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如何通过智能推荐算法,解决人机沟通难题?

投资者网思维财经 佚名

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  新一代信息与通信技术的飞速发展,把智能家居行业推上了发展的快车道。
  在5G技术的加持下,智能设备间的连接速度、稳定性和安全性都得到了极大提升,而AI技术则增强了终端设备的学习能力,为用户带来了更好的使用体验。奥维云网监测数据显示,2020年我国智能家居配置率高达84.2%,已经成为了很多消费者的“新宠”。
  但以此定义智能家居时代的来临,恐怕还为时尚早。
一个明显的现象是,当前的智能家居系统,大多是由数个单件智能家电组成,在品牌与技术壁垒下,每个厂商都有自己的应用协议,设备像是一座座“孤岛”,没有形成真正的互联互通。很多小家电直接沦为了下游交互设备,成为智能家居体系的“旁观者”。
  此外,虽然电视已经能实现智能推荐,但是在网络信息大爆炸、用户时间碎片化的今天,用户的喜好内容瞬息万变,电视的精准推荐精度也需不断再提高,以此匹配用户的需求。
  很多厂家都意识到了这些问题,但解决起来却困难重重。
  在AI技术的发展历史上,视频识别一直是一个价值极高却又充满挑战的任务。相比图像来说,视频内容和背景更加复杂多变,同时承载了人物、场景、动作、语言等多样化信息,在滤镜或遮挡的影响下不确定性强,情节内容有时又和风格有巨大反差,为视频识别带来了巨大困难。
  基于人工特征的视频动作识别是常见的技术之一。在央视大型科技挑战类节目《机智过人》上,知名人工智能企业银河水滴曾展示了一项“步态识别”技术,从10个身高体型相似的志愿者中成功找到了目标人物。相对于传统的指纹识别、人脸识别,其识别角度更大,且无需专门配合,受到了业内高度关注。
  不过,极链AI研究院徐宝函教授指出,单一的动作识别存在一定局限性,例如面临大规模数据采集时,缺乏一定的灵活性和可扩展性。他认为,基于双流的神经网络,即同时判断视频中人或物体外表及运动信息,准确率上会有较为明显的提升。
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