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第1801章 技术深水区(1 / 2)


周一的技术战略会上,贾瀞雯在白板上写下四个字:图像搜索。

会议室里安静了几秒。

然后响起一阵低低的议论声。

“图像搜索?”李明重复了一遍,“用户上传图片,然后我们找相似的图片?”

“对。”贾瀞雯点头,“技术上叫基於內容的图像检索。

国外有实验室在研究,但还没有成熟的產品。”

张涛推了推眼镜:“贾总,这个太超前了吧?我们现在连文字搜索都还没做到完美。

图像搜索的复杂度要高几个数量级。”

“我知道难。”贾瀞雯说,“但搜索的未来不只是文字。

图片、声音、视频,这些都是信息。

如果我们现在不开始研究,等別人做出来了,我们就落后了。”

王磊举手:“技术上具体要做什么?”

“分几个部分。”贾瀞雯在白板上画图,“第一,特徵提取。

从图片里提取顏色、纹理、形状等特徵。

第二,特徵索引。

把这些特徵建成可搜索的资料库。

第三,相似度匹配。

用户上传图片后,计算和库中图片的相似度,返回最接近的结果。”

她画完,看向团队。

大多数人都皱著眉头。

“这需要计算机视觉的专业知识。”新来的一个算法工程师说,“我们团队没人懂这个领域。”

“需要大量的计算资源。”另一个工程师补充,“图片特徵提取很耗cpu,匹配算法也很复杂。

现在的伺服器可能扛不住。”

“还有数据问题。”李明说,“我们需要海量的图片数据来训练和测试。

去哪找这么多图片?”

质疑声一个接一个。

贾瀞雯安静地听著,等大家都说完了,她才开口。

“所有的困难我都知道。”她说,“但陈总说了,有些事现在不做,以后就晚了。

图像搜索是未来,我们必须现在开始布局。”

她顿了顿:“当然,不是要马上做出產品。

我们先做预研,探索技术可行性。

周期定六个月,投入资源控制在可接受范围內。

这样可以吗?”

团队互相看了看,最终都点了头。

但贾瀞雯能看出来,大部分人心里还是没底。

会后,她给陈浩打电话匯报情况。

“团队反应怎么样?”陈浩问。

“有疑虑。”贾瀞雯实话实说,“觉得太超前,技术难度太大。”

“正常。”陈浩说,“新技术的探索总是这样。

我等会儿发你一些资料,是国外论文和研究报告。

你让团队先学习,有个概念。”

半小时后,邮箱里多了十几封邮件。

附件全是pdf,英文的,有些还有复杂的数学公式。

贾瀞雯列印出来,厚厚一摞。

她抱著这摞资料回到会议室,团队还在討论。

“这是陈总发的资料。”她把资料放在桌上,“大家先看看,了解下这个领域的前沿进展。”

李明拿起一份,翻了翻,眼睛渐渐亮起来。

“这篇论文讲的是基於顏色直方图的图像匹配。

思路挺巧妙的。”

张涛也拿起一份:“这个是纹理特徵提取的方法,用到了小波变换。”

新来的算法工程师看著一篇论文,喃喃自语:“这个相似度度量公式有点意思。” 资料起了作用。

团队开始认真研究,会议室里响起了討论声。

但一周后,问题又来了。

“贾总,我们试了几个经典算法。”李明匯报,“效果不太好。

简单的图片能匹配,稍微复杂点就乱了。”

“具体什么问题?”

“特徵不够鲁棒。”张涛解释,“同一辆汽车,不同角度拍,提取的特徵差异很大。

算法认不出来是同一个东西。”

贾瀞雯思考著。

这时,陈浩的电话来了。

“进展如何?”他问。

贾瀞雯把问题说了。

陈浩听完,没直接给答案,而是问:“你们现在怎么做的?”

“按论文里的方法,先做整体特徵提取,再做全局匹配。”

“换个思路。”陈浩说,“分阶段实现。

第一阶段,不做通用图像搜索,先做特定类別的识別。

比如先做汽车识別,因为汽车有比较固定的特徵。

第二阶段,扩展到建筑、动物等常见类別。

第三阶段,再做通用搜索。”

贾瀞雯记下来:“这是技术路径上的建议?”

“对。”陈浩说,“另外,方法上也可以调整。

不要追求完美算法,先用简单方法验证可行性。

小步快跑,快速试错。”

掛了电话,贾瀞雯立刻召集团队。

“调整策略。”她说,“我们不分阶段:第一阶段,选定十个


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