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“个人习惯吧,但这里产生的问题是:这个阈值应该设多大才合适。设小了,可能会漏掉了捕捉疑犯的机会,设大了,那非常浪费计算机的计算资源和时间。”
刚子举起手表示要发言,“如果这个人接电话的时候,不是蹲着,就站着不动,但是打电话时的姿态跟他背包行走的姿态完全不一样了,还能判定是同一个人吗?”
“这一点倒没任何问题,之前讲过,从头部到腰部这个范围,不包括双手,他就是拿着大刀也不影响计算机的逻辑分析。”
“电脑就是个死物,浪费就浪费呗,只要保证结果正确率就行。”小安道。
“系统设计可不是这么考虑的,尤其商业应用系统,时间和计算资源都是成本。即使加大阈值,确定了这个人行为,那他一定是我们要找的人吗?可不一定,这只是一个摄像头的资料,我们的行为设定是要走到墙边,他可以在中途走进教学楼,也可以走进图书馆,还可以走进教工宿舍区等等,所以必须一直比对到最后一个摄像头。”
刑斌喝口水继续,“首先,这个数据量和计算量相较普通的人脸识别不可同日而语,一个天量一个地量。其次,原则上来讲,我们从行为确定了一个人,虽然只是背影,但我们想不想看到他的正脸了,一定想。怎么看到,不是用我们的眼睛,是计算机自动为我们找出来,通过背包形状,帽子的形状,人的侧脸,背影,这又是一个模糊算法。而且光从第一份录像数据中人的背影,是很难分析他从哪个方向进入,如果只是华山一条路那当然好办,但真实场景是不可能的,因为他很可能不是走大门进入,而是翻墙。所以必需把每个方向都考虑到,数据量和计算量立即成几何级数的增加。再次,一个晚上怕不会只有一个人背包走过,所以n乘以n真的是海量计算。当然,我不是算法工程师,专业的工程师可能会有更优的思路和算法逻辑,但数据量是摆在这儿的,因为我们是根据模糊的条件去确定一个模糊的人。不过如果真有这样技术对我们帮助一定很大,电脑又不知道累也不会饥饿,撑死宕机,人可是会挂掉的。”
刑斌的话音刚落,全办公室的人热烈地鼓起掌来。
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