圖像識別是計算機視覺的機制之一,而計算機視覺是人工智能的一個分支。圖像識別應用廣泛,在遙感、通訊、軍事、公安刑偵等領域均有應用。
一、圖像識別的基本過程
信息的獲取:通過傳感器,將光或聲音等信息轉化為電信息。信息可以是二維的圖象,如文字、圖象等;也可以是一維的波形如聲波,如心電圖、腦電圖;也可以是物理量與邏輯值。
預處理:包括AD,二值化,圖象的平滑、變換、增強、恢復、濾波等,主要指圖象處理。
特征抽取和選擇:在模式識別中,需要進行特征的抽取和選擇。例如,一幅64×64的圖象可以得到4096個數據,這種在測量空間的原始數據,通過變換獲得在特征空間最能反映分類本質的特征。這就是特征提取和選擇的過程。
分類器設計:分類器設計的主要功能是通過訓練確定判決規則,使按此類判決規則分類時,錯誤率最低。
分類決策:在特征空間中對被識別對象進行分類。
二、圖像識別的應用
遙感圖像識別:航空遙感和衛星遙感圖像通常用圖像識別技術進行加工以便提取有用的信息。該技術目前主要用于地形地質探查,森林、水利、海洋、農業等資源調查,災害預測、環境污染監測、氣象衛星云圖處理以及地面軍事目標識別等。
通訊領域的應用:包括圖像傳輸、電視電話、電視會議等。
軍事、公安刑偵等領域的應用:圖像識別技術在軍事、公安刑偵方面的應用很廣泛。例如軍事目標的偵察、制導和警戒系統;自動滅火器的控制及反偽裝;公安部門的現場照片、指紋、手跡、印章、人像等的處理和辨識;歷史文字和圖片檔案的修復和管理等。
生物醫學圖像識別:圖像識別在現代醫學中的應用非常廣泛,它具有直觀、無創傷、安全方便等特點。在臨床診斷和病理研究中廣泛借助圖像識別技術,例如CT技術等。
機器視覺領域的應用:作為智能機器人的重要感覺器官,機器視覺主要進行3D圖像的理解和識別,該技術也是目前研究的熱門課題之一。機器視覺的應用領域也十分廣泛,例如用于軍事偵察、危險環境的自主機器人,郵政、醫院和家庭服務的智能機器人。此外機器視覺還可用于工業生產中的工件識別和定位,太空機器人的自動操作等。
三、圖像識別面臨哪些障礙
圖像識別并非一個新領域,但放眼全局,它仍處于早期階段。就像任何一個典型的成長中少年一樣,在適應現實世界時也存在問題。
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