機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)將屬于人工智能(AI)。機(jī)器學(xué)習(xí)將觀察和分析可用數(shù)據(jù),并隨著時(shí)間的推移改善其結(jié)果。
示例:YouTube推薦的視頻功能。它顯示了您之前觀看過的相關(guān)視頻。該預(yù)測(cè)僅限于基于文本的結(jié)果。但是深度學(xué)習(xí)可以比這更深入。
步驟2:深度學(xué)習(xí)
深度學(xué)習(xí)與此相似,但是它可以做出更準(zhǔn)確的決策通過收集對(duì)象的各種信息自行完成。它具有許多層次的分析,并據(jù)此做出決定。為了加快這一過程,它使用了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),并為我們提供了所需的更精確的結(jié)果(比ML更好的預(yù)測(cè))。像人腦如何思考和做出決定。
示例:對(duì)象檢測(cè)。它檢測(cè)圖像中可用的內(nèi)容。類似的東西,您可以通過外觀,大小和顏色來區(qū)分Arduino和Raspberry Pi。
這是一個(gè)廣泛的話題,并具有多種應(yīng)用。
步驟3:先決條件
TensorFlow宣布正式支持Raspberry Pi,從1.9版開始,它將使用pip軟件包安裝支持Raspberry Pi。在本教程中,我們將看到如何在Raspberry Pi上安裝它。
Python 3.4(推薦)
Raspberry Pi
電源供應(yīng)器
Raspbian 9(拉伸)
步驟4:更新Raspberry Pi及其軟件包
步驟1 :更新您的Raspberry Pi及其軟件包。
sudo apt-get更新
sudo apt-get升級(jí) 》
步驟2:使用此命令測(cè)試您是否擁有最新的python版本。
python3 –-version
建議至少具有Python 3.4。
步驟3:我們需要安裝libatlas庫(ATLAS-自動(dòng)調(diào)整的線性代數(shù)軟件)。因?yàn)?a href="http://www.asorrir.com/tags/te/" target="_blank">TensorFlow使用numpy。因此,請(qǐng)使用以下命令進(jìn)行安裝
sudo apt install libatlas-base-dev
步驟4:使用以下命令安裝TensorFlow: Pip3安裝命令。
pip3 install tensorflow
現(xiàn)在已安裝TensorFlow。
第5步:預(yù)測(cè)圖像使用Imagenet模型示例:
TensorFlow發(fā)布了一個(gè)模型來預(yù)測(cè)圖像。您需要先下載模型,然后運(yùn)行它。
步驟1:運(yùn)行以下命令來下載模型。您可能需要安裝git。
git clone https://github.com/tensorflow/models.git
步驟2: 導(dǎo)航至imagenet示例。
cd模型/教程/圖像/imagenet
專業(yè)提示:新的Raspbian Stretch,您可以手動(dòng)找到“ classify_image.py”文件,然后在其上單擊“右鍵”。選擇“復(fù)制路徑”。然后將其粘貼到“ cd”之后的終端中,然后按Enter。通過這種方式,您可以更快地導(dǎo)航而不會(huì)出現(xiàn)任何錯(cuò)誤(以防拼寫錯(cuò)誤或文件名在新更新中被更改)。
我使用了“復(fù)制路徑”方法,因此它包含了確切的路徑(/home/pi)。
步驟3:使用此命令運(yùn)行示例。顯示預(yù)測(cè)結(jié)果大約需要30秒。
python3 classify_image.py
步驟6:自定義圖像預(yù)測(cè)
您也可以從互聯(lián)網(wǎng)下載圖像,或者使用相機(jī)拍攝的圖像進(jìn)行預(yù)測(cè)。為了獲得更好的效果,請(qǐng)使用較少的內(nèi)存映像。
要使用自定義映像,請(qǐng)使用以下方法。我的圖片文件位于“/home/pi/Downloads/TensorImageTest1.jpg”位置。只需將其替換為您的文件位置和名稱即可。使用“復(fù)制路徑”來簡化導(dǎo)航。
python3 classify_image.py --image_file =/home/pi/Downloads/TensorImageTest1.jpg
您也可以嘗試其他示例。但是您需要在執(zhí)行之前安裝必要的軟件包。我們將在即將到來的教程中介紹一些有趣的TensorFlow主題。
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