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- 基于深度學(xué)習(xí)的物體識別 內(nèi)容精選 換一換
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進(jìn)行學(xué)習(xí)。對于不成功的圖片,我們進(jìn)一步使用 OCR 。OCR能夠識別出圖像中的文字內(nèi)容及其位置。結(jié)合第一階段的目標(biāo)識別模型進(jìn)行結(jié)果融合,可以得到更為精確的可點擊區(qū)域結(jié)果,并且這個時候的融合方案已經(jīng)初步可以使用了。隨著數(shù)據(jù)集的積累,目標(biāo)檢測模型的檢測結(jié)果也變得更精確。最終能夠只使用目標(biāo)識別方案。來自:百科注冊昵稱審核 對網(wǎng)站的用戶注冊信息進(jìn)行智能審核,過濾包含廣告、反動、色情等內(nèi)容的用戶昵稱。 場景優(yōu)勢如下: 準(zhǔn)確率高:基于改進(jìn)的深度學(xué)習(xí)算法,檢測準(zhǔn)確率高。 響應(yīng)速度快:響應(yīng)速度小于0.1秒。 媒資 內(nèi)容審核 自動識別媒資中可能存在的涉政、違禁品等信息,避免已發(fā)布的文章存在違規(guī)風(fēng)險。來自:百科
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挑戰(zhàn)。 基于源碼的特征生成方法: 不同語言具有不同的特點,在考慮基于源碼的特征生成方法時需要考慮到語言特點來采用針對性的方法來解決,這樣可以起到事半功倍的作用。下面針對不同語言分別來說明對應(yīng)的解決方法: ● C語言:沒有類的復(fù)雜性,在構(gòu)建時只要用到的源碼文件,該文件中的所有函數(shù)信息都會被一起編譯進(jìn)二進(jìn)制文件中。來自:百科人流量以及視頻幀中的熱點分布信息。 邊緣人流量統(tǒng)計:分析邊緣節(jié)點上的RTSP視頻流,檢測穿過自定義線與區(qū)域的人流量以及視頻幀中的熱點分布信息。 車輛識別: 云上車輛識別:分析華為云上的VIS視頻流,檢測視頻中出現(xiàn)的車輛或車牌信息。 邊緣車輛識別:分析邊緣節(jié)點上的RTSP視頻流,檢測視頻中出現(xiàn)的車輛或車牌信息。來自:百科
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