摘 要: 本文介紹了在斜置式方形探針測試系統中,如何應用圖像識別技術來判定探針在微區的位置,進而控制步進電機,使探針自動定位成方形結構,從而保證測試的準確性,并對測試結構對測試結果的影響,進行了初步論述。
引言
四探針技術是半導體生產工藝中采用的最為廣泛的工藝監控手段之一,隨著對基片微區性能要求的提高,需要四探針技術提供更加微細可靠的基片性能描述。也就是說要求測試區域越來越小,測試點越來越多。在這種情況下,普通直線四探針的測試分辨率(3mm范圍以上)已經不能滿足測試需要,斜置式方形四探針可以提供0.5mm左右的測試分辨率,但對于如此小的測試區域,以及成百上千的測試點,用人工判斷測試結構的幾何精確性,記錄測試結果是不現實的,因此我們將圖像識別引用到了四探針測試技術中來解決以上問題。
圖1 方形探針測試結構
圖 2 游移后的探針測試圖
圖3 基片圖像直方圖
圖4加載探針后的基片直方圖
圖5 粗調后的探針圖像
圖 6 探針定位圖
測試結構對測試結果的影響
Rymaszewski[1]對直線四探針測量無窮大樣品提出下列公式:
exp(-2pV1/IRs)+exp(-2pV2/IRs)=1 (1)
由式(1)得:
RS= (2)
對于方形四探針,當其呈嚴格正方形時,如圖1所示。根據物理基礎和電學原理可知:
V34=f3-f4=ln (2)
V41=f4-f1=ln (2)
所以有
exp()+exp()=1
所以當探針呈正方形結構時,我們可應用公式(2)來計算被測樣品的方塊電阻。
但是當正方形測試結構發生形變,不能構成嚴格正方形時(如圖2所示),此時,由物理基礎和電學原理求得的結果為:
exp()+ exp()=
也就是說,式(1)和式(2)在非方形探針情況下不再成立。計算表明,設a=1,則x1、x2、x3、x4以及y1、y2、y3、y4分別等于±0.1和0時,最大誤差超過10%,同時也表明當只要將|r5-r6|控制在邊長的0.35倍內,就可以保證測試結果的誤差在5%以內。為了保證測試的精確性,我們將圖像識別技術引進測試系統中。
圖 7 調整后的探針圖像
圖像識別在測試系統中的應用
為了讓測試結果的誤差可以控制,需要實時采集測試過程中的探針位置圖像,通過對探針圖像的識別、計算,并在必要的情況下通過步進電機控制探針的移動,來保證四探針的方形測試結構的精確性。
通過直方圖選擇邊界閾值
灰度直方圖是數字圖像處理中最簡單、最有用的工具之一[2],是灰度級的函數,描述的是圖像中具有該灰度級的像素的個數:其橫坐標是灰度級,縱坐標是該灰度出現的頻率(像素的個數)。如果一圖像由兩個不鏈接的區域組成,并且每個區域的直方圖已知,則整幅圖像的直方圖是這兩個區域直方圖的和,也就是說直方圖具有疊加性。由此出發我們分別采得的純基片圖像,以及加載探針(斜置探針的針尖)以后的圖像的直方圖,如圖3、圖4所示。
分析上述直方圖,我們發現加載探針后的直方圖在低灰度級上新增加了一個波峰。因為我們采用的反射成像系統,探針對光的反射效果比基片差,因而所成的圖像灰度級也就比基片的低,所以基片的圖像產生了直方圖上的右峰(圖3證實了這一點),而探針的圖像就產生了直方圖上的左峰(見圖4)。兩個峰值之間灰度級的像素數目相對較少,從而產生了兩峰之間的谷,選擇谷做閾值將可以合理的將探針圖像從基片圖像中識別出來。如圖4所示我們可以將像素閾值取為117,判斷圖像中點的灰度值,大于它的就是基片,小于它的就是探針,這樣就可以識別出圖像中的探針區域。
中心探測確定探針位置
首先我們要對探針進行粗調,使其軸線沿整個圖形的中心線分布,如圖5所示。由于探針的針尖成橢圓形,且處于斜置狀態,所以定位探針針尖時,既不能認定其是探針沿軸線的第一個邊界點,也不能依照各種質心算法,按質心的定位來確定針尖的位置。經多次實驗驗證,我們從整幅圖像的中心位置出發,以一定的像素寬度(每個像素對應實物距離為0.955mm)分別沿上下、左右四個方向進行掃描,如果某掃描范圍內的像素灰度值都小于我們選定的閾值,則認為該掃描范圍的中心位置即為探針的針尖位置。如圖6所示,設探針定位圖像的長、寬度分別為m、n,我們從()點出發,以粗實線的寬度(7個像素)向四個方向掃描,以圖像中上方1號探針的識別為例,向上掃描,當y>y1時,如果該高度上虛線所示范圍內的像素的灰度值,不能全部滿足小于我們設定的灰度閾值的要求,則我們將它視為基片,而不是探針,直到我們掃描到y=y1這一行,發現該行對應的掃描寬度內的點都在我們設定的閾值范圍內,于是就將(y1)這一點定位為1號探針現在的位置。其它探針的定位與此相似,不再贅述。
識別的結果如圖6所示中的短粗線所示,探針的位置就定位為(y1)、(y2)、(x1,)、()。實驗證明這種識別方式對探針針尖的定位是比較合理和精確的。
驅動步進電機調整探針的測試結構
完成上面所說的圖像識別定位之后,驅動步進電機使探針移動并讓探針就圖像中心對稱分布,并保證對角線相等,即可保證正方形的測試結構。
圖像的可視寬度為800mm,對應圖像的寬度為764(以像素為單位),假設測試距離要求為m,則測試結構要求探針距圖像中心點的距離為m/2,它對應的圖像上的寬度k=,將這個值與探針現在的定位位置距圖像中心的距離j(仍以圖像中上方1號探針為例,j=n/2-y1)相比較即可確定探針的移動方向是前進還是后退,從而確定相應步進電機是正轉還是反轉,|k-j|值的大小可用來確定電機轉動的步數。我們所使用的步進電機,每步的最小移動量為2.5mm,對應的圖像距離約為2.4(個像素),將|k-j|的值除以2.4即可得出探針的移動步數,雖然因為不能整除,可能要產生一些誤差,但誤差不會超過2mm,這對于幾百微米的測試寬度來說,是可以忽略不計的,對測試結果幾乎不會產生什么影響。圖7是對圖5所對應的測試圖形進行調整后所得的結果。
結語
圖像識別技術的應用使得測量結構的精確程度得到了可靠的保證,使得不需要人工干預的大數據測量成為可能。隨著微區測試技術的發展,圖像識別技術必將在其中得到更加廣泛的應用。
主站蜘蛛池模板:
免费视频一区二区性色|
五月四房婷婷|
奇米影视亚洲春色77777|
国产播放啪视频免费视频|
久久国产美女|
99久久香蕉国产综合影院|
成年人色网站|
成人欧美精品大91在线|
亚洲最新视频|
人人艹人人插|
国产传媒在线观看视频免费观看|
福利一区在线观看|
91大神网址|
国产一区二区在线视频播放|
在线天堂网|
四虎精品永久在线|
99久久精品免费精品国产|
一级特黄国产高清毛片97看片|
午夜看片福利|
日本人的色道免费网站|
久草tv|
男人你懂的在线观看视频|
精品国模|
在线播放91灌醉迷j高跟美女|
天天摸夜夜摸成人免费视频|
黄网地址|
在线视频毛片|
一级aaa毛片|
欧美日韩a级a|
www.四虎在线|
欧美一级特黄aaaaaa在线看片|
亚洲人成在线精品不卡网|
好紧好湿好黄的视频|
色香视频在线|
国产一区二区播放|
日韩一级视频|
一二三区在线视频|
天堂视频免费|
四虎免费在线播放|
精品三级三级三级三级三级|
午夜一级福利|
引言
四探針技術是半導體生產工藝中采用的最為廣泛的工藝監控手段之一,隨著對基片微區性能要求的提高,需要四探針技術提供更加微細可靠的基片性能描述。也就是說要求測試區域越來越小,測試點越來越多。在這種情況下,普通直線四探針的測試分辨率(3mm范圍以上)已經不能滿足測試需要,斜置式方形四探針可以提供0.5mm左右的測試分辨率,但對于如此小的測試區域,以及成百上千的測試點,用人工判斷測試結構的幾何精確性,記錄測試結果是不現實的,因此我們將圖像識別引用到了四探針測試技術中來解決以上問題。
圖1 方形探針測試結構
圖 2 游移后的探針測試圖
圖3 基片圖像直方圖
圖4加載探針后的基片直方圖
圖5 粗調后的探針圖像
圖 6 探針定位圖
測試結構對測試結果的影響
Rymaszewski[1]對直線四探針測量無窮大樣品提出下列公式:
exp(-2pV1/IRs)+exp(-2pV2/IRs)=1 (1)
由式(1)得:
RS= (2)
對于方形四探針,當其呈嚴格正方形時,如圖1所示。根據物理基礎和電學原理可知:
V34=f3-f4=ln (2)
V41=f4-f1=ln (2)
所以有
exp()+exp()=1
所以當探針呈正方形結構時,我們可應用公式(2)來計算被測樣品的方塊電阻。
但是當正方形測試結構發生形變,不能構成嚴格正方形時(如圖2所示),此時,由物理基礎和電學原理求得的結果為:
exp()+ exp()=
也就是說,式(1)和式(2)在非方形探針情況下不再成立。計算表明,設a=1,則x1、x2、x3、x4以及y1、y2、y3、y4分別等于±0.1和0時,最大誤差超過10%,同時也表明當只要將|r5-r6|控制在邊長的0.35倍內,就可以保證測試結果的誤差在5%以內。為了保證測試的精確性,我們將圖像識別技術引進測試系統中。
圖 7 調整后的探針圖像
圖像識別在測試系統中的應用
為了讓測試結果的誤差可以控制,需要實時采集測試過程中的探針位置圖像,通過對探針圖像的識別、計算,并在必要的情況下通過步進電機控制探針的移動,來保證四探針的方形測試結構的精確性。
通過直方圖選擇邊界閾值
灰度直方圖是數字圖像處理中最簡單、最有用的工具之一[2],是灰度級的函數,描述的是圖像中具有該灰度級的像素的個數:其橫坐標是灰度級,縱坐標是該灰度出現的頻率(像素的個數)。如果一圖像由兩個不鏈接的區域組成,并且每個區域的直方圖已知,則整幅圖像的直方圖是這兩個區域直方圖的和,也就是說直方圖具有疊加性。由此出發我們分別采得的純基片圖像,以及加載探針(斜置探針的針尖)以后的圖像的直方圖,如圖3、圖4所示。
分析上述直方圖,我們發現加載探針后的直方圖在低灰度級上新增加了一個波峰。因為我們采用的反射成像系統,探針對光的反射效果比基片差,因而所成的圖像灰度級也就比基片的低,所以基片的圖像產生了直方圖上的右峰(圖3證實了這一點),而探針的圖像就產生了直方圖上的左峰(見圖4)。兩個峰值之間灰度級的像素數目相對較少,從而產生了兩峰之間的谷,選擇谷做閾值將可以合理的將探針圖像從基片圖像中識別出來。如圖4所示我們可以將像素閾值取為117,判斷圖像中點的灰度值,大于它的就是基片,小于它的就是探針,這樣就可以識別出圖像中的探針區域。
中心探測確定探針位置
首先我們要對探針進行粗調,使其軸線沿整個圖形的中心線分布,如圖5所示。由于探針的針尖成橢圓形,且處于斜置狀態,所以定位探針針尖時,既不能認定其是探針沿軸線的第一個邊界點,也不能依照各種質心算法,按質心的定位來確定針尖的位置。經多次實驗驗證,我們從整幅圖像的中心位置出發,以一定的像素寬度(每個像素對應實物距離為0.955mm)分別沿上下、左右四個方向進行掃描,如果某掃描范圍內的像素灰度值都小于我們選定的閾值,則認為該掃描范圍的中心位置即為探針的針尖位置。如圖6所示,設探針定位圖像的長、寬度分別為m、n,我們從()點出發,以粗實線的寬度(7個像素)向四個方向掃描,以圖像中上方1號探針的識別為例,向上掃描,當y>y1時,如果該高度上虛線所示范圍內的像素的灰度值,不能全部滿足小于我們設定的灰度閾值的要求,則我們將它視為基片,而不是探針,直到我們掃描到y=y1這一行,發現該行對應的掃描寬度內的點都在我們設定的閾值范圍內,于是就將(y1)這一點定位為1號探針現在的位置。其它探針的定位與此相似,不再贅述。
識別的結果如圖6所示中的短粗線所示,探針的位置就定位為(y1)、(y2)、(x1,)、()。實驗證明這種識別方式對探針針尖的定位是比較合理和精確的。
驅動步進電機調整探針的測試結構
完成上面所說的圖像識別定位之后,驅動步進電機使探針移動并讓探針就圖像中心對稱分布,并保證對角線相等,即可保證正方形的測試結構。
圖像的可視寬度為800mm,對應圖像的寬度為764(以像素為單位),假設測試距離要求為m,則測試結構要求探針距圖像中心點的距離為m/2,它對應的圖像上的寬度k=,將這個值與探針現在的定位位置距圖像中心的距離j(仍以圖像中上方1號探針為例,j=n/2-y1)相比較即可確定探針的移動方向是前進還是后退,從而確定相應步進電機是正轉還是反轉,|k-j|值的大小可用來確定電機轉動的步數。我們所使用的步進電機,每步的最小移動量為2.5mm,對應的圖像距離約為2.4(個像素),將|k-j|的值除以2.4即可得出探針的移動步數,雖然因為不能整除,可能要產生一些誤差,但誤差不會超過2mm,這對于幾百微米的測試寬度來說,是可以忽略不計的,對測試結果幾乎不會產生什么影響。圖7是對圖5所對應的測試圖形進行調整后所得的結果。
結語
圖像識別技術的應用使得測量結構的精確程度得到了可靠的保證,使得不需要人工干預的大數據測量成為可能。隨著微區測試技術的發展,圖像識別技術必將在其中得到更加廣泛的應用。
- 圖像識別(37827)
相關推薦
干貨分享|如何利用LabVIEW實現汽車儀表圖像識別
圖像識別是人工智能的一個重要領域,隨著圖像處理與分析技術的快速發展,圖像識別已在醫療、零售、交通等領域得到了
2019-07-05 14:14:079235
深度學習視角下的貓狗圖像識別實現
來源: 易百納技術社區, 作者: 稗子釀的酒 人工智能技術在圖像識別領域取得了顯著進展,其中基于深度學習的圖像分類方法在貓狗圖像識別中表現出色。本文將介紹使用深度學習技術實現貓狗圖像分類的方法,具體
2023-08-15 10:38:301616
圖像識別技術在印刷線路板精密測試中的應用
。基于圖像識別的精密檢測是現代測量技術的發展方向。該方法利用光學投影把測試目標成像于CCD攝像機芯片,芯片通過感光把測試目標轉化為數字視頻信號,分析數字圖像得出目標的幾何尺寸。由于測試均由計算機實現,排除人為
2018-11-22 11:01:25
圖像識別水果的智能稱(我是一個新手求指點學習的道路)
想問下我是一個大學的本科生現在還什么都不懂也沒有做個什么項目想要用大學的四年做這樣一個項目就是用一個稱可以起到圖像識別的功能識別水果并且計算他的重量然后通過我已保存的相應的水果單價求出它的價格這樣
2016-10-12 12:01:23
圖像識別究竟是如何做到識別出不同的物體的
上一回為大家介紹了人工智能的基本概念和算法,講到了梯度下降法、神經網絡、機器學習的基本概念,還沒看過的小伙伴可以點擊這里。人工智能有一個重要領域就是圖像識別。比如:有許多軟件可以通過拍照的方法識別
2021-08-31 08:35:35
【HarmonyOS HiSpark AI Camera】基于本平臺開源圖像識別與應用
項目名稱:基于本平臺開源圖像識別與應用試用計劃:申請理由本人有多年的學習和開發經驗,曾參與國內開源軟件的開發,對計算機圖像標定技術,圖像識別,基于標識的跟蹤注冊技術有過深入的學習和探索。想借助發燒友
2020-11-19 09:45:40
【HarmonyOS HiSpark AI Camera】漁業衛士-基于圖像識別的多自由度水下機器人
項目名稱:漁業衛士-基于圖像識別的多自由度水下機器人試用計劃:1、申請理由希望早日接觸、應用國產的鴻蒙系統。2、項目名稱漁業衛士-基于圖像識別的多自由度水下機器人3、計劃(1)約三個月時間,應用該款
2020-09-25 10:11:50
【HarmonyOS HiSpark IPC DIY Camera試用 】圖像識別在車牌識別用的應用
項目名稱:圖像識別在車牌識別用的應用試用計劃:申請到后對攝像頭所拍到的車牌進行識別,提高車牌的識別成功率以及準確率做判斷,在實際的項目中做到對車主車輛的甄別,結合實際應用完成設備的預研
2020-11-23 11:46:13
【NUCLEO-F412ZG申請】圖像識別
申請理由:項目描述:到手后將主要研究個關于圖像識別方面的功能,攝像頭采集圖像數據然后對圖像進行處理,最終的目的是識別出圖像中的文字符號內容(主要是字母數字的識別),以便于測試STM32的運算性能。
2016-11-07 16:34:55
【NXP IMX6UL開發板申請】基于IMX6UL的圖像識別
項目名稱:基于IMX6UL的圖像識別試用計劃:1.提前準備好虛擬機與LINUX系統以及必備的硬件2.板子到手后,先熟悉板子的基本電路原理3.把板子與虛擬機連接聯通4.接入攝像頭,先實現圖像實時輸出
2017-01-16 11:23:47
【NanoPi M1申請】基于NanoPi的OpenCV圖像識別
opencv3.調試攝像頭,采集圖像4.編寫圖像處理軟件擴展:公司的產品需要在工廠搭建一套生產測試系統,打算由這塊板子入手,添加BLE模塊,與產品的BLE通信,獲取測試數據,圖像識別產品編號,然后將測試記錄上傳服務器
2016-08-02 18:42:14
【TL6748 DSP申請】車牌圖像識別
申請理由:項目組要用到6000系列,自己設計怕可靠性不能保證。希望申請開發板用于驗證和學習。謝謝!項目描述:首先驗證圖像識別的算法,然后參考開發板進行核心板電路設計。
2015-09-10 11:12:20
【uFun試用申請】基于cortex-m系列核和卷積神經網絡算法的圖像識別
的車牌識別soc,參與疲勞駕駛監測系統開發,有一項相關專利在審核中。對利用fpga加速圖像識別,在arm核上開發軟件硬件有過深入的學習和探索。想借助發燒友論壇和uFun平臺完善該項目的開源設計。項目計劃
2019-04-09 14:12:24
【瑞芯微RK1808計算棒試用申請】圖像識別以及芯片評測
`項目名稱:圖像識別以及芯片評測試用計劃:項目名稱:圖像識別以及芯片評測申請理由:1,拿到人工計算棒會進行評估,完成linux項目的移植,本人有linux底層驅動移植經驗,以及rt-thread
2019-09-18 19:21:57
【飛凌嵌入式OK3568-C開發板試用體驗】飛凌OK3568開發板圖像識別技術
圖像識別技術是當今熱門、亟需的技術,能夠掌握這門技術前途無量。公司這次申請開發板有一個重要開發點就是進行圖像識別,然后根據識別的結果,程序驅動開發板的GPIO進行相應的動作。那飛凌OK3568開發板
2022-06-26 18:13:42
使用ART-PI獲取OV7670的圖像來做圖像處理和圖像識別
drv_ov7670驅動四.實現功能展示通過攝像頭采集圖像進行圖像識別,然后將結果顯示在LCD屏幕上。五.硬件框架本次的硬件核心由ART-PI、OV7670、LCD三部分組成:ART-PI
2022-08-31 16:16:36
幾類汽車識別系統的經典設計方案
車牌識別技術是計算機視頻圖像識別技術在車輛牌照識別中的一種應用。車牌識別技術要求能夠將運動中的汽車牌照從復雜背景中提取并識別出來,通過車牌提取、圖像預處理、特征提取、車牌字符識別等技術,識別車輛牌號
2019-06-28 08:29:44
基于DSP的快速紙幣圖像識別技術研究
本課題通過對現有圖像識別技術進行研究和分析,針對當前DSP(數字信號處理)技術的新發展,提出了基于DSP的快速圖像識別概念。快速圖像識別技術以嵌入式系統為算法的實現平臺,它結合了當前最新的數信號處理
2014-11-05 14:43:48
基于STM32F7高性能單片機的圖像識別開發——OPENMV
`Openmv——開源;攝像頭;micropython;stm32f7;圖像識別,人臉識別等等等等!附上兩個視頻,大家可以具體看一看openmv視頻圖像識別跟蹤沒錯,openmv就是這樣的一個存在
2019-12-04 22:15:09
基于vuforia的圖像識別Jar的使用
Jar包整合入安卓程序中。首先,新建一個安卓應用程序。將提供的Jar包和so庫復制粘貼到程序的libs文件夾中(若無此文件夾則新建)。然后,在需要調用圖像識別Activity的時候,只需要新建一個
2018-09-20 11:58:15
學習圖像識別技術需要用到什么知識?
最近剛剛開始學習圖像識別,搞不懂從哪里開始學。 在網上有了解到OpenBR,pytorch,yolov這些名詞,但不太懂,有沒有大佬解釋一下,有沒有好的建議推薦 學習 !
2022-08-23 17:16:32
研發干貨丨基于OK3399-C平臺android系統下實現圖像識別
/details/82773677)此方法與單獨使用tensorflow的區別是使用了opencv中的圖像分割,將所有分割物體進行識別四)其他:另外有些開源的圖像識別方法,Tesseract(支持
2021-02-07 08:46:10
貼片機中的現代視覺與圖像識別技術
元件和IC封裝中QFP引腳細間距化,以及BGA,CSP,COB,FlipChip和MCM的應用都對貼裝精度的要求進一步提高,對視覺與圖像識別技術要求也越來越高。貼片機中現代視覺與圖像識別技術主要有
2018-09-03 10:25:54
高端技術集成!征服所有玩四軸的人!!
精彩!征服所有玩四軸的人!!信號處理、空間定位計算、反饋系統、空間識別、聲音識別、圖像識別、硬件設計、飛行技術、高效率軟件,還有什么?所有高端技術的集大成者?!太牛了!
2016-01-26 16:52:00
MATLAB圖像識別物體計數
MATLAB圖像識別物體計數:MATLAB 圖像識別物體計數,將圖像中的物體識別出來,并進行計數,SIMULINK編程方法。文件列表testpart.jpg 測試圖片readimg.m 讀入圖像程序imagecount.mdl 圖
2010-02-08 14:40:29247
印刷線路板精密測試中的圖像識別技術
印刷線路板精密測試中的圖像識別技 0 引言
隨著信息產業和電子技術的發展,PCB(PrintedCircuit Board)線路
2009-11-18 09:21:26867
圖像識別技術在銀行ATM監控的應用
文中介紹了圖像識別技術在ATM監控系統中的應用,以及在ATM監控中所起到的各項功能。并對由于設備能力、現場環境等客觀因素所造成的圖像識別技術,在相關應用上的不足和需要克服
2011-09-05 09:51:062740
基于DSP的快速紙幣圖像識別技術研究
本課題通過對現有圖像識別技術進行研究和分析,針對當前DSP(數字信號處理)技術的新發展,提出了基于DSP的快速圖像識別概念。快速圖像識別技術以嵌入式系統為算法的實現平臺,它
2011-09-14 15:07:55158
SPCA563B實現圖像識別系統
詳細介紹基于SPCA563B芯片的 圖像識別 系統的設計思想和硬件電路,給出具體應用實倒。對CMOS采集的圖像數據進行預處理,然后對其進行分割和提取特征.并利用一定的算法進行圖像識別
2011-09-27 14:09:223694
圖像識別技術在銀行ATM監控的應用
對現有ATM監控系統出現的主要問題、存在的缺點和目前我國ATM安保管理問題的嚴重性做了詳細說明。文中介紹了圖像識別技術在ATM監控系統中的應用,以及在ATM監控中所起到的各項功能。
2011-10-17 16:36:2441
Fourier-Mellin矩在圖像識別中的應用
為了驗證Fourier-Mellin矩圖像識別中的識別能力,本文研究了其在兩種坐標下的計算和重建效果、抗噪性試驗。在笛卡爾坐標下,圖像重建直接計算,不必轉換為極坐標,避免極坐標在了
2012-01-10 11:16:087
人工智能在智能家居領域的應用系列之:圖像識別
圖像識別是人工智能里一個重要的領域,應用在智能家居里主要是用于智能安防。我們通過攝像頭獲取到圖像,然后通過圖像識別技術識別出圖像的內容,從而做出不同的響應。
2017-01-12 15:18:425766
對于圖像識別的引入、原理、過程、應用前景的深度剖析
圖像識別技術是信息時代的一門重要的技術,其產生目的是為了讓計算機代替人類去處理大量的物理信息。隨著計算機技術的發展,人類對圖像識別技術的認識越來越深刻。圖像識別技術的過程分為信息的獲取、預處理、特征
2017-12-21 15:01:166110
簡單介紹圖像識別技術在各類行業的應用
其實對于圖像識別技術,大家已經不陌生,人臉識別、虹膜識別、指紋識別等都屬于這個范疇,但是圖像識別遠不只如此,它涵蓋了生物識別、物體與場景識別、視頻識別三大類。發展至今,盡管與理想還相距甚遠,但日漸成熟的圖像識別技術已開始探索在各類行業的應用。
2018-01-23 11:26:4734006
眼擎科技給機器一雙人眼,讓AI圖像識別適應復雜光線
5月10日,2018 DEMO China創新中國峰會總決賽現場,眼擎科技朱繼志發表了將會,他說眼擎科技eyemore給機器一雙人眼,看得比人眼更清楚,讓AI圖像識別適應復雜光線,解決目前AI圖像識別困境。
2018-05-15 11:01:202070
淺談圖像識別技術
說起圖像識別,人類的這一能力非常突出。圖形刺激作用于感覺器官,人們辨認出它是經驗過的某一圖形,甚至能感知到與圖像距離或者形狀的改變,這一過程叫做圖像再認。
2018-05-25 11:06:0814721
一文讀懂圖像識別,真的前景不可限量?
圖像識別技術人工智能 圖像識別技術是人工智能的一個重要領域。它是指對圖像進行對象識別,以識別各種不同模式的目標和對像的技術。 圖像識別發展的三階段 圖像識別的發展經歷了三個階段:文字識別、數字圖像
2018-08-21 17:25:02614
如何實現圖像識別?為什么要入局圖像識別?
圖像識別技術能讓機器像人一樣看到世界,甚至看到人類都看不到醫療保健:圖像識別最突出的能力之一是協助創建增強現實(AR)——一種“將計算機生成的圖像疊加在用戶對現實世界的視角之上”的技術。如果給人
2018-08-29 10:46:567695
深度學習在圖像識別領域的四大方向
圖像識別技術的高價值應用就發生在你我身邊,例如視頻監控、自動駕駛和智能醫療等,而這些圖像識別最新進展的背后推動力是深度學習。深度學習的成功主要得益于三個方面:大規模數據集的產生、強有力的模型的發展
2018-12-01 08:54:2930970
深度學習進軍太空領域——衛星實時圖像識別
實時圖像識別的軌道測試。通過使用兩個緊湊型可見光攝像機對地表進行拍攝,通過處理估計出三軸位姿。具體來講,將拍攝到的圖像送入專門開發的高速、輕量級圖像識別網絡進行處理,目前可以在4秒內處理800萬像素
2019-01-23 10:23:234838
亞馬遜圖像識別技術無法可靠地辨別女性和深膚色人群
近日麻省理工學院(MIT)研究人員發表一項新研究中得出的結論,該研究發現,在特定情況下,Rekognition(亞馬遜圖像識別技術)無法可靠地辨別女性和深膚色人群。Rekognition錯誤地將19
2019-01-29 16:19:041419
AI中的圖像識別技術的原理是怎么樣的?過程是怎么樣的?
伴隨著圖像處理技術的飛速發展,推動了圖像識別技術的產生和發展,并逐漸成為人工智能領域中重要的組成部分,并廣泛地運用于面部識別、指紋識別、醫療診斷等等領域中,發揮重要作用。
2020-01-16 08:54:009724
圖像識別技術是什么,它的使用領域有哪些
圖像識別是立體視覺、運動分析、數據融合等實用技術的基礎,在導航、地圖與地形配準、自然資源分析、天氣預報、環境監測、生理病變研究等許多領域重要的應用價值。
2020-03-15 23:29:3327513
圖像識別賦能智慧安防 視頻監控布設越來越密集
何謂圖像識別?簡單來說,圖像識別是指利用計算機對圖像進行處理、分析和理解,以識別各種不同模式的目標和對象的技術,屬于應用深度學習算法的一種實踐應用。在生活中,“以圖搜圖”就是利用了圖像識別技術。
2020-03-17 13:36:51866
人臉識別和圖像識別技術是如何為安防賦能的
圖像識別是指利用計算機對圖像進行處理、分析和理解,以識別各種不同模式的目標和對象的技術,屬于應用深度學習算法的一種實踐應用。
2020-03-18 11:14:31917
圖像識別技術 推動智能科技時代發展
隨著圖像識別技術的不斷發展和應用,圖像識別概念,我相信大家都有所了解,知道它是什么,簡單來件,就是對圖像進行識別,目前,圖像識別技術被應用社會中的各個行業領域,如:生物、醫療、機器人等等,數字科技的發展浪潮正在席卷社會,未來智能科技時代也許將真正到來。
2020-06-18 10:22:583234
AI圖像識別技術的原理解析
伴隨著圖像處理技術的飛速發展,推動了圖像識別技術的產生和發展,并逐漸成為人工智能領域中重要的組成部分,并廣泛地運用于面部識別、指紋識別、醫療診斷等等領域中,發揮重要作用。
2020-07-17 09:54:3030812
AI時代文檔識別技術之表格圖像識別詳解
本文主要介紹基于深度神經網絡的表格圖像識別解決方案。作者系騰訊QQ研發中心——CV應用研究組的yonke。來源:騰訊技術工程微信號
2020-12-10 19:30:38935
機器視覺技術使用圖像識別算法來識別圖像中的物體
機器視覺技術使用圖像識別算法來識別圖像中的物體,并在不影響諸如工業自動化、機器人技術、無人機和3D建模等廣泛應用的情況下,為物體提供更詳細準確的圖像而不會造成變形。
2020-12-28 14:16:365673
對弈機器人與圖像識別
對弈機器人是河南省人工智能展覽館的明星展品之一,參與者可以體驗到“人機對戰”的挑戰與樂趣,在往期活動中深受大小學生的歡迎。與對弈機器人的對戰簡單來說可以分為:圖像識別信息獲取分析計算控制落子四個階段,其中圖像識別可謂是重中之重,識別結果準確與否直接決定了對弈機器人能否正常運轉。
2021-01-13 11:28:102044
圖像識別技術在農業領域的應用
隨著計算機技術的進步,以圖像識別為代表的人工智能技術得以迅速發展并被廣泛用于航空、醫學等多個領域。今天,圖像識別技術也已成為發展現代農業不可缺少的組成部分,成為實現農業信息化與自動化的重要技術力量。
2021-03-19 15:02:334789
如何在APT-Pi上實現圖像識別功能
不用自己訓練模型,也能進行 AI 圖像識別;借助百度云平臺,我們可以在 APT-Pi 上實現圖像識別功能。 創建圖像識別應用 1、打開鏈接 百度智能云, 申請賬號;2、打開控制臺 3、打開圖像識別
2021-10-09 15:46:075953
linkboy5.0正式發布,新增語音識別、圖像識別
linkboy 5.0正式版發布,界面風格更新,增加語音識別,新增機器視覺實驗室,圖像識別可支持開發板運行和電腦端模擬仿真
2022-07-29 09:47:461955
圖像識別數據集的重要性及其分類
隨著計算機視覺技術的不斷發展,圖像識別已經成為人工智能領域中的一個熱門話題。而作為圖像識別技術中的關鍵環節,數據集的質量和規模對于模型的訓練和性能的提升至關重要。因此,本文將從數據集的重要性、分類
2023-05-05 18:19:521523
UWB高精度與圖像識別技術應用探索
。用UWB定位雖然定位范圍較小,但是由于使用了高頻脈沖信號,所以精度很高,可以精確到厘米級。 圖像識別技術 圖像識別是人工智能的一個重要領域,是指利用計算機對圖像進行處理、分析和理解,以識別各種不同模式的目標和對像的技術。 圖像識
2023-06-12 09:18:15332
基于cnn車牌識別算法案例 深度學習的圖像識別研究
圖像識別是人工智能領域的一個重要方向。經過多年的研究,圖像識別技術取得了一定的研究進展。圖像識別主要包含特征提取和分類識別,而其中的特征提取是圖像識別技術發展的瓶頸問題,直接決定著識別性能的好壞
2023-07-18 11:23:503
圖像識別技術原理 深度學習的圖像識別應用研究
圖像識別是人工智能領域的一個重要方向。經過多年的研究,圖像識別技術取得了一定的研究進展。圖像識別主要包含特征提取和分類識別,而其中的特征 提取是圖像識別技術發展的瓶頸問題,直接決定著識別
2023-07-19 10:27:042
卷積神經網絡用于圖像識別的原理
在機器視覺領域,圖像識別是指軟件識別人物、場景、物體、動作和圖像寫入的能力。為了實現圖像識別,計算機可以結合人工智能軟件和攝像機使用機器視覺技術。
2023-08-20 09:56:05715
圖像識別卷積神經網絡模型
圖像識別卷積神經網絡模型 隨著計算機技術的快速發展和深度學習的迅速普及,圖像識別卷積神經網絡模型已經成為當今最受歡迎和廣泛使用的模型之一。卷積神經網絡(Convolutional Neural
2023-08-21 17:11:45486
模擬矩陣在圖像識別中的應用
訊維模擬矩陣在圖像識別中的應用主要是通過構建一個包含多種圖像數據的模擬矩陣,來訓練和測試深度學習模型,從而提高圖像識別的準確性和效率。 在圖像識別中,訊維模擬矩陣可以用來做以下幾方面的處理: 圖像
2023-09-04 14:17:20297
淺析無人機圖像識別視覺精準降落技術
基于圖像識別技術,使用無人機機載圖像識別設備識別地面目標降落點,獲得目標降落點與無人機的相對位置。下面主要介紹的是無人機上的圖像識別視覺精準降落技術。
2023-10-09 15:42:45526
如何使用Python進行圖像識別的自動學習自動訓練?
如何使用Python進行圖像識別的自動學習自動訓練? 使用Python進行圖像識別的自動學習和自動訓練需要掌握一些重要的概念和技術。在本文中,我們將介紹如何使用Python中的一些常用庫和算法來實現
2024-01-12 16:06:19166
基于TensorFlow和Keras的圖像識別
TensorFlow和Keras最常見的用途之一是圖像識別/分類。通過本文,您將了解如何使用Keras達到這一目的。定義如果您不了解圖像識別的基本概念,將很難完全理解本文的內容。因此在正文開始之前
2024-01-13 08:27:42328
圖像識別技術原理 圖像識別技術的應用領域
圖像識別技術是一種通過計算機對圖像進行分析和理解的技術。它借助計算機視覺、模式識別、人工智能等相關技術,通過對圖像進行特征提取和匹配,找出圖像中的目標物體或模式,并進行分類、檢測、跟蹤等任務
2024-02-02 11:01:42473
評論
查看更多