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雙目視覺傳感器和神經網絡能否逼近人眼視覺?
來源:賽斯維傳感器網 發表于 2017/5/8


  我們知道普通雙目傳感器都是需要畸變校準的,比如張正友方法,但是雙目的深度信息并不很好。能否用雙目的圖片或者視頻,通過神經網絡進行訓練?逼近人眼的狀態? 


  比如視察比較,是基于特征點計算的,特征點的匹配,是數學上的。并不能識別物。人眼可以很好的區分物,知道物的邊界。物的邊界反過來,又能更好的進行特征點匹配。


  雙目視覺傳感器和神經網絡逼近人眼視覺,難點是提高神經網絡的性能。雙目視覺所用傳感器,不管是分辨率、鏡頭、頻譜范圍,都可以遠遠超過人的雙眼。之所以最終表現不如人,主要原因是分析處理算法上的進展,還沒有達到媲美人腦的程度。目前趁著深度學習的熱潮,應該會有不少突破,畢竟原理上人腦能做到的,計算機也可以做到。而且在速度、可重復性、耐力上,計算機的性能肯定是非人腦可比的。之前看到過很多基于深度學習的模型,比如3dShapeNet,或者BING+GP-LVM+ConvNet之類。最近看到一個FusionNet,看上去應該很有效:

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