物體扭曲也不怕 新算法給力醫(yī)療成像
美國普渡大學(xué)的研究人員開發(fā)出一種基于熱映像的計算機(jī)圖像分割算法,可使計算機(jī)迅速識別出物體的外形,即便其發(fā)生扭曲或輕度變形也不會受到影響。該技術(shù)將使機(jī)器視覺與人類視覺更加接近,可廣泛應(yīng)用于圖像搜索、醫(yī)療影像以及無人機(jī)制造等多個領(lǐng)域。詳細(xì)研究結(jié)果將分為兩篇論文,在6月21日至23日舉行的IEEE(美國電氣及電子工程師學(xué)會)計算機(jī)視覺和模式識別大會上予以公布。
人類能夠很容易把一個三維物體從背景中識別出來,也能輕松地識別出它的部分和整體。但這對計算機(jī)來說就比較復(fù)雜:按照目前的計算機(jī)視覺識別技術(shù),必須事先告訴計算機(jī)目標(biāo)物體外形的初始信息以及可以將其分割成多少片段,而后通過一定的算法將已知圖像與未知圖像進(jìn)行對比,最終通過篩選識別出目標(biāo)。新算法更接近于人類,是一種無監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)(計算機(jī)或是機(jī)器人在無需任何事前訓(xùn)練的情況下就能具有感知和學(xué)習(xí)能力)技術(shù),計算機(jī)可自行估計可分割的段數(shù)而無需預(yù)先提供。
負(fù)責(zé)該項研究的美國普渡大學(xué)機(jī)械工程學(xué)教授卡西克?拉馬尼說,新算法采用了兩種新技術(shù),分別被稱為熱圖和熱分布。由于熱量會沿物體表面進(jìn)行擴(kuò)散,并準(zhǔn)確地顯示出物體的外形,通過這種“智能熱力,該算法就能模擬出熱量沿物體表面從一點到另一點的流動,從而描述出物體的形狀。其工作原理是,為了便于描述和識別,首先將圖像分割成眾多三角形狀的網(wǎng)格,再通過計算網(wǎng)格間流動的熱量來識別出物體的外形。該方法不但可用于對實際熱量的跟蹤,還能按照相應(yīng)的原理對熱量的流動進(jìn)行模擬。拉馬尼說,該技術(shù)是站在巨人的肩膀上才得以產(chǎn)生的。愛因斯坦對熱擴(kuò)散理論的貢獻(xiàn)和法國物理學(xué)家傅立葉對熱在固體中傳播的研究都為該算法提供了巨大的幫助。
實驗中,研究人員利用該算法對包括手、人形模型和半人馬模型等多種復(fù)雜形狀的物體進(jìn)行了測試。結(jié)果發(fā)現(xiàn),計算機(jī)能夠準(zhǔn)確識別出這些物體,即便其發(fā)生扭曲或輕度變形也不會受到影響。此外,該算法還能忽略由激光掃描不完整或其他錯誤數(shù)據(jù)所產(chǎn)生的“噪音。
研究人員稱,該技術(shù)潛力巨大,可廣泛應(yīng)用于圖像搜索、機(jī)器人視覺和導(dǎo)航、3D醫(yī)學(xué)影像、無人機(jī)制造、多媒體游戲機(jī)、動畫電影人物創(chuàng)作等多個領(lǐng)域。
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