当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 深度学习是人工智能技术的一种方法,它通常利用大型的数据集来训练神经网络,最终以较高的准确率得出问题的结果。深度学习(Deep Learning)从快速发展到实际应用,短短几年时间里,已经改变了语

深度学习是人工智能技术的一种方法,它通常利用大型的数据集来训练神经网络,最终以较高的准确率得出问题的结果。深度学习(Deep Learning)从快速发展到实际应用,短短几年时间里,已经改变了语音识别、图像分类、文本理解等众多领域的算法设计思路。最近,科学家又成功将深度学习算法应用到复杂的植物分类领域。

据发表在 8 月 11 日的 BMC 进化生物学杂志上的一项研究显示,研究人员运用深度学习方法成功地对数千种植物标本的图像进行了自动识别,而且,人工智能成功做出了正确的分类。这是研究人员首次尝试将人工智能技术运用到物种识别领域上。宾夕法尼亚州立大学的古植物学家 Peter Wilf 说,这是第一次尝试,但肯定不会是最后一次尝试。这种技术是博物学界物种识别分类领域的未来。

此次研究人员用了 26 万份植物标本的扫描图像来训练深度学习算法,这些植物标本的物种数超过了 1000 个。该算法最终以接近 80% 的准确率识别出了这些物种。Wilf 说,这可比人类的分类学家做得好多了。

如今,世界各地的自然历史博物馆都在竞相将他们的标本藏品数字化,把他们的标本放在公开的数据库中,让任何地方的研究人员都可以通过这些数据库对标本进行使用。比如,美国国家科学基金会的 iDigBio 项目,其实就是一个数据聚合器,它拥有超过 1.5 亿张来自全国各地的植物和动物的收藏标本图片。

世界上大约有 3000 个植物标本馆,据估计这些植物标本馆拥有 3.5 亿份标本,其中只有一小部分被数字化。但是,不断膨胀的标本数据集,以及计算机技术的进步,吸引了来自哥斯达黎加理工学院的计算机科学家 Erick Mata-Montero 和法国农业研究中心的植物学家 Pierre Bonnet 的关注,他们总觉得这些庞大的标本数据会有一些其他的用途。

Bonnet 的团队已经通过 pl@ntnet 项目实现了植物识别的自动化。pl@ntnet 是法国研究人员基于深度学习技术开发的一个 APP,它已经积累了数以百万计的植物图像,并能对部分植物进行自动识别,它的这些植物图像通常是人们用智能手机拍照上传得来的,图像数据越多,它识别的准确率就越大。此外,它还会向拍照者询问图像里的植物是一朵花还是一片叶子等,以增加识别的准确度。

Bonnet 说,虽然这种人工智能技术极大地提高了植物学家进行植物识别分类的效率,但是有一些植物学家担心,这种高效技术会降低植物学领域的门槛,会让民众觉得植物学家已没有什么专业技术价值。但是 Bonnet 却坚持认为,这种人工智能技术是很有作为的,因为它是基于人类的专业知识。它永远不会消除人类的专业知识。何况,植物学家还需要对这种技术的结果进行最后验证。

这种新技术可以帮助植物标本馆快速地处理新样本,简化一项需要数小时工作的艰巨任务。另外,Bonnet 说,这种技术还可以更有效地帮助小型植物标本馆进行物种识别。他的研究小组发现,从大型植物标本馆中获得的大型数据集的深度学习算法改进了对世界上相对数据缺乏的标本馆的植物物种的识别。这一发现对于那些生物多样性丰富但拥有很少植物标本收藏的地区来说尤其有用。

这种人工智能物种识别技术并不只是局限于植物标本。Nelson 目前正在努力实现对蝇幼虫的自动识别。此外,古植物学家 Peter Wilf 正在与人合作来对植物化石进行类似的分析识别。对植物化石的分析相当困难,因为植物化石的形式多种多样,比如石化了的水果和花朵,石化树干或压印在岩石里的石化树叶。相比之下,植物标本的识别就容易多了,它们扁平,干燥,而且通常是放在标准尺寸的纸上的。

总之,包括 Wilf 在内的一些博物界研究人员非常确信,这种深度学习技术将会逐步解决各种识别分类问题,并且会最终成为物种识别领域的基本技术手段。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭