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都說谷歌的人工智能高大上 那就先說說如何幫農(nóng)民分揀黃瓜

時間:2016-09-06 09:09:31 來源:騰訊科技 作者: 紀振宇

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自從谷歌用于機器學習的Tensorflow工具去年底宣布開源以來,全世界各地的開發(fā)者運用Tensorflow進行人工智能方面的應用開發(fā)。盡管人工智能這一概念聽上去十分高大上,但實際上運用人工智能的方案,能夠幫助解決生活中一些看似最尋常的事情。

例如,在日本,一位名叫Makoto Koike的汽車行業(yè)工程師,便運用深度學習的方法,為種植黃瓜的父母搭建了一套自動分揀黃瓜的系統(tǒng)。

Makoto的父母從事黃瓜種植業(yè),自家有著規(guī)模不小的黃瓜種植農(nóng)場。但在享受到黃瓜收成的喜悅的同時,一樁煩惱也同期而至。由于黃瓜的長短、厚度、形狀、顏色、質(zhì)地各不相同,需要人工將黃瓜的質(zhì)量進行分類,根據(jù)質(zhì)量的高低,售價也各不相同。

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都說谷歌的人工智能高大上 那就先說說如何幫農(nóng)民分揀黃瓜

Makoto與其父母在黃瓜園內(nèi)

這是一項及其繁瑣、細碎又耗時、費力的工作,在黃瓜收獲的旺季里,Makoto的母親平均每天要花費超過8小時來進行黃瓜的分揀工作。

有著多年汽車行業(yè)經(jīng)驗,見慣了汽車生產(chǎn)流水線上各種自動化工序的Makoto由此想到,何不建立一套黃瓜自動分揀系統(tǒng)來省去人工的麻煩。

但黃瓜的分揀并不是一樁容易的工作,即便從人的角度來說,要熟練這一技術(shù),也需要花費相當長的培訓期,更何況是機器。在日本,對蔬菜品類并沒有統(tǒng)一的行業(yè)標準,而是由各個農(nóng)場自主決定所產(chǎn)出的農(nóng)作物優(yōu)劣標準,Makoto父母的農(nóng)場將自己產(chǎn)出的黃瓜的質(zhì)量總共分成9個檔次,Makoto說,自己也是最近才跟母親學會如何精確分揀黃瓜的技術(shù)。

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都說谷歌的人工智能高大上 那就先說說如何幫農(nóng)民分揀黃瓜

按照長度、形狀、質(zhì)地、顏色等要素被分為9個檔次的黃瓜

考慮到分揀黃瓜的復雜度和精確度的要求,Makoto決定運用深度學習的方法來進行這一套自動系統(tǒng)的搭建,他說自己的這一靈感來自于谷歌前一段時間名聲大噪的AlphaGo,Makoto認為,正是AlphaGo取得的成功啟發(fā)了他通過深度學習技術(shù)來進行黃瓜分揀自動系統(tǒng)的搭建。

具體來看,Makoto的這一套系統(tǒng)運用了谷歌的開源系統(tǒng)Tensorflow,通過圖像識別,并與硬件控制器相結(jié)合,最終實現(xiàn)分揀的過程。

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都說谷歌的人工智能高大上 那就先說說如何幫農(nóng)民分揀黃瓜

黃瓜分揀自動系統(tǒng)深度學習系統(tǒng)流程

從圖像識別這一過程來看,通過對訓練數(shù)據(jù)集的學習,電腦能夠知道圖像中最重要的“元素”是哪些,然后根據(jù)重要性排序,從而實現(xiàn)分類。

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都說谷歌的人工智能高大上 那就先說說如何幫農(nóng)民分揀黃瓜

完成后的黃瓜自動分揀系統(tǒng)

但這一套方法在實際運用中仍面臨很多挑戰(zhàn)。首先系統(tǒng)要求訓練數(shù)據(jù)量足夠多,為了訓練這一系統(tǒng),Makoto花費了3個月的時間輸入了7000個已經(jīng)被他母親分類好的黃瓜的圖像,但是這一數(shù)據(jù)量還遠遠不夠,帶來的問題是在實際運用中,分揀的準確度不夠高。Makoto說,實際使用中的準確度僅為70%。

第二方面的挑戰(zhàn)在于受到計算資源的限制,難以進行復雜度更高的實時運算。盡管Makoto的這套系統(tǒng)已經(jīng)將黃瓜的圖片訓練數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成80*80的低分辨率圖像,但依然花費了一臺普通的Windows個人電腦2至3天的時間完成7000幅圖片的模型訓練。

基于上述限制,Makoto的自動分揀系統(tǒng)目前只能對黃瓜的形狀、長度和曲度三個參數(shù)進行分揀識別,顏色、質(zhì)地、表面皺褶等參數(shù)還無法納入進來。

要突破這些障礙進行更大規(guī)模、更大深度的深度學習就需要用到更多的計算資源,這時對于普通開發(fā)者來說,就只能借助于云端服務(wù)器的幫助了。


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