機器學習也能幫忙 Google 用街景圖來更新商業資訊

人工智慧與機器學習的用途根本無限吧!

Ross Wang
Ross Wang
2017年05月5日, 下午 03:04
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幾天前才跟 Google 聊完他們如何用機器學習來讓翻譯功能變得更為強大,很快地,他們又想到了可以結合神經網路,來利用地圖街景的龐大影像資料庫進行更多新的應用,例如:改善 Google 地圖的商業資訊精確度。Google 近年來已利用演算法成功地從 Street View 分析取得路牌號碼。現在,則是又更進一步將其使用在取得街道 / 商店名稱與電話等資訊之上。這項技術其實早就初步應用在了街景功能剛開始推行時,因隱私爭議而針對人臉與車牌模糊化的功能之中。而隨著機器學習與人工智慧技術的更為進步,Google 的演算法已經能透過同個目標如招牌等,在不同趟次的街景車掃描時的多組圖片進行交叉判讀。所以即便原始擷取的單張圖片不見得完全清晰且資訊完整,也能夠透過此演算法判讀出正確資訊。

根據官方實測,這樣的技術已可從法國的街景中達到超過 84% 的準確率;而單就街牌號碼的判讀工作上,也已經改善了全球 1/3 的地圖資訊了。接下來街景車所蒐集到的資料,也將可以更快地用來更新地圖上的商家資訊,而不見得僅能靠人工或資料庫來慢慢新增。目前 Google 已經將這個機器學習資料庫開源放在了 GitHub 之上,有興趣研究的朋友可以參考一下。
標籤: algorithm, computervision, gear, github, google, googlemaps, internet, machinelearning, streetview
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