數(shù)據(jù)可視化領(lǐng)域的起源,可以追溯到二十世紀(jì)50年代計(jì)算機(jī)圖形學(xué)的早期。當(dāng)時(shí),人們利用計(jì)算機(jī)創(chuàng)建出了首批圖形圖表。科學(xué)可視化1987年,由布魯斯·麥考梅克、托馬斯·德房蒂和瑪克辛·布朗所編寫的美國國家科學(xué)基金會報(bào)告《Visualization in Scientific Computing》(意為“科學(xué)計(jì)算之中的可視化”) ,對于這一領(lǐng)域產(chǎn)生了大幅度的促進(jìn)和刺激。這份報(bào)告之中強(qiáng)調(diào)了新的基于計(jì)算機(jī)的可視化技術(shù)方法的必要性。隨著計(jì)算機(jī)運(yùn)算能力的迅速提升,人們建立了規(guī)模越來越大,復(fù)雜程度越來越高的數(shù)值模型,從而造就了形形**體積龐大的數(shù)值型數(shù)據(jù)集。同時(shí),人們不但利用醫(yī)學(xué)掃描儀和顯微鏡之類的數(shù)據(jù)采集設(shè)備產(chǎn)生大型的數(shù)據(jù)集,而且還利用可以保存文本、數(shù)值和多媒體信息的大型數(shù)據(jù)庫來收集數(shù)據(jù)。因而,就需要高級的計(jì)算機(jī)圖形學(xué)技術(shù)與方法來處理和可視化這些規(guī)模龐大的數(shù)據(jù)集。 [計(jì)算機(jī)視覺包括圖像處理和模式識別,除此之外,它還包括空間形狀的描述,幾何建模以及認(rèn)識過程。靜安區(qū)提供數(shù)字視覺設(shè)計(jì)優(yōu)勢
短語“Visualization in Scientific Computing”(意為“科學(xué)計(jì)算之中的可視化”)后來變成了“Scientific Visualization”(即“科學(xué)可視化”),而前者**初指的是作為科學(xué)計(jì)算之組成部分的可視化:也就是科學(xué)與工程實(shí)踐當(dāng)中對于計(jì)算機(jī)建模和模擬的運(yùn)用。信息可視化更近一些的時(shí)候,可視化也日益尤為關(guān)注數(shù)據(jù),包括那些來自商業(yè)、財(cái)務(wù)、行政管理、數(shù)字媒體等方面的大型異質(zhì)性數(shù)據(jù)**。二十世紀(jì)90年代初期,人們發(fā)起了一個(gè)新的,稱為“信息可視化”的研究領(lǐng)域,旨在為許多應(yīng)用領(lǐng)域之中對于抽象的異質(zhì)性數(shù)據(jù)集的分析工作提供支持。因此,21世紀(jì)人們正在逐漸接受這個(gè)同時(shí)涵蓋科學(xué)可視化與信息可視化領(lǐng)域的新生術(shù)語“數(shù)據(jù)可視化” 。靜安區(qū)一站式數(shù)字視覺設(shè)計(jì)供應(yīng)商家簡單的情況便是生成一組三維空間中的點(diǎn)。更復(fù)雜的情況下會建立起完整的三維表面模型。
計(jì)算機(jī)視覺的研究對象主要是映射到單幅或多幅圖像上的三維場景,例如三維場景的重建。計(jì)算機(jī)視覺的研究很大程度上針對圖像的內(nèi)容。圖象處理與圖像分析的研究對象主要是二維圖像,實(shí)現(xiàn)圖像的轉(zhuǎn)化,尤其針對像素級的操作,例如提高圖像對比度,邊緣提取,去噪聲和幾何變換如圖像旋轉(zhuǎn)。這一特征表明無論是圖像處理還是圖像分析其研究內(nèi)容都和圖像的具體內(nèi)容無關(guān)。機(jī)器視覺主要是指工業(yè)領(lǐng)域的視覺研究,例如自主機(jī)器人的視覺,用于檢測和測量的視覺。這表明在這一領(lǐng)域通過軟件硬件,圖像感知與控制理論往往與圖像處理得到緊密結(jié)合來實(shí)現(xiàn)高效的機(jī)器人控制或各種實(shí)時(shí)操作。
而是反過來讓計(jì)算機(jī)來適應(yīng)人的習(xí)慣和要求,以人所習(xí)慣的方式與人進(jìn)行信息交換,也就是讓計(jì)算機(jī)具有視覺、聽覺和說話等能力。這時(shí)計(jì)算機(jī)必須具有邏輯推理和決策的能力。具有上述能力的計(jì)算機(jī)就是智能計(jì)算機(jī)。智能計(jì)算機(jī)不但使計(jì)算機(jī)更便于為人們所使用,同時(shí)如果用這樣的計(jì)算機(jī)來控制各種自動化裝置特別是智能機(jī)器人,就可以使這些自動化系統(tǒng)和智能機(jī)器人具有適應(yīng)環(huán)境,和自主作出決策的能力。這就可以在各種場合取代人的繁重工作,或代替人到各種危險(xiǎn)和惡劣環(huán)境中完成任務(wù)。其中包括計(jì)算機(jī)科學(xué)和工程、信號處理、物理學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)、神經(jīng)生理學(xué)和認(rèn)知科學(xué)等。
廣義的識別在不同的場合又演化成了幾個(gè)略有差異的概念:識別(狹義的):對一個(gè)或多個(gè)經(jīng)過預(yù)先定義或?qū)W習(xí)的物體或物類進(jìn)行辨識,通常在辨識過程中還要提供他們的二維位置或三維姿態(tài)。鑒別:識別辨認(rèn)單一物體本身。例如:某一人臉的識別,某一指紋的識別。監(jiān)測:從圖像中發(fā)現(xiàn)特定的情況內(nèi)容。例如:醫(yī)學(xué)中對細(xì)胞或組織不正常技能的發(fā)現(xiàn),交通監(jiān)視儀器對過往車輛的發(fā)現(xiàn)。監(jiān)測往往是通過簡單的圖象處理發(fā)現(xiàn)圖像中的特殊區(qū)域,為后繼更復(fù)雜的操作提供起點(diǎn)。幾乎在每個(gè)計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)的具體應(yīng)用都要解決一系列相同的問題。上海本地?cái)?shù)字視覺設(shè)計(jì)平臺
被指定的內(nèi)容可以是多種形式,比如一個(gè)紅色的大致是圓形的圖案,或者一輛自行車。靜安區(qū)提供數(shù)字視覺設(shè)計(jì)優(yōu)勢
人工智能所研究的一個(gè)主要問題是:如何讓系統(tǒng)具備“計(jì)劃”和“決策能力”?從而使之完成特定的技術(shù)動作(例如:移動一個(gè)機(jī)器人通過某種特定環(huán)境)。這一問題便與計(jì)算機(jī)視覺問題息息相關(guān)。在這里,計(jì)算機(jī)視覺系統(tǒng)作為一個(gè)感知器,為決策提供信息。另外一些研究方向包括模式識別和機(jī)器學(xué)習(xí)(這也隸屬于人工智能領(lǐng)域,但與計(jì)算機(jī)視覺有著重要聯(lián)系),也由此,計(jì)算機(jī)視覺時(shí)常被看作人工智能與計(jì)算機(jī)科學(xué)的一個(gè)分支。物理是與計(jì)算機(jī)視覺有著重要聯(lián)系的另一領(lǐng)域。靜安區(qū)提供數(shù)字視覺設(shè)計(jì)優(yōu)勢
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