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计算机视觉设计经典模型学习(12.12)

1.CV技术的应用现状

现状:感知类应用规模化,生成与3D视觉加速渗透,端侧部署降低成本、提升隐私性;多模态融合(视觉+语音+文本)成趋势 。
​挑战:复杂场景鲁棒性不足、标注成本高、隐私合规风险、高实时性需求与算力矛盾。

2.CNN模型识别图像中对象的流程

分为输入预处理、特征提取、分类输出三个核心阶段,步骤如下:

(1). 输入预处理:将原始图像归一化(缩放至固定尺寸、像素值标准化),消除光照、尺寸差异的干扰,转化为模型可处理的张量格式。

(2). 特征提取(核心):通过卷积层(用滤波器滑动提取边缘、纹理等局部特征)、池化层(下采样降低维度,保留关键特征)的堆叠,从底层低级特征逐步抽象为高层语义特征(如物体轮廓、部件)。

(3). 分类输出:将提取的高层特征送入全连接层,通过激活函数(如Softmax)将特征映射为各类别的概率分布,选取概率最高的类别作为识别结果。

http://www.cnnetsun.cn/news/16337.html

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