龍貓數據:為什么手機廠商都稱自己為 AI 手機

科技大爆炸的時代,計算機技術創(chuàng)新給帶來的互聯網與智能硬件帶來的發(fā)展,很巧妙的通過物質、精神和時間侵蝕著、影響著、推動著人們的生活。

繼10年前喬布斯帶領蘋果重新定義手機之后,加以AI芯片的誕生,令人工智能手機有了跨越式的進步,人們通過它能夠體驗到更豐富的功能。智能手機就像個人電腦一樣,具有獨立的操作系統,可以由用戶自行安裝軟件、游戲等第三方服務商提供的程序,通過此類程序來不斷對手機的功能進行擴充,并可以通過移動通訊網絡來實現無線網絡(Wi-Fi)接入的這樣一類手機的總稱”。智能手機橫空出世,空前的跨越年齡、性別、種族、地域、國家等多個大維度,這個高科技的“大玩具”成為人們生活和工作的必需品。

人們基本上任何場景和時間下都離不開手機,手機市場也隨著人們需求的增加而繁榮。越來越多的智能手機廠商加入到了“AI”大軍之中,他們的宣傳內容基本是給用戶灌輸一個思想:由于我們的手機加入了AI,所以能力會更加強悍。這其中宣傳看多了之后我們容易形成一個觀點:AI的作用,就是增強。

一個不算太恰當的比喻,手機不再只是一個機械的工具,而是一個開始有自己思想的仆人。

各大手機廠商產品研發(fā)運用了哪些創(chuàng)新性人工智能技術:

龍貓數據:為什么手機廠商都稱自己為 AI 手機

人工智能入駐手機后,AI科技給手機帶來的智能化功能變革:

01、手機智能助理

以語音助手的形式出現的自然語言處理,從最早蘋果的Siri,微軟的Cortana和小冰,這些都是最早出現在手機上的AI智能語音助手。AI語音助手對于我們使用體驗的提升是顯而易見的,更智能的Siri,Bixby等語音助手,對于我們的幫助都是看得見的,而且通過反復教語音助手還可以讓手機按照你的意愿回答問題。

三星的 Bixby 語音助手功能則更是 AI 對 App 整合的一個典型代表。比如語言邏輯很復雜的「用第一張照片發(fā)朋友圈并說開會了」,Bixby 能快速識別,并按照這句話的內容配上圖庫第一張照片,發(fā)朋友圈狀態(tài)「開會了」。

在這一系列動作中,三星 Bixby 調動了圖庫里的照片,又打開了微信朋友圈,這是一個很典型的多應用聯動場景。而在三星的介紹中,Bixby 用戶經過自定義設置,早上起床時,遇到需要手機提高亮度、打開音樂、關閉勿擾模式等一系列復雜操作的情況下,僅需一句特殊指令就可以完成所有操作。

通過語音控制手機,有可能是一個媲美iPhone觸屏控制手機的殺手級交互應用,這意味著開創(chuàng)出新一代計算中心的可能。誰能將這一塊用戶體驗做好,一方面將大大降低使用門檻,另一方面將極高提高用戶效率和用戶體驗,其成就或許不亞于喬布斯在蘋果公司的創(chuàng)新。

02、相機特效

·人臉識別:被提到最多的就是手機的攝像頭方面,利用先進的機器學習識別用戶樣貌的變化,即使用戶戴著帽子,留起胡須,或者佩戴眼鏡,用戶也一樣可以使用面部識別功能。人工智能就會自動識別場景,然后將相機自動調節(jié)到最合適的參數上。

以榮耀 V10 為例,它的 AI 拍照能力可以自動識別出 13 種場景,系統會匹配專業(yè)攝影師拍攝這種場景時的參數,從而幫助用戶拍出更出色的照片。用戶在使用這項功能的時候,并不會明顯感知到,但在無形中,普通用戶與專業(yè)人士的差距得到了一定程度上的減小。

舉個例子,如今的智能手機將面部識別作為 AI 功能的展示方式。而早在 Android 4.X 時代,Google 就在系統中加入了人臉識別。

但實際上,且不論兩種識別方式的云泥之別,在邏輯上,兩者就有根本不同。Android 4.X 時代的「人臉識別」過程中,用戶的臉只是一把用來開鎖的鑰匙,稍有異樣便不能被識別;如今 AI 時代的人臉識別則是,手機通過學習記住了用戶的面部特征,然后手機自動為用戶打開。

· 場景優(yōu)化:通過視覺信息的采集,運用人工智能對圖形圖像做精準地比對分析,讓機器進行深度學習、理解和思考,從而以立體顯示方式,在手機上創(chuàng)造出更完美、更真實的圖像信息。(局部效果增強、局部小草變的更綠)

AI進行拍照風格化和人像深度處理,已經并不新鮮。接下來用AI進行圖像增強,處理光影拍攝和動態(tài)捕捉會成為新的亮點。

就好比:使用圖像語義分割與分區(qū)調效的AI技術,使得藍天更通透,綠草更郁郁蔥蔥,畫面層次更加分明,隨手拍出大師級作品;AI智能檢測,多人合影亦能精準虛化,智能構圖提醒幫你拍住大家都稱贊的合影;圖像識別的智慧美顏,人景分離帶來唯美虛化分區(qū)調優(yōu)令細節(jié)更清晰,膚白貌美,拍出自然精致;AI智能補光,讓膚色保持一致,給你專屬打光師的極致效果。

03、照片分類

人臉識別帶來的新功能,是“人物”相冊。蘋果會自動按照照片中的不同人物,分成不同相冊,用戶還可以為每個相冊添加名字,便于查找。

而對物體和場景的識別,帶來的是“強大的搜索”。比如說一張有山有水有人有馬的照片,以后就可以根據其中的場景(山、河)和物體(人、馬)搜索出來。

這三者結合起來,就有了新“照片”應用中的“回憶”功能。蘋果會根據照片的拍攝時間地點、其中的人、物體和場景,將它們以“回憶”的形式組織起來,還附贈蘋果幫你配了背景音樂的視頻,比如說某次全家出門旅行的照片,就會被自動放在同一個“回憶”中。

AI手機特殊功能背后的技術:

01、人臉識別

人臉識別系統主要包括四個組成部分,分別為:人臉圖像采集及檢測、人臉圖像預處理、人臉圖像特征提取以及匹配與識別。

而人臉識別需要積累采集大量人臉圖像相關的數據,用來驗證算法,不斷提高識別準確性,這些數據諸如A Neural Network Face Recognition Assignment(神經網絡人臉識別數據)

龍貓數據,為諸多手機廠商采集標注了大量的人臉數據,包括人臉輪廓,五官位置,和人臉關鍵點等 特征提取,數據準確率在行業(yè)內首屈一指!

強大的人臉識別功能通過Face ID 打開您的手機,再也不用擔心指紋解鎖出現的指紋不清晰時反復按鍵最后不得不只能輸入密碼的尷尬情況, 同時也不需要擔心Face ID 支付失敗或者被盜取,等危急情況發(fā)生。

龍貓數據:為什么手機廠商都稱自己為 AI 手機

02、NLP自然語言處理

自然語言處理(NLP)是人工智能和語言學的一部分,它致力于使用計算機理解人類語言中的句子或詞語。NLP 以降低用戶工作量并滿足使用自然語言進行人機交互的愿望為目的。因為用戶可能不熟悉機器語言,所以 NLP 就能幫助這樣的用戶使用自然語言和機器交流。

NLP應用于各種領域:

拼寫檢查

關鍵字搜索

查找同義詞

從網站提取信息,例如:產品價格,日期,地點,人員或公司名稱

機器翻譯

口語對話系統、

復雜的問答系統

作為人工智能的一個分支,深度學習及大量的數據訓練仍是決定NLP的主要因素:

一條基礎語料最終將被處理為所歸屬領域、目的意圖、和基礎分詞,然后將其輸入至NLP算法,基于大量的數據訓練,最終貢獻于各個應用場景。

龍貓數據:為什么手機廠商都稱自己為 AI 手機

龍貓數據:為什么手機廠商都稱自己為 AI 手機

03、語音識別

語音識別,語音轉文本,簡稱ASR(Automatic Speech Recognition)。應用ASR技術的常見產品包括語音輸入法、語音錄音工具等,幫助用戶快速將語音信息記錄為文本。

龍貓數據了解到的中文語音識別產品主要有:搜狗輸入法、訊飛輸入法、Apple Siri、Google Now(被墻了)和出門問問,微軟小冰等,然后還有各種智能音響,吃瓜群眾肯定都想知道他們是怎能實現的,其實最重要的兩個步驟就是訓練和識別:

訓練(Training):預先分析出語音特征參數,制作語音模板,并存放在語音參數庫中。

識別(Recognition):待識語音經過與訓練時相同的分析,得到語音參數。將它與庫中的參考模板一一比較,并采用判決的方法找出最接近語音特征的模板,得出識別結果。

那么你一定很好奇,訓練什么數據,訓練的數據是怎么來的。龍貓數據在ASR 數據標注上下足了功夫,為各行業(yè)的客戶采集了大量的音頻數據,包括小孩哭聲,車內場景下的對話,家庭場景下的對話 等,并可以對語音進行分類,語音的文本轉寫、校對、發(fā)音人的角色,噪音,語音內容進行標注等。

04、圖像識別

圖像語義分割可以說是圖像理解的基石性技術,在自動駕駛系統(具體為街景識別與理解)、無人機應用(著陸點判斷)以及穿戴式設備應用中舉足輕重。我們都知道,圖像是由許多像素(Pixel)組成,而「語義分割」顧名思義就是將像素按照圖像中表達語義含義的不同進行分組(Grouping)/分割(Segmentation)。

語義分割需要的圖形樣本數據應該是機器學習中比較復雜的一種,也是非常難標注的一種,因為圖片中的物體多重多樣,場景尤其復雜,龍貓數據針對 語義分割類型的數據處理,特意投入大量研發(fā)人員,開發(fā)了魔法筆 ,多邊形標注 和超像素分割等標注工具,大大提供了標注效率和數據的準確性!

龍貓數據:為什么手機廠商都稱自己為 AI 手機

AI手機智能的程度取決于數據質量和效率:

2018年人工智能生態(tài)逐漸成熟,而智能手機就是一個重要的“邊界”,AI手機的體驗也會產生天差地別的變化,最終全能競賽已然上演,同時第一梯隊的AI手機也會和后來者拉開越來越大的距離。

龍貓數據認為,AI手機的研發(fā)需要大量的知識和邏輯對其進行學習、訓練,數據樣本產出的質量與效率直接影響AI手機的“智能”程度。因此,人工智能產品方與數據服務方是相輔相成緊密配合的關系,不斷的生產大數量、高質量和高效率的數據樣本,幫助人工智能企業(yè)提高機器學習和訓練的正確性和規(guī)模性。

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2018-08-17
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