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優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室:用AI驅(qū)動(dòng)B端,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)智能化

2020-05-16 23:47:40AI云資訊1326

5秒!對(duì)著物流單據(jù)掃描、信息錄入,這是整個(gè)流程的用時(shí),而且,單據(jù)識(shí)別召回率與準(zhǔn)確率均超過了98%。在這之前,人工錄入環(huán)節(jié)需要3分鐘。

作為物流行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)的中外運(yùn)提出智能化轉(zhuǎn)型方向,這家企業(yè)對(duì)接世界上不同公司的貨物運(yùn)輸,內(nèi)部涉及到非常復(fù)雜的表單數(shù)據(jù)錄入流程,幾乎每個(gè)貨運(yùn)碼頭都需要人工錄入,成本高、效率低,錄入時(shí)間不能靈活處理,但通過騰訊云,諸多問題迎刃而解。

這背后,為騰訊云提供計(jì)算機(jī)視覺AI技術(shù)的便是騰訊優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室。一直以來,作為騰訊消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)背后的“隱形 AI 戰(zhàn)隊(duì)”,優(yōu)圖為包括 QQ、微信、騰訊微視等提供技術(shù)支持,而隨著騰訊戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng),優(yōu)圖以計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)為核心,專注人臉、人體、圖像等視覺領(lǐng)域的前沿研究和產(chǎn)品落地,加速與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合,在社會(huì)民生領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。

如今,騰訊優(yōu)圖在技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)落地“兩條腿”支撐下,通過產(chǎn)業(yè)應(yīng)用實(shí)踐對(duì)技術(shù)進(jìn)行檢驗(yàn),不斷加速產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí),探索如何讓AI真正惠及社會(huì)大眾,為“科技向善”加速。

快跑階段已過

多年服務(wù)C端技術(shù)積累,領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大

疫情之下,小小的口罩,帶來的是安全感。然而,全民佩戴口罩也對(duì)諸如高鐵閘機(jī)等需要人臉識(shí)別的場(chǎng)景提出了挑戰(zhàn):戴口罩人群由于面部區(qū)域大范圍被口罩遮擋,現(xiàn)有算法無法準(zhǔn)確檢測(cè)人臉位置、定位五官關(guān)鍵點(diǎn),大大降低現(xiàn)有的人臉識(shí)別算法效果。

即便戴口罩,不同場(chǎng)景千差萬別:誰(shuí)偷偷摘下了口罩,誰(shuí)戴錯(cuò)了,單靠人工排查怎么減少疏漏?再比如,在高鐵閘機(jī)等需要人臉識(shí)別的場(chǎng)景,能不能不摘口罩實(shí)現(xiàn)人臉識(shí)別,降低感染風(fēng)險(xiǎn)?

針對(duì)這些難題,優(yōu)圖迅速成立攻堅(jiān)小組取得了突破,成功研發(fā)出了口罩佩戴識(shí)別專用AI。這套AI既能對(duì)戴口罩者實(shí)現(xiàn)人臉識(shí)別,又能發(fā)現(xiàn)口罩佩戴錯(cuò)誤人員,口罩佩戴識(shí)別準(zhǔn)確率超過99%。

對(duì)于社區(qū)人員管理和排查,騰訊優(yōu)圖還能結(jié)合人體識(shí)別技術(shù)(ReID)進(jìn)行身份確認(rèn)。人體識(shí)別技術(shù)不完全依賴人臉識(shí)別,而是結(jié)合了著裝、體態(tài)、發(fā)型等特征進(jìn)行辨認(rèn)。

疫情期間,各大AI廠商紛紛推出各自的識(shí)別解決方案,甚至形成了同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的格局。但在黃飛躍看來,事實(shí)上,企業(yè)的差距其實(shí)越來越大。

“不能只看準(zhǔn)確率,還要看識(shí)別的規(guī)模,比如是針對(duì)幾千還是幾十萬人的識(shí)別,還要識(shí)別老人、小孩等不同人群的差異,不同口罩、不同光照下的差異,還有長(zhǎng)相相似的人群區(qū)分,這部分提升空間越來越難,尤其是針對(duì)細(xì)分領(lǐng)域,差別依然很大?!彬v訊優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室總監(jiān)黃飛躍說。

在黃飛躍看來,人臉識(shí)別已經(jīng)過了快速奔跑、粗放增長(zhǎng)的階段,不同企業(yè)的差距不僅僅是技術(shù),還包括生態(tài)整合能力,也不只是單一的識(shí)別率問題,還包括服務(wù)客戶的能力和硬件輸出的能力。

與產(chǎn)業(yè)結(jié)合

推動(dòng)企業(yè)數(shù)字化提質(zhì)增效

依托前沿技術(shù)研究,騰訊優(yōu)圖視覺AI早已走出實(shí)驗(yàn)室,加速產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級(jí)。

這背后,是騰訊全面擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。在2018年9月騰訊組織架構(gòu)大變革之前,優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室的工作主要集中在騰訊內(nèi)部的內(nèi)容技術(shù)中臺(tái)的打造之上,轉(zhuǎn)型后則更多的放在了通過騰訊云等業(yè)務(wù)為載體的技術(shù)對(duì)外輸出之中。

針對(duì)工業(yè)企業(yè),從供應(yīng)鏈、研發(fā)、生產(chǎn)到營(yíng)銷、服務(wù)的全流程問題,騰訊優(yōu)圖的AI能力正在助力工業(yè)行業(yè)提升生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,保證科學(xué)管理和智能生產(chǎn)。

對(duì)于華星光電來說,面板屬于精密儀器,對(duì)產(chǎn)品良率的要求非常高。但是面板一些細(xì)微瑕疵非常微小,不容易被檢測(cè)出來。由于缺陷種類多達(dá)120種,在不同線路、不同產(chǎn)品上的缺陷特征又不一樣,一個(gè)質(zhì)檢員從入職到上崗,需要2-3個(gè)月的崗前培訓(xùn)才能勝任。

騰訊云結(jié)合在工業(yè)視覺的能力提供相關(guān)解決方案,通過AI算法來學(xué)習(xí)華星工廠AOI設(shè)備拍攝的缺陷照片,對(duì)缺陷進(jìn)行自動(dòng)分類,給華星上線了一百多個(gè)算法模型,這背后便是來自優(yōu)圖的圖像識(shí)別算法。

“圖片檢測(cè)其實(shí)挺考眼力的,因?yàn)楹芏鄨D片看上去都差不多?!比A星光電工作人員說,過去,產(chǎn)線上每天產(chǎn)生一兩百萬張圖片,每個(gè)人要看1萬多張圖片,對(duì)比傳統(tǒng)的人力判片方式,AI識(shí)別速度提升5-10倍,縮減人力50%,

華星光電高級(jí)副總裁陳盛中也感慨道,“用AI、大數(shù)據(jù)等進(jìn)行判別,最終回歸到了人的價(jià)值。實(shí)際上,用人來判別圖片,這樣的簡(jiǎn)單重復(fù)勞動(dòng),對(duì)個(gè)人并沒有實(shí)現(xiàn)增值,相反,讓人脫身從事大數(shù)據(jù)分析,將有更大的價(jià)值”。

從生產(chǎn)流程向兩端延伸,騰訊優(yōu)圖進(jìn)一步將人工智能覆蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈,提升管理和運(yùn)作效率。在國(guó)外某知名企業(yè)的應(yīng)用中,通過圖像分析和統(tǒng)計(jì),大型大工廠車間里的各種信息,比如不同工種的工人區(qū)域分布是否最優(yōu),貨物的擺放是否合理。這些信息會(huì)有助于管理層判斷當(dāng)前的業(yè)務(wù)流程是否合理,是否有優(yōu)化的空間,進(jìn)而提升工廠的管理和運(yùn)作效率。

騰訊優(yōu)圖在為工業(yè)企業(yè)提供解決方案層面,具有“人工和自動(dòng)化相結(jié)合”“通用性和定制化相結(jié)合”“公有化和私有化相結(jié)合”等三大策略,推動(dòng)傳統(tǒng)制造業(yè)邁向高質(zhì)量發(fā)展。

發(fā)力新基建

助力騰訊打造”底座建設(shè)“

自新冠肺炎疫情發(fā)生以來,以人工智能為代表的新興科技,已經(jīng)從云端“落地”。與此同時(shí),產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展在網(wǎng)絡(luò)、算力、算法和安全等方面都提出了更高要求,迫切需要進(jìn)一步加快以5G、數(shù)據(jù)中心、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等為核心內(nèi)容的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

對(duì)此,騰訊在持續(xù)推動(dòng)新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合,助力新基建的底座建設(shè)。事實(shí)上,作為騰訊頂級(jí)的AI實(shí)驗(yàn)室之一,騰訊優(yōu)圖擁有超過800項(xiàng)全球?qū)@?。在零售、金融、工業(yè)等領(lǐng)域都有非常深厚的沉淀,經(jīng)過這兩年的摸爬滾打,為各行各業(yè)積累了相當(dāng)多的案例和經(jīng)驗(yàn)。

在與中外運(yùn)的合作中,除了單據(jù)錄入,目前中國(guó)外運(yùn)在訂艙委托、訂艙確認(rèn)件、提單樣本、發(fā)票四個(gè)環(huán)節(jié)都應(yīng)用了騰訊云OCR技術(shù),基于優(yōu)圖領(lǐng)先的深度學(xué)習(xí)算法,將過去大量需要人工操作的業(yè)務(wù)流程變成全自動(dòng)化,大大降低企業(yè)負(fù)擔(dān)。

在智慧生活方面,在騰訊與步步高合作的智慧門店中,刷臉識(shí)別會(huì)員、刷臉支付均依托于優(yōu)圖人臉識(shí)別技術(shù),消費(fèi)者在2秒內(nèi)即可完成支付,門店收銀效率提升了兩倍,為步步高節(jié)省30%以上的人力成本。

從人工智能在零售、物流等產(chǎn)業(yè)的快速落地中不難看出,AI與產(chǎn)業(yè)融合的趨勢(shì)愈發(fā)明顯,AI將成為各行各業(yè)降本提效的關(guān)鍵武器,助力行業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。未來,隨著5G、云、大數(shù)據(jù)和人工智能對(duì)產(chǎn)業(yè)的深入,優(yōu)圖也將繼續(xù)以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng),為各行各業(yè)提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級(jí)、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系。

【高端訪談】

騰訊優(yōu)圖實(shí)驗(yàn)室總監(jiān)黃飛躍:

與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合發(fā)揮更大價(jià)值

12 年前,黃飛躍從清華大學(xué)博士畢業(yè),隨即加入騰訊剛成立不到一年的騰訊研究院,帶著 5 個(gè)人的小組,第一個(gè)項(xiàng)目是做一款名為“QQ影像”的桌面處理軟件。如今,這個(gè)團(tuán)隊(duì)已經(jīng)擴(kuò)展到數(shù)百人的規(guī)模,并憑借已有的技術(shù)積累與產(chǎn)品落地能力加速向To B的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邁進(jìn)。

筆者:一直以來,騰訊優(yōu)圖以服務(wù)內(nèi)部為主,而現(xiàn)在逐步向外拓展,這背后是一個(gè)怎樣的邏輯?

黃飛躍:從內(nèi)部到外部,是一個(gè)比較順的邏輯。我們先在內(nèi)部探索,但其實(shí)對(duì)AI技術(shù)來說,外部才是很大一個(gè)市場(chǎng),我們需要尋找更大的價(jià)值,而伴隨著騰訊向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邁進(jìn),優(yōu)圖的核心技術(shù)也開始以業(yè)務(wù)形態(tài)來對(duì)外輸出。

筆者:騰訊之前以服務(wù)C端為主,和現(xiàn)在服務(wù)B端時(shí)有怎樣的不同?

黃飛躍:從C到B端,技術(shù)本質(zhì)上來說都是相通的,C端需要一種技術(shù)運(yùn)營(yíng)商的思維,要求對(duì)線上客戶有實(shí)時(shí)的反饋和提高,而B端有較多都是線下場(chǎng)景,場(chǎng)景千差萬別,復(fù)雜程度也會(huì)更高,同樣是人臉識(shí)別技術(shù),到了線下就涉及室內(nèi)還是室外、白天還是傍晚等等,B端對(duì)技術(shù)和要求會(huì)更高一些,客戶可能會(huì)更傾向于穩(wěn)定性,而不是高頻率的創(chuàng)新性。

B端考慮的問題也更多,比如有些客戶對(duì)安全要求比較高,還有客戶使用的是低端攝像頭,獲取的數(shù)據(jù)分辨力差一些,那我們的算法就要在安全性、便利性等方面得到平衡,使客戶在不同的場(chǎng)合都能用起來。

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