Caffe

项目概述:为国际美妆品牌兰蔻打造的智能零售展台,实现“拿起产品即播放广告”的无人化互动体验核心实现:-边缘AI部署:基于OpenVINO工具包优化Caffe模型,在IntelAIStick2实现200ms内实时识别-多模态交互:集成科大讯飞语音引擎(中/英/法语)、人体感应灯光控制(人近灯亮/人离灯
500C#人工智能
1.对AVM图像上的车位进行检测,可满足鱼骨车位、平行车位、垂直车位的检测;2.可满足不同光照条件下的车位检测,如晴天、雨天、夜间等;3.检测的效果比常规算法要好;4.算法可在板端部署,效果不弱于PC端效果。
830Caffe人工智能
根据历史交易数据以及市场信息捕捉实现模型训练,根据训练后的模型做回测练习,最后开始预测涨跌,并实现大规模量化交易,可实现未来5个交易日的股票价格预测,是股票爱好者的利器。
1100Caffe人工智能
智能裁判系统产品系统
1、通过高清摄像机的监测,运用深度学习算法的目标检测技术,实现学员人脸识别、安全帽佩戴识别、绝缘手套佩戴识别、绝缘鞋(靴)穿戴识别、工作服穿戴识别、危险区域进入检测、人员倒地检测和工作区域抽烟检测功能。2、通过工业摄像机的监测,运用深度学习和工业测量等方法,实现导线识别、水平度、垂直度、线间距、漏铜
1150Caffe人工智能
多平台支持:自动化部署脚本应确保在多个操作系统环境(如Windows、macOS、Linux)下能够顺利运行。不同系统的路径分隔符、权限机制、依赖管理等都可能有所不同,脚本应针对这些差异进行适配。增加本地部署联动性等各类问题,提高整体全局的辅助,同时自动检查整体布局是否能在一个域名交互进行联动。
900Caffe人工智能
视觉数据采集模块:负责获取单目/双目相机的原始图像数据,支持实时视频流采集或离线图像序列导入。包含相机参数校准(内参、外参)功能,修正镜头畸变,为后续深度计算提供精准基础数据。支持图像预处理(去噪、曝光校正、白平衡调整),提升原始数据质量,减少环境干扰。深度估计模块:双目视觉分支,通过结合神经网络和
1960Caffe人工智能
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