百度飞桨PaddleClas图像识别开源应用扫盲课笔记

Posted 亿企创新-莫学良

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篇首语:本文由小常识网(cha138.com)小编为大家整理,主要介绍了百度飞桨PaddleClas图像识别开源应用扫盲课笔记相关的知识,希望对你有一定的参考价值。

前言:
         百度PaddlePaddle团队今晚第一次在线直播课,本好奇宝宝进群后,一面面知识的壁垒立在我的面前,让我看到无数不了解的中英文词汇,但是这并没有打击到我小强般坚强的心,我就是一个“调包侠”,我告诉我自己,我不应当为自己不懂细节,原理而羞愧,为了增强这个信念,我在知乎找到了对于调包侠的赞歌:

     “从明天起,让我们做一名出色的调包侠。请更加细心地观察工作生活中的痛点,然后开阔思路,运用现成的程序包来做一些尝试与改进。以此来发挥出machine learning真正的威力。你应该因为成功地解决了现实问题而欣喜,而不是因为将细枝末节搞得来更加晦涩而兴奋不已。”

        所谓开源,提供零代码AI使用平台,降低门槛,不正是为更多的调包侠可以付费购买AI服务吗?调包侠才是付费的金主啊。

         好,闲话不多说,虽然“因为不懂、所以成为了老板”的我不太懂技术,让很多懂的小朋友问老板招人不,但是老板也是爱学习呀,今天才上完的课,课件还没有发,我就把听课笔记整理好了。

       不想掉入细节,只想快速应用的小伙伴们,一起来看看吧。
        先看一个今日课程主题图:

     如果不想深究细节的人,恭喜你已经看完了!请跳转看下一篇。

     爱学习的宝宝请继续。

目录

什么是图像识别?

图像识别领域的三类应用状况

PaddleClas核心优势

勿忘初心


什么是图像识别?

      图像识别和图像分类是不同的模型,分类是区分出类别,而图像识别是识别里面有什么。模型和结果是不一样的。

    OCR和故障检测,实际上已经有特定的模型,形成了特定的分支,不是PaddleClas的应用领域。它责任的领域是:


扒一扒历史,早在2年前,PaddleClas最早以图像分类开始,逐渐扩展到图像识别。


业内人很懂,但是我是第一次看到,一个图像识别的过程。

所谓yolo算法其实是you look only once的缩写, 果然是看一次就得到了特征参数。


接下来是图像识别领域的技术难点:

 

图像识别领域的三类应用状况

  

           在这样的背景下,PaddleClas开源,解决现存的问题,这是基本的商业逻辑呈现。而AI算法和代码,这么“珍贵”的资源开源,花巨资研发的代码免费公开出来,说明有更有价值的东西,需要舍弃源码来获得,做开源的意义是先通过开源来试水,究竟什么场景首先解决应用上,解决了问题,而不要因为短期商业汇报入不敷出,而卡住了技术应用。

PaddleClas核心优势

 

包含四个现成的模型库,也就是不需要再训练的AI模型。

具体优势说明我就不上图了。


        以上的记录虽然目前还不能完全理解,但是相信也会对没能参加线上直播的小伙伴们有所帮助。希望未来成为一个合格的调包侠时,这些能成为我发表真知灼见的牛皮。


        扫盲课程是给我们一个宏观的认识,技术达到什么样的程度,解决了那些问题才到了今天的水平,如果是真的要学调包,还是要去看文档,运行一下代码,嗯嗯,学完再操作一边。

勿忘初心

        最后,听课时,容易被技术细节看花了眼,被折服,倾倒,但是不要往了自己的初衷,我们是希望了解和掌握百度AI的能力,抛开技术细节,在AI的技术底座上,解决我们所能掌握的场景下遇到的问题,其实除了算法工程师,AI工程师之外,我们都应当做好一个调包侠,应用专家,行业专家,甚至生活小能手,希望在接下来的几天里,能够把PaddleClas跑一遍,完成源码识别和AI调用。

        如果你是像我一样,对物联网,AI技术应用感兴趣的小伙伴,欢迎关注我的CSDN,我们一起研究如何享受BAT技术创新的成果,享受时代的技术红利。加V-Paulmark进行更多维度的交流。

以上是关于百度飞桨PaddleClas图像识别开源应用扫盲课笔记的主要内容,如果未能解决你的问题,请参考以下文章

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