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平行视觉:基于ACP的智能视觉计算方法

     

摘要

在视觉计算研究中,对复杂环境的适应能力通常决定了算法能否实际应用,已经成为该领域的研究焦点之一.由人工社会(Artificial societies)、计算实验(Computational experiments)、平行执行(Parallel execution)构成的ACP理论在复杂系统建模与调控中发挥着重要作用.本文将ACP理论引入智能视觉计算领域,提出平行视觉的基本框架与关键技术.平行视觉利用人工场景来模拟和表示复杂挑战的实际场景,通过计算实验进行各种视觉模型的训练与评估,最后借助平行执行来在线优化视觉系统,实现对复杂环境的智能感知与理解.这一虚实互动的视觉计算方法结合了计算机图形学、虚拟现实、机器学习、知识自动化等技术,是视觉系统走向应用的有效途径和自然选择.

著录项

  • 来源
    《自动化学报》|2016年第10期|1490-1500|共11页
  • 作者

    王坤峰; 苟超; 王飞跃;

  • 作者单位

    中国科学院自动化研究所复杂系统管理与控制国家重点实验室 北京100190;

    中国科学院自动化研究所复杂系统管理与控制国家重点实验室 北京100190;

    青岛智能产业技术研究院 青岛266000;

    中国科学院自动化研究所复杂系统管理与控制国家重点实验室 北京100190;

    国防科学技术大学军事计算实验与平行系统技术研究中心 长沙410073;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类
  • 关键词

    平行视觉; 复杂环境; ACP理论; 数据驱动; 虚实互动;

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