一举多得啊!
更有甚者,甚至可以推广到军用领域。
比如军事侦查,把拍到的模糊图片清晰化处理;比如国内的卫星拍到的国外画面太模糊,也可以清晰化处理。
不过,这显然还有很长的路要走,汤教授说道:“在警方和fbi的探案过程中,经常能获得一些犯罪嫌疑人的模糊照片。如果能对照片进行超分辨率处理,把照片变得清晰、漂亮,就会大大地提高破案率。可实际上这件事美国已经做了几十年,至今都无法做到。”
周不器问:“为什么?”
“算法的问题,”汤教授叹了口气,“我们对过去的算法很失望。”
周不器问:“基于人工智能的深度学习可以解决吗?”
汤教授道:“这件事很复杂,计算机处理的是0和1两种信号。通过这两种信号完成一些人类行为的判断,会非常复杂。比如这里有一张桌子,我们一眼就能看见,不要反应时间就能判断出来。可计算机如果要从图片中识别一张桌子,可能需要上百万次的计算才行。实际上,过去这几十年的图片识别领域,计算机的处理效率远远低于人眼。连人眼都看不清的东西,计算机就更不可能看清了。”
周不器似乎理解了,“过去的计算机处理能力太差,现在出现了很多超级计算机,紫微星甚至可以进行集群化的云计算,算力就大大增加了。”
汤教授看向周大老板的眼神发生了几分变化,很高兴地说:“没错,算力的提高,是人工智能发展的基础。不过,过去的算法肯定是不行的,要有新的创新、在学术上有新的发现。我给你举个例子,1放大2倍,是2;放大100倍,是100;放大1000倍,是1000。一个确定的数字1,放大多少倍,得到的都是确切数字。可是,一个不确定的数字ε,放大10倍是10ε,放大100倍是100ε,不管放大多少倍,得到的都是一个不确定的数字。”
在场的都是受过高等教育的,哪怕是外行,也能听懂这其中的逻辑。
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