傳統(tǒng)的核保和理賠核損方法,都是人工在現(xiàn)場采集標(biāo)的信息,然后回傳到公司,并由專人進(jìn)行車輛情況的評估。這種方法服務(wù)效率低且成本高,而且人工操作不可避免的會有工作失誤,保險公司也很難責(zé)任追究。在核保環(huán)節(jié),主要涉及到車身劃痕識別和自然場景下的OCR識別。通過算法模型的建立以及車身圖像數(shù)據(jù)對算法的訓(xùn)練優(yōu)化,可以實現(xiàn)智能核保,提升效率。至于理賠核損環(huán)節(jié),Linkface首先會通過圖像識別技術(shù),將后臺的標(biāo)的照片以部位維度進(jìn)行智能分類,之后使用圖像識別技術(shù)進(jìn)行損傷程度的評估,并輸出核損報告。全國產(chǎn)化智能處理板助力無人駕駛汽車發(fā)展。福建RK3399主板圖像識別模塊高性能主板
在神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)圖像識別技術(shù)中,遺傳算法與BP網(wǎng)絡(luò)相融合的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)圖像識別模型是非常經(jīng)典的,在很多領(lǐng)域都有它的應(yīng)用。在圖像識別系統(tǒng)中利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),一般會先提取圖像的特征,再利用圖像所具有的特征映射到神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行圖像識別分類。以汽車拍照自動識別技術(shù)為例,當(dāng)汽車通過的時候,汽車自身具有的檢測設(shè)備會有所感應(yīng)。此時檢測設(shè)備就會啟用圖像采集裝置來獲取汽車正反面的圖像。獲取了圖像后必須將圖像上傳到計算機進(jìn)行保存以便識別。車牌定位模塊就會提取車牌信息,對車牌上的字符進(jìn)行識別并顯示結(jié)果。在對車牌上的字符進(jìn)行識別的過程中就用到了基于模板匹配算法和基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法。云南運動圖像識別模塊技術(shù)沒有紅燈的旅途你能想象嗎?
在電商行業(yè),例如我們使用淘寶、京東等電商軟件購物時,我們常常想要買到我們生活中看到的那些物品,但是我們又不知道牌子何型號,面對眾多的商品,如果只是憑借關(guān)鍵詞來進(jìn)行搜索,然后一個一個的去尋找比對,無疑是一個費時費力的工作。這時候圖像識別技術(shù)就派上用場了,根據(jù)圖像識別,上傳拍到的圖片,或者即時拍照,就能立即搜索類似商品。雖然這樣搜索出來的物品也會很多很多,但是相對于基礎(chǔ)的搜索方式,這個方式已經(jīng)很大程度上節(jié)約了很多時間。
圖像識別技術(shù)也分為已下幾步:信息的獲取,預(yù)處理、特征抽取和選擇、分類器設(shè)計和分類決策。使用的圖像識別的AI收銀是基于兩款硬件——“L型支架和USB式識別計算棒”而運行的,利用CNN(卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型),對圖像的特征進(jìn)行建模和提取,神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型再訓(xùn)練過程中不斷優(yōu)化,根據(jù)學(xué)習(xí)到的特征準(zhǔn)確識別圖像內(nèi)容。CNN不同于普通的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),在圖片處理這方面有更好的表現(xiàn)。對于任意圖像,像素之間的距離與其相似性有很強的關(guān)系,而卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計正是利用了這一特點。對于給定圖像,兩個距離較近的像素相比于距離較遠(yuǎn)的像素更為相似。卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)通過消除大量類似的不重要的連接解決了這個問題。技術(shù)上來講,卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)通過對神經(jīng)元之間的連接根據(jù)相似性進(jìn)行過濾,使圖像處理在計算層面可控。對于給定層,卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)不是把每個輸入與每個神經(jīng)元相連,而是專門限制了連接,這樣任意神經(jīng)元只能接受來自前一層的一小部分的輸入(例如3*3或5*5)。圖像處理板可以用于工廠自動化作業(yè)。
將圖像識別處理技術(shù)應(yīng)用于農(nóng)業(yè)工程。選取常見的玉米象、擬谷盜和鋸谷盜三種糧蟲為研究對象,對其圖像進(jìn)行處理識別。分別使用邊緣檢測算子、邊緣檢測算子、邊緣檢測算子和邊緣檢測算子對其圖像進(jìn)行邊緣檢測,并提取其圖像的面積A、周長P、相對面積RA、延伸率S、復(fù)雜度C、占空比B、等效面積圓半徑R和偏心率E這八個特征用于對三種糧蟲的識別,使用基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的識別模型對三種糧蟲圖像的幾何形態(tài)特征進(jìn)行識別。結(jié)果表明,在本文的研究條件下,使用邊緣檢測算子對糧蟲圖像邊緣檢測對于糧蟲圖像識別準(zhǔn)確率是比較有利的,而使用邊緣檢測算子后糧蟲圖像的識別率比較低。圖像增強和圖像識別可進(jìn)行農(nóng)作物估產(chǎn)。云南運動圖像識別模塊技術(shù)
圖像處理板可以3D識別。福建RK3399主板圖像識別模塊高性能主板
實時運動追蹤,現(xiàn)在對電視體育賽事中冰球運動進(jìn)行追蹤十分普遍,除此以外,計算機視覺還可以應(yīng)用于策略分析,運動員表現(xiàn)和評分上,同時也可以追蹤賽事上品牌贊助商的能見度。農(nóng)業(yè),在2019年國際消費電子展上,JohnDeere展示了一種半自動聯(lián)合收割機,它使用人工智能和計算機視覺技術(shù)來分析收獲時谷物的質(zhì)量,同時還可以找到收割谷物時的比較好路線。這一技術(shù)還可以用于識別雜草——除草劑可以直接噴灑在雜草上,谷物不會受到影響,預(yù)計除草劑的用量也可以減少九成。福建RK3399主板圖像識別模塊高性能主板
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