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    AI学会了用“人眼”看世界,甚至连人类瞳孔的细微缩放都能模拟 | 杜克大学

    来源:本文经AI新媒体量子位(公众号 ID: QbitAI)授权转载,转载请联系出处本文约1500字,建议阅读9分钟本文介绍了杜克大学最新开发的一种“虚拟眼睛”,可以精确模拟人类观测世界的方式。 为了搞清楚人类是怎么看世界的,计算机开始学着“转动眼球”了: 然后凭借转动的眼球“搜集要观测的信息”,再聚焦在文字或者图像上,开始“收集数据”: 不仅能正常读书看画,甚至能模拟人类在无聊、兴奋、紧张等各种不同情绪下的瞳孔放缩、眨眼频率的细微变化。 事实上,这是杜克大学的研究人员最新开发的一种“虚拟眼睛”,可以

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    AI学会了用“人眼”看世界,甚至连人类瞳孔的细微缩放都能模拟 | 杜克大学

    博雯 发自 凹非寺 量子位 | 公众号 QbitAI 为了搞清楚人类是怎么看世界的,计算机开始学着“转动眼球”了: 然后凭借转动的眼球“搜集要观测的信息”,再聚焦在文字或者图像上,开始“收集数据”: 不仅能正常读书看画,甚至能模拟人类在无聊、兴奋、紧张等各种不同情绪下的瞳孔放缩、眨眼频率的细微变化。 事实上,这是杜克大学的研究人员最新开发的一种“虚拟眼睛”,可以精确模拟人类观测世界的方式。 这项研究目前已经开源,并即将发表于通信类顶会IPSN 2022上。 通过这项研究得到的几近真实的数据,将全部反

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    在警察领域高级人脸识别技术的一致性

    【导读】来自英国伯恩茅斯大学实验室的研究人员作出的贡献。近年来,人们对具有较高识别能力的人越来越感兴趣。然而,对这些人的识别主要依赖于一次单一的人脸记忆测试的标准性能。目前调查旨在审查30名警察的高级人脸识别技能的一致性,既包括进入同一过程的测试,也包括进入人脸处理不同组成部分的测试之间的一致性。各相关指标的总体绩效指标被发现,以孤立的测试分数确定不同的优秀表现。此外,不同表现的目标现值和目标缺席指数,表明信号检测措施是最有用的绩效指标。最后,观察到优越的记忆和匹配性能之间的分离。因此,超级识别器筛选程序应该包括总结相关测试多次尝试的总体指数,允许个人在不同(有时非常具体)的任务上进行高度排序。

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