









物体识别领域有了较大的发展。首先图像特征层面,人们设计了各种各样的图像特征,像sift,hog,lbp等等。与此同时,机器学习方法的发展也为模式识别提供了各种---的分类器。后来人们还在对物体建模方面做了一些工作,旨在用更灵活的模型,智能识别桌厂家,而不是单一的模板去定义物体。
随着---、大数据和---学习技术的不断发展,以及3d传感器、------头等硬件的不断升级,利用---信息进行三维物体识别的技术,逐渐受到苹果公司等科技大牛和高通等厂商重视,智能识别桌价格,并被植入到硬件产品中。
此时的主流方法是只从图像本身考虑,而不去管物体原来的三维形状。这类方法统一叫做appearance based techniques。所谓appearance, 从模式识别的角度去描述的话,就是图像特征(feature),即对图像的一种抽象描述。有了图像特征,智能识别桌制作,就可以在这个特征空间内做匹配,或者分类。然 而这个方法还是存在很多问题,北京智能识别桌,首先它需要我们对所有的图片进行对齐,像人脸图像,就要求每一幅图中五官基本在固定的位置。但是很多应用场景下,目标并不是 像人脸那么规整,很难去做统一对齐,而且这种基于全局特征和简单欧式距离的检索方法,对复杂背景,遮挡,和几何变化等并不适用。
特征提取是物体识别的一步,也是识别方法的一个重要组成部分,好的图像特征使得不同的物体对象在高维特征空间中有着较好的分离性,从而能够有效地减轻识别算法后续步骤的负担,达到---的效果,下面对一些常用的特征提取方法进行介绍。
近年来,子空间方法,如主成分分析(pca),辨别成分分析(lda),也成为 一种相对重要的特征提取手段。这种方法将图像拉长成为高维空间的向量,并进行奇异值分解以得到特征方向。人脸识别便是其较为成功的应用范例。此类方法能处理有全局噪声的情况,并且模型相当简单易实现;然而这种算法割裂了图像的内部结构,因此在本质上是非视觉的,模型的内在机制较难令人理解,也没有任何机制能消去施加于图像上的仿射变换。
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