Google发布新的TensorFlow物体检测API
Google發布TensorFlow物體檢測API,幫助開發人員和研究人員識別圖片中的物體。Google專注于提高API的易用性和性能,新的模型于6月16號發布,在基準測試中表現出良好的性能,并已經開始應用于研究工作當中。
\\物體檢測API包含了高度依賴Inception的卷積神經網絡和簡化模型,這些模型可以運行在簡單的機器上。比如,MobileNets單次檢測器經過優化,能夠以實時的方式運行在智能手機上。
\\早前,Google發布了輕量級的MobileNets計算機視覺模型家族,這些模型可以用于執行各種任務,如物體檢測、面部識別和地標識別。
\\智能手機無法像臺式機或基于服務器的環境那樣處理計算資源,所以開發人員只有兩種選擇。機器學習模型可以運行在云端,但這樣會增加延遲,而且要求使用網絡連接——在很多情況下,這不是一種很好的解決方案。另一種方案是簡化模型,這樣就可以隨心隨欲地把它們署在設備上。
\\Google、Facebook和Apple已經在這些移動模型上投入了很多資源。去年秋天,Facebook發布了Caffe2Go框架,用于構建可在智能手機上運行的模型,而Facebook自己的Style Transfer就是第一個使用了該框架的項目。在今年的I/O大會上,Google發布了TensorFlow Lite,它是一種簡化版的機器學習框架。而在剛剛結束不久的WWDC大會上,Apple發布了CoreML,CoreML旨在降低在iOS設備上運行機器學習模型的難度。
\\當然,因為Google公有云服務的關系,它與Facebook和Apple之間有一些差異化的定位,而且這不是Google第一次發布計算機視覺服務,比如之前的Cloud Vision API。
\\新發布的TensorFlow物體檢測API可以在GitHub上找到。Google希望能夠把它做得容易上手和實現,于是把整個工具套件都打成包,里面還包含了Jupyter Notebook。
總結
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