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解密機器視覺“第三隻眼”
文章作者:admin. 時間:2017-08-08 01-46-20
想記錄眼前美景?不用再掏出相機或手機,隻需一句語音指令,佩戴的輕巧時尚的穀歌眼鏡就能立刻拍出眼前的圖景;走在陌生的大街上,不用再查地圖或問路,隻需將手機攝像頭對準街道,諾基亞“城市萬花筒”就能將眼前的商店、餐館和景點直接標注,覆蓋顯示在手機圖像上……這些以往多是在電影中看到的畫麵,已成為普通人可以觸摸到的現實。機器視覺——這一“第三隻眼”正以巨大的能量,改變著人們的生活和工作方式。記者就此專訪中國科學院自動化所專家,為讀者解密神奇的“第三隻眼”

  與人眼一決高低

  “機器視覺就是用機器代替人眼來進行識別、測量、判斷等。機器視覺係統是通過攝像頭將拍攝對象轉換成圖像信號,然後再交由圖像分析係統進行分析、測量等。”中國科學院自動化研究所模式識別國家重點實驗室研究員黃凱奇博士介紹:“機器視覺是一項典型的跨學科任務,涉及到光學、計算機視覺、模式識別、機器學習、人工智能、統計學、認知心理學等等。”

  機器視覺最早應用於工業製造領域。通過機器視覺的自動識別功能,許多流水線上具有高度重複性的檢測工作都可以不再依靠人來完成,大大提高了檢測效率和精度。黃凱奇介紹,機器視覺係統最基本的特點就是提高生產的靈活性和自動化程度。在一些不適於人工作業的危險工作環境或者人工視覺難以滿足要求的場合,常用機器視覺來替代人工視覺。同時,在大批量重複性工業生產過程中,用機器視覺檢測方法可以大大提高生產的效率和自動化程度。

  一個典型的機器視覺係統包括照明、鏡頭、相機、圖像采集卡和視覺處理器5個部分。由於采集卡能更加迅速地傳輸圖像到存儲器,且計算機速度不斷加快,所以在目前的機器視覺係統中,視覺處理器的應用逐漸減少。圖像采集卡在機器視覺係統中舉足輕重。比較典型的PCI或AGP兼容的捕獲卡,可以將圖像迅速地傳送到計算機存儲器進行處理。有些采集卡有內置的多路開關,可連接多台相機,能控製采集卡采用任意一個相機捕獲的信息。

  伴隨著技術的發展,機器視覺的功能也在不斷擴展。黃凱奇說:“缺陷檢測是通過機器視覺手段來分析零部件信息,從而判斷其是否存在缺陷;測量是通過使用機器視覺來對考察對象的尺寸、形狀等信息進行度量;人機交互是利用機器視覺工具分析人或者其他機器發出的指令,從而實現對機器的操縱;環境建模是對機器周圍環境進行感知建模,比如移動機器人對路麵環境進行感知建模等。”

  “目前總的看來,機器視覺在以及半導體行業應用還是最為主要的,如PCB板缺陷檢測、IC芯片缺陷檢測等。交通領域的應用如電子眼也較為廣泛,其他行業如製藥中的藥品成分分析、互聯網中的視覺計算廣告、物流中的物品分揀等等,都有機器視覺應用的影子。”黃凱奇說。

  機器視覺——這“第三隻眼”已在多個領域展現出了比人眼更強大的功能。黃凱奇表示:“機器視覺利用好了完全可以比人做得更好,因為不同的人在觀看時,信息得不到充分和及時的交流,主觀性也很強。而機器視覺不僅計算功能強大,而且獲取的信息通過協同分析後得到的知識會具有‘極高’的價值,尤其在其更趨於智能化之後。”

   捕獲“深度”世界

  在現實生活中,绿巨人视频免费观看越來越需要更多的三維模型來實現對物體或環境的全麵掌握。“獲得三維模型有兩種基本方式,一種是利用激光掃描儀,一種是拍攝照片。但激光掃描儀的成本高,也有可能會對樣本帶來一些損害。第二種方式的成本小,而且在精度上也跟激光掃描儀相差無幾,因此成為了現在研究的一個熱點。”中國科學院自動化研究所模式識別國家重點實驗室副研究員高偉博士一邊展示他們的三維重建照片,一邊介紹。

  高偉說,一般的圖像上是沒有長度、距離等深度信息的,而三維模型則能更加全麵、精確地記錄環境,可以直觀呈現物體的位置、距離、姿態等。高偉所在的機器人視覺團隊研究開發的中國古代建築全自動三維重建係統,能夠實現全自動三維建模,即從底層圖像處理到生成最終的三維模型,全部自動實現,無需人工交互。它對圖像的拍攝方式也無特殊約束和限製,隻需手持自由拍攝即可。在精度上,也與激光掃描精度相當,精度小於3cm/100米,通過配備更高像素數量的相機和長焦鏡頭還可以實現毫米級重建。

  此外,在實時定位與在線三維重建方麵,機器視覺也具有極大的應用潛力。高偉介紹了通過機器視覺在手機上增強現實的原理,即將手機上攝像頭讀取的視頻作為輸入,通過初始化、特征點提取、動態模板特征點匹配、幾何變化計算階段後得到視頻每一幀中感興趣區域的位置。諾基亞手機的“城市萬花筒”就是一個應用實例。

  高偉所在團隊在視覺信息處理上的突出創新能力,不斷吸引著國際大企業前來合作。“绿巨人官网软件現在就正與諾基亞公司進行合作,共同研究實時定位和在線三維重建。目前,我國基於機器視覺的三維重建技術在國際上可以說處於領先地位,應用也是比較廣泛的。”高偉說:“除了以上介紹的,還能用在一些不太適合人工作業的環境監測方麵,像對露天煤礦的監測,就是通過無人機對煤礦進行全方位拍攝,生成三維模型來實時監測礦山的變化。此外,也能應用於城市規劃、數字媒體、三維試衣、牙模製造等多方麵。”

  由於單純依靠圖像信息很難實現快速、稠密的三維重建,高偉所在團隊也在深入研究將多種傳感器信息相互融合進行三維重建的方法。目前,他們已開發出了利用單目視覺同步定位與地圖創建技術以及微軟公司的Kinect設備(微軟公司開發的應用於Xbox360主機的周邊外設,集成一個彩色攝影機、一個紅外攝像機和一個紅外投影機)的全自動場景快速重建係統。這一係統對單幀視頻圖像的處理時間小於50毫秒,可重建出稠密的三維點雲,能廣泛應用於多種室內場景,使用者可以隨意自由拍攝。

   互動“大數據”時代

  在備受關注的美國政府公布的“大數據研發計劃” (Big Data Research and Development Initiative)中包含一個旨在為機器建立視覺智能的Mind's Eye 項目。該計劃稱,傳統的機器視覺研究的對象選取廣泛的物體來描述一個場景的屬性名詞,而Mind's Eye旨在增加在這些場景的動作認識和推理需要的知覺認知基礎。總之,這些技術可以建立一個更完整的視覺智能效果。

  由此可見,走在信息科技前沿的美國已對機器視覺與大數據時代的互動關係先知先覺。黃凱奇指出:“大數據時代最樸素也是最深刻的特點就是‘大’。統計學中的大數定律指出,當隨機事件或者試驗在大量重複出現的條件下,往往呈現幾乎必然的統計特性。確切地說,大數定律是以確切的數學形式表達了大量重複出現的隨機現象的統計規律性。對於依賴數據規律的機器視覺算法來講,大數據無疑為人們進一步發現人類的認知機理,實現更加魯棒[魯棒是Robust的音譯,也就是健壯、強壯、堅定、粗野的意思。魯棒性(robustness)就是係統的健壯性]的機器視覺算法提供了可能。另一方麵,隨著機器視覺係統更加魯棒穩定,更加智能,它在收集、分析、處理海量信息方麵也將發揮更加重要的作用。簡言之,機器視覺一邊借大數據之利不斷發展,一邊又靠技術的完善而反哺大數據時代,形成一個良性的互動。”

  然而,這種互動要想真正建立,還需要加強技術和產業的雙輪驅動。“國外在上世紀80年代就已出現大量的機器視覺產品,而我國機器視覺技術的應用始於90年代末。雖然在過去10年有了長足的發展,但目前絕大部分還處於追趕狀態,一個是技術上的積累與創新跟國外相比還存在較大差距。另外一個是國內在應用創新上也存在不足,很多都是跟隨國外的應用案例或者通過代理相關產品來實現模仿應用等。”黃凱奇表示。

  目前,機器視覺在交通等多個領域的應用仍相對單一,存在著多層麵阻礙其進一步產業化發展的因素。黃凱奇分析說,首先在魯棒穩定的機器視覺係統方麵,因為機器視覺技術涉及眾多學科,需要不同學科協同創新才能突破目前發展的技術瓶頸。再一個就是標準方麵,目前大部分廠家為了自身的短期局部利益都各自開發封閉的設備、協議、係統,這對整個行業的發展極為不利。“如何破除這種封閉狀態的弊端,製定行業統一開放標準是促進機器視覺行業形成大格局、大產業的必經之路。”黃凱奇說。

  “還有一點原因,就是關於機器視覺剛需的創造。我國是一個典型的勞動力密集國家,大部分行業依靠的是低廉的大量富餘勞動力。而機器視覺與自動化息息相關,因此如何一方麵有效解決就業問題,另一方麵又高效推進機器視覺相關自動化產品設備的推廣使用,是政府部門、企業需要麵對的問題。”黃凱奇表示。