2018年7月,在國際權威計算機視覺競賽PASCAL VOC comp4目標檢測競賽中,Yi+ AI團隊獲得了目標檢測單模型第一名,超越了現(xiàn)有排行榜中的微軟研究院、谷歌 、阿里達摩院、Face++等國內(nèi)外眾多知名公司,以精度90.7%的成績打破了世界記錄,成為世界第一家總成績突破90%計算機視覺企業(yè)。同時在Pascal VOC“comp3”中,首次突破80%,刷新世界紀錄。
Pascal VOC comp4是眾多國內(nèi)外企業(yè)物體檢測團隊證明自己實力的地方,此次Yi+力壓群雄,取得了90.7%的成績,比第二名的阿里達摩院高了1.5個百分點,在物體檢測領域,1.5個百分點意味著需要比對方“多”檢測正確6000多個框,同時值得注意的是,此次Yi+AI團隊使用的是難度更高的單模型,而第二名的方法是多模型融合。
PASCAL VOC可謂視覺識別類競賽的鼻祖,包含了物體分類、目標檢測、圖像分割等任務。PASCAL VOC對計算機視覺的發(fā)展具有深遠而巨大的影響,后續(xù)的ImageNet競賽的任務設置就基本沿用了它的設定。此前,微軟、英特爾、CMU、Facebook、UC Berkeley等國際頂尖研發(fā)團隊先后在這個排行榜上刷新紀錄。
Yi+AI的負責人表示,在此次Pascal VOC comp4競賽中,Yi+AI團隊使用的方法叫做FXRCNN,其中“X”,代表“多元”的意思,意味著Yi+AI使用的結構不僅僅是高準確率的模型,同時也適用多元場景,包括移植到移動端(通過更改Backbone和Head),實現(xiàn)圖像分割(增加Mask分支),實現(xiàn)人體關鍵點(增加Key point分支),實現(xiàn)人臉檢測(增加Face分支)。
Yi+提交的深度學習模型,雖然采用了Faster RCNN的基本結構,但有很多不同之處:1)采用ResNeXt作為基礎網(wǎng)絡,結合FPN實現(xiàn)多尺度特征融合,2)在后處理階段,采用SoftNMS和多框投票融合;3)通過Yi+海量數(shù)據(jù)進行預訓練;4)多尺度訓練,進一步加強數(shù)據(jù)增強。
近年來Yi+不斷加大對人工智能、大數(shù)據(jù)等新技術的研發(fā)和應用,本次提交的模型,是Yi+多年來技術積累的結果,是通過不斷的攻克實際問題的結果,是Yi+內(nèi)部模型不斷優(yōu)化的結果,Yi+ AI的FXRCNN在速度,內(nèi)存,精度,應用范圍等多維度進行了全面的優(yōu)化。
在人工智能領域,目標檢測技術應用廣泛,是Yi+AI場景落地的關鍵性技術之一。Yi+將目標檢測技術應用在圖像搜索引擎和圖片視頻結構化引擎中,Yi+圖像搜索引擎可檢測類目超100類,覆蓋服飾、3C商超、家居、日用品、交通工具等;Yi+圖片視頻結構化引擎則采用目前業(yè)界最領先的基于深度學習的通用目標檢測算法,支持超過300類常用物體的目標檢測、識別,可實現(xiàn)對視頻和圖像中的場景、人、車輛、物體(輪廓)檢測、識別、分割、跟蹤;可識別近10,000種物品,400種場景。
目前Yi+AI已將目標檢測技術應用在多個使用場景中,包括“智能硬件”、“營銷”、“新零售”、“智慧城市”等解決方案,具體則應用在場景廣告平臺、新零售平臺、大屏AI助手、智慧安防、智慧交通、智慧社區(qū)等多項領域之中。
下一步,Yi+將結合現(xiàn)有技術優(yōu)勢繼續(xù)深耕智慧城市、新零售、智能營銷、智能硬件等多個領域,讓計算機看懂世界,用科技提供人工智能服務,幫助人們看見非凡,see different。
Yi+獲得阿里巴巴等B輪融資。服務了眾多500強客戶。團隊成員大多來自頂尖企業(yè)與高校,如哥倫比亞大學、帝國理工、耶魯、普林斯頓、普渡大學、新加坡國大、南洋理工、清華、北大等及微軟、IBM、英特爾、阿里巴巴、騰訊、百度、華為等企業(yè)。
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