打开人工智能与机器视觉融合世界的钥匙 附人工智能与机器视觉通识类课程建设探讨.docx
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1、站在2020年看下一个十年,有那么几个趋势是无法阻挡的,一个是万物互联,一个是人工智能。对万物互联来说最内核的是M2M(机器)之间的互联沟通,而人工智能则是让这种M2M的交流更加接近人类的期许。很多人都说这是一个数据的时代,对单个人来说,眼睛几乎获取了一个人70%以上的环境和其他方面的信息,那么对机器来说,图像和动态视频所包含的信息量同样也是最庞大的。当我们逐渐用二维码代替了生活中繁杂的个人信息,用视频监控节省了大量的治安警力,用视频会议和直播消除了天涯海角之间的距离,你没有理由不去期待视觉处理的未来。另一方面,对于人工智能的开发者来说,他们很容易陷入一个尴尬的误区,那就是我要如何选择计算平台
2、,来尽可能实现算力资源最大化,尽可能提升自我学习和推断的效率。一个并不美好的现实是,复杂的人工智能任务往往很难用个硬件平台就可以高效的执行,即使简洁如Python也很难做到不去重新编译就在不同硬件上发挥同样出色的执行效率。不管是万物互联,还是视觉信息采集,边缘端的价值越来越明显,特别是在人工智能应用中,算力巨大的人工智能如何在有限的碎片化平台端实现,这就需要技术平台化对端到端的算力进行最优化分配。如何实现人工智能和机器视觉的完美融合?英特尔给出的方案是OpenVINO。OpenVINO全称为开放式视觉推理和神经网络优化(OpenVisualInference&NeuralNetworkOpti
3、mization),通过引入MovidiusSDK,OpenVINO可以做一个完整的视频处理系统,从编解码到深度学习或者是计算机视觉处理等,让开发者只用一个工具把所有的需求都能满足所有需求。可以说,从平台,到框架再到库和硬件,英特尔实现了人工智能全栈式解决方案,OPenVINO就是英特尔针对视觉Al领域的一次重要革命。除了OPenCV,在OPenVINo还包含了对OPenVX以及OPenVX在神经网络扩展的支持,同时在媒体、视频、图像处理领域也包含了英特尔媒体软件开发套件,可以帮助开发者方便的利用英特尔CPU里面的集成显卡资源来实现视频的编码、解码以及转码的操作。CPU已经不是人工智能应用唯一
4、的计算平台,复杂的人工智能推断应用中经常会涉及到不同的运算模式,不同网元有不同适宜的架构,不同芯片有各自不同的开发方法和环境,这对开发者而言是相当大的困扰,无形中增加了开发的门槛。作为能够提供各种计算硬件的厂商,英特尔开发OPenVlNO一个目的就是为解决跨平台和异构计算面对的问题。高性能计算机视觉和深度学习视觉应用开发的工具套件OPenVINO,能够支持英特尔平台的各种加速器,包括CPU、GPU、FPGA以及MOVidiUS的VPU等,支持异构计算,非常好的解决了应用程序不同硬件平台上进行运算时的执行效率问题。此外,对于开发者既有的经过训练的网络模型,采用OPENVINO开发可以扩展推理平台
5、的能力并提供快速提升终端性能时的硬件选型,还能轻松的将这些模型导入到Movidius或者FPGA平台。看起来很高大上是不是,其实OPenVINO适合不同层次不同水平的开发者。因为OPenVINo是分层开发的,不同开发者可根据自己需求和开发能力选择不同的APl接口进行调用OpenVINOo对于新手来说,OPenVINo包含了很多应用示例,即便不了解算法和硬件底层实现,也可以直接调用相关参考从而实现应用。而对于一些特定应用场景来说,如果有了一些特定应用算法但没有开发人工智能网络的能力,也可以使用OPenVINO把特定的开放网络、标准网络执行在英特尔硬件上从而实现快速开发。而对于高级用户,可以在Ca
6、ffe、TensorFlowMxNet等框架下设计好自己的网络模型,然后用OPenVINO的模型优化器和推理引擎转换成硬件可识别语言,再下载到平台上进行执行。如果是超级用户,OPenVlNO也支持直接调用硬件底层的接口实现对硬件直接的访问。人工智能与机器视觉通识类课程建设探讨表1人工智能与机器视觉通识课程教学内容才遭教学内容实践人1:智能基础人工钾能发展历史及应用Al案例济解,城市轨道车辆检潮系统,人脸识别、无人驾肤.足球机器人PythOn编程PythonOpcnCV编程进;;学习Python语法基础,OpenCV图像编程图像处理拓础图像超本概念,图像微处理.图像特征提取Pvthcn+0prn
7、C典电的图像演处理图像增强.图像特征提取机器学习算法支持向址机.BP神经网络.卷枳神经网络.遗传算法结合案例.代码讲解,结果展示,学生部分代码实现摘要:为贯彻落实国家关于高等学校人工智能创新行动计划,探索“人工智能+X”的人才培养模式,开展了人工智能与机器视觉通识类课程建设。课程建设以人工智能领域人才培养和人工智能学科体系建设为目标。针对人工智能理论性强、人工智能系统复杂的学科特点,课程以机器视觉为切入点开展人工智能的教学,侧重案例教学、编程教学等方式,帮助学生理解人工智能的理论基础、实现和应用,调动学生的学习积极性,培养学生分析问题、解决问题和设计开发的能力。关键词:人工智能机器视觉案例教学
8、编程教学Abstract:Inordertoimplementthenationalartificialintelligenceinnovationactionplanforcollegesanduniversities,andexploretheArtificialintelligence+X”talenttrainingmodel,theconstructionofartificialintelligenceandmachinevisiongeneralcourseshasbeencarriedout.Thecurriculumconstructionaimsatthecultivatio
9、noftalentsinthefieldofartificialintelligenceandtheconstructionofartificialintelligencedisciplinesystem.Inviewoftheacademiccharacteristicsofartificialintelligenceandthecomplexityofartificialintelligencesystem,takemachinevisionasthebreakthroughpointtoartificialintelligenceteaching,focusingoncaseteachi
10、ng,programmingteachingandhelpingstudentsunderstandthetheoreticalbasis,realizationandapplicationofartificialintelligence.Studentslearningenthusiasmisinspired.Students*abilitytounderstandandsolvepracticalproblemsiscultivated.Studentsabilityofdesigninganddevelopmentisimproved.KeyWords:Artificialintelli
11、gence;Machinevision;Caseteaching;Programmingteaching近年来,随着深度学习模型在算法层取得突破,大数据的发展,以及运算芯片的研发,人工智能技术从理论研究走向工业应用和民用领域,行业进入全面爆发期,人工智能迎来第三次高潮。人工智能正在引发新一轮科技革命和产业变革,因其在科技发展过程中的重要作用以及为产业创新发展带来的巨大机遇,世界各国纷纷将人工智能上升至国家战略高度,以此抢抓人工智能发展的重大战略机遇,保持本国研发前沿性和独创性1。在此背景下,人工智能领域的人才培养成为高校的发展趋势和重要任务。2017年7月新一代人工智能发展规划发布,系统阐述了
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