強健的體魄支撐,再聰慧的大腦也帶不動啊。而米文動力所做的是,就是在“飛槳”等深度學習開發框架上,定向開發出多種離線深度學習算法,加上英偉達的GPU硬件,打造出適合工業場景的計算平臺。
一方面,針對工業場景中數據稀疏的問題,進行了針對性的算法開發。比如針對我們前面提到的火焰煙霧的及時識別,米文一方面四處“點火”,主動創造訓練數據;另一方面則通過運動檢測來增強數據,把深度學習無法正常工作的場景中的數據進行擴容,從而讓系統能夠進一步分析和訓練算法。
另外,結合工業場景數據采集難、終端實時計算的特殊需求,打造了邊緣計算+云端的計算平臺。像是在輪船、吊車等一系列大型工業設施上,米文對硬件部分做了針對性調整,讓視覺終端可以在高溫高濕有震感的環境下長時間工作;軟件部分則借助GPU的強大算力,遠程完成模型更新與數據獲取,降低了工作人員到現場取數據的頻率。
這一系列工作的最終目的,都是讓AI能夠真正變成人類操作員的“眼睛”,從高強度、高風險作業中解放出來。
看到這里,是不是很驚嘆于開發者們的創造力?普通人眼里一樣的“AI”倆字(母),在他們手中卻能變幻出這么多奇思妙想。
除了上述幾個代表型創新,我們在百度AI開發者大會現場,還看到了幫助京東方植物工廠育苗的AI,浦發銀行的首位AI員工,以及幫助基層醫生看CT的AI……
在這些創造力的迸發背后,或許可以探討這樣一個問題:過去,我們總覺得AI距離普通人很遠,那些真實可用療效好的AI,到底去哪兒領?
也許最核心的關鍵詞應該是——AI開發者。
他們帶給AI的并不僅僅是一兩個爆款應用,隨著AI的持續深化,開始指向更為復雜精細的行業需求,能夠連接原始產業與AI能力的角色,唯有這些胸有丘壑的開發者才能觸達。
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原文標題:這苦逼的物聯網行業,我竟堅持了這么多年
文章出處:【微信號:MyRFIDWorld,微信公眾號:RFID世界網】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
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