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谁说传统企业离人工智能很远?你有一张AI+行业对接大会邀请函

在中国的创新创业大环境下,每年都有新概念的出现,从前几年的“互联网+”到去年的VR热,今年人工智能也成为了投资的热点。 Part I:现象级 在中国的创新创业大环境下,每年都有新概念的出现,从前几年的“互联网+”到去年的VR热,今年人工智能也成为了投资的热点。 在普通人的印象中,人工智能好像是个很高科技,距离大家工作生活很遥远的一个现象级概念。然而人工智能正在不断改变我们的工作、生活甚至行为模式。 比如人工智能对传统制造业的影响:2016年,全球最大的电子产品制造商富士康已经用机器人取代了大约 6万名员工。

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机器学习究竟有没有用 | FreeBuf甲方群话题讨论

随着网络攻击变得越来越多样化,网络安全人员越发需要更加复杂且具有预见性的规则或策略来迅速处理各类安全风险,而目前热门的机器学习,凭借强大的数据处理、检测识别及自动学习等能力,在网络安全领域也开始发挥作用,那实际效果究竟如何?是与人工优势互补,还是更进一步,开始取代人工,在系统中发挥关键作用?本期话题,我们将围绕目前机器学习在网络安全中的实际运用能力,就相关问题展开讨论。 机器学习本质上也是在解决相似性问题,比如流量识别、漏洞挖掘,安全态势感知等,那目前机器学习在这些领域做得如何,是否噱头大于实际能力?

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中兴智能视觉大数据:未来五年人脸识别市场规模将保持年均25%的增长速度

中兴智能视觉大数据报道:人脸识别,是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流,并自动在图像中检测和跟踪人脸,进而对检测到的人脸进行脸部的一系列相关技术,通常也叫做人像识别、面部识别。人脸识别的应用集成了人工智能、机器识别、机器学习、模型理论、专家系统、视频图像处理等多种专业技术,同时结合中间值处理的理论与实现,是生物特征识别的最新应用,其核心技术的实现,展现了弱人工智能向强人工智能的转化。人脸识别在国内广为人知始于近几年,其实早在20世纪90年代人脸识别就已在美国、德国、日本等国家应用,作为新兴技术,人脸识别搭载“高科技”标签,广为产品厂商和用户喜爱。

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应用人脸活体检测技术,保障人脸识别技术的安全性

目前,深度学习的发展使人脸识别技术的性能有了质的提升,其具有自然、直观、易用等优点, 已广泛应用于智能安防、公安刑侦、金融社保、智能家居、电子商务、人脸娱乐、医疗教育等领域, 应用场景丰富, 应用市场潜力巨大。然而, 人脸识别技术的广泛应用亦使得人脸识别技术的安全性问题日益凸显,传统的人脸识别研究专注于整体识别性能的提升, 并不判断当前获取的人脸图像是来自活体人脸还是假体人脸。若不法分子利用传统人脸识别技术的这个安全性隐患, 使用假体人脸成功冒用合法用户身份, 从短期来看, 侵犯了合法用户的权益, 较大可能造成生命财产损失; 从长远来看, 亦会影响人脸识别技术的进一步广泛深入应用。因此, 如何准确识别活体人脸与假体人脸, 保障人脸识别技术的安全性成为一个亟待解决的问题。因此,人脸活体检测研究具有非常重要的应用价值。

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打开C端市场,人脸识别安防还需搬掉三座“大山”

去年,马云爸爸的支付宝开启了一个“刷脸”登陆功能,本月初,微信也搞了一个“至尊宝能量继承者”活动,要求用户进行人脸认证以加强对于QQ账号的保护……类似此种的“安防”情景还有许多。 从以上来看,我们可以知道,基于人们对于安全性的进一步高要求,安防领域正在经受一场由“人脸识别”技术所领导的变革。 人脸识别+安防前景广阔 据了解,人脸识别是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流,并自动在图像中检测和跟踪人脸,进而将检测到的人脸与库中数据进行对比、识别等一系列

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