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計算機(jī)視覺的熱門研究方向與發(fā)展趨勢

新機(jī)器視覺 ? 來源:新機(jī)器視覺 ? 作者:新機(jī)器視覺 ? 2022-11-29 16:46 ? 次閱讀

計算機(jī)視覺產(chǎn)業(yè)鏈

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工業(yè)界:對學(xué)術(shù)研究提出需求

最火的兩個概念:自動駕駛和元宇宙

相關(guān)熱點研究方向:

(1)建圖技術(shù):三維重建技術(shù),包括SLAM、定位、建圖、更新等技術(shù);(2)點云理解技術(shù):三維理解技術(shù),包括點云檢測、分割等技術(shù);

(3)街景理解技術(shù):街景圖像視頻識別、檢測、分割等技術(shù);

(4)三維渲染技術(shù)。

學(xué)術(shù)界:自驅(qū)的學(xué)術(shù)研究

CVPR:檢測、3D、分割、視頻、表示學(xué)習(xí);(2021)

CVPR:多角度三維視覺、圖像視頻生成、識別檢測分類檢索;(2022)

ICCV:視頻,3D,檢測,分割,表示學(xué)習(xí)和Transforer。(2021)

總結(jié):(1)基于transformer的視覺;

(2)基于self-supervised的無標(biāo)注視覺技術(shù)。

(3)生成式對抗網(wǎng)絡(luò)圖像生成

圖像識別主要算法

圖像識別流程:圖像采集、圖像預(yù)處理、特征提取、特征識別 圖像預(yù)處理:ROI提取、圖像濾波與增強(qiáng); 特征提取:LBP、SIFT、HOG、CNN等等

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目標(biāo)檢測主要算法

(1)雙階段目標(biāo)檢測:RCNN、Fast RCNN、Faster RCNN、FPN、Mask RCNN;

(2)單階段目標(biāo)檢測:YOLO、SSD、RetinaNet;

(3)基于transformer:Ralation Net、DETR。

自動駕駛主要算法

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7. 計算機(jī)視覺發(fā)展趨勢

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五大發(fā)展趨勢:

(1)優(yōu)化數(shù)據(jù)質(zhì)量

(2)應(yīng)用于健康和安全領(lǐng)域

(3)應(yīng)用于零售業(yè)(無人商店、掌脈識別等)

(4)自動駕駛汽車領(lǐng)域

(5)邊緣計算領(lǐng)域

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8. 計算機(jī)視覺-學(xué)術(shù)界與工業(yè)界GAP有多大?

2020年7月31日,由中國圖象圖形學(xué)學(xué)會主辦、視覺大數(shù)據(jù)專委會承辦,北京智源人工智能研究院和美團(tuán)協(xié)辦的ECCV 2020中國預(yù)會議成功舉辦。本次ECCV預(yù)會議秉承傳統(tǒng),組織了圓桌論壇,邀請來自工業(yè)界、學(xué)術(shù)界大咖,他們圍繞“計算機(jī)視覺:學(xué)術(shù)界與工業(yè)界GAP有多大”這個主題談及了各自的理解并分享了一些精彩觀點。

圓桌論壇由中科院自動化所的董晶博士主持,Wormpex AI Research 副總裁兼首席科學(xué)家華剛博士、華為云首席科學(xué)家田奇博士、微軟亞洲研究院資深研究員王井東博士、美團(tuán)AI平臺視覺中心負(fù)責(zé)人魏曉林博士以及上海交通大學(xué)的熊紅凱教授同框在線進(jìn)行話題討論。

精選觀點

精選了圓桌論壇中10條專家觀點,大家可以先睹為快:

在學(xué)術(shù)界的研究生需要有一種哲學(xué)的思辨能力。

對于做研究的人來講,寫作這個事情可能對你一生來講都是非常有幫助的。

學(xué)生需要有“T型”的知識架構(gòu),不僅要在某個領(lǐng)域研究得深,而且還要有知識的廣度。

那些真正能做產(chǎn)品的人才,能夠從客戶的角度,去發(fā)現(xiàn)社會和用戶需要什么。對待新的研究方向也有很好的敏感性。

工業(yè)界跟學(xué)術(shù)界往往是一個Mix,工業(yè)界和學(xué)術(shù)界的緊密結(jié)合是一個雙贏的局面。

可能工業(yè)界像是“市場經(jīng)濟(jì)”,學(xué)術(shù)界可以說一定程度上是更偏向于“計劃經(jīng)濟(jì)”。

學(xué)術(shù)界和工業(yè)界之間的GAP就是從基礎(chǔ)研究到落地,我們稱為“使用鴻溝”。核心就是說,一般我們講的學(xué)術(shù)界是從0到1,而工業(yè)界是從1到n。那么,怎么把“0到1”和“1到n”銜接到一起,就怎么縮短這樣的“使用鴻溝”。

在學(xué)術(shù)界,你的論文發(fā)表了之后,研究就結(jié)束了。但在工業(yè)界是不一樣的,論文發(fā)表可能意味這個工作才剛剛開始,后面還有很長的路要走,還要把技術(shù)經(jīng)過一些改進(jìn),使它能夠成熟到去支持業(yè)務(wù)的落地。

計算機(jī)視覺的發(fā)展趨勢預(yù)測:深度學(xué)習(xí)與計算機(jī)視覺結(jié)合的可解釋性、安全性、魯棒性、透明性;小樣本訓(xùn)練、自監(jiān)督學(xué)習(xí)、知識圖譜、模型壓縮;數(shù)據(jù)高效、軟硬結(jié)合。

計算機(jī)視覺應(yīng)用的行業(yè)機(jī)會可能存在于以下幾個領(lǐng)域:安防、無人駕駛、線下零售。

以下系對Panel討論環(huán)節(jié)的文字實錄,希望能對大家有所幫助或者啟發(fā)。

熊紅凱:工業(yè)界的話,相信其他幾位老師比我更有經(jīng)驗。我就談?wù)勎以趯W(xué)術(shù)界的一些體會。以前我對計算機(jī)視覺是有一定偏見的,因為計算機(jī)視覺當(dāng)時的目標(biāo)是讓計算機(jī)像人一樣具有視覺的觀感。小時候看書,說我們?nèi)祟惷媾R三個世界,一個是虛擬的意識世界,另一個是現(xiàn)實的物理世界,第三個是真理世界,也就是數(shù)學(xué)世界。過去我們做學(xué)術(shù)其實更多的是面向數(shù)學(xué)世界,去尋找和發(fā)現(xiàn)這個世界上所存在的真理和規(guī)律。后來計算機(jī)視覺打開了這個窗口,我感覺計算機(jī)視覺實際上是在把人的意識世界和現(xiàn)實物理世界做了某種關(guān)聯(lián)。

從這個角度來講,我覺得學(xué)術(shù)研究現(xiàn)在存在一個分歧,是應(yīng)該更多的去面對真理和規(guī)律,還是說只去做現(xiàn)實世界與虛擬世界的一種關(guān)聯(lián)。當(dāng)然,我們可以比較客觀地說,計算機(jī)視覺是讓計算機(jī)去創(chuàng)造一種新的物種,像人一樣具有可辨識、可觀察的能力。但是,有一些理性的人也會認(rèn)為,計算機(jī)視覺更多的還是一種麻痹人自身的娛樂方式。我原來對計算機(jī)視覺的偏見可能就是來自這方面。

但是今天,我們可以看到現(xiàn)代生活方式的變化已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)了。計算機(jī)視覺技術(shù)已經(jīng)延伸到很多客觀的方面,而并不僅僅在于娛樂或者是消費的方面。因此,我覺得學(xué)術(shù)界和工業(yè)界就會慢慢地有一些融合,因為工業(yè)界畢竟更多的重心還是在于應(yīng)用和市場的開拓;而在學(xué)術(shù)界,現(xiàn)在慢慢從原來的真理探索開始向人類領(lǐng)域進(jìn)行拓展,也在與工業(yè)界找到一些共通點。

我覺得計算機(jī)視覺方向的研究生,既然做研究,必然面臨這些方面的思考,就是你做的東西到底有什么用?并不僅僅只是體現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)效益上。所以我認(rèn)為,在學(xué)術(shù)界的畢業(yè)生需要有一種哲學(xué)的思辨能力,而并不僅僅是做一種技術(shù)的應(yīng)用,也并不僅僅是提高一些效率。我覺得學(xué)術(shù)型人才必須找到一些能夠打動他自己的、確實存在的規(guī)律和真理,而不僅僅是把現(xiàn)實和虛擬做一些簡單的融合。

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原文標(biāo)題:計算機(jī)視覺的熱門研究方向與發(fā)展趨勢

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