第二届算法图像处理与机器视觉国际学术会议(AIPMV2024)

第二届算法、图像处理与机器视觉国际学术会议(AIPMV2024)

20242ndInternationalConferenceonAlgorithm,ImageProcessingandMachineVision(AIPMV2024)

2024年7月12日-14日江苏镇江||首轮截稿:5月31日(多轮截稿)

主办单位:江苏大学

承办单位:镇江市计算机学会、江苏大学计算机科学与通信工程学院

协办单位:江苏科技大学、镇江市软件行业协会、AEIC学术交流中心

胡振江教授,北京大学,中国

北京大学讲席教授。分别于1988年和1991年在上海交通大学计算机科学与工程系获得学士和硕士学位,1996年在日本东京大学信息工学专业获博士学位。曾担任东京大学情报理工学研究科助理教授和副教授(1997-2008),日本国立信息学研究所教授/系主任(2008-2019),东京大学情报理工学研究科教授(2018-2019),是海外杰出青年科学基金获得者。

胡振江教授长期从事程序设计语言和软件科学与工程的研究,在程序语言设计、结构化函数式程序设计、程序的自动综合和优化、并行程序设计、双向变换语言的设计和实现、以及软件的演化和维护等方面做出了很多开创性工作并取得了突出的研究成果,曾获全日本最佳博士论文奖,日本软件科学会基础研究成就奖,被评为21世纪先驱科学家(日本科学技术振兴机构),日本工学会会士(2016),ACM杰出科学家(2016),欧洲科学院院士(2019),IEEE会士(2020),日本工程院院士(2020)。

徐常胜教授,中国科学院自动化研究所,中国

国家杰出青年基金获得者、IEEEFellow、IAPRFellow,担任国际刊物"ACM/SpringerMultimediaSystemsJournal","InternationalJournalofMultimediaToolsandApplications","JournalofMultimedia"和"InternationalJournalofMultimediaIntelligenceandSecurity"编委,担任国际顶级多媒体会议"2009ACMMultimediaConference"程序委员会主席,担任2010年全国多媒体会议程序委员会主席,担任2008年泛太地区多媒体国际会议(Pacific-RimMultimediaConference)大会主席,担任过多个知名多媒体国际会议的组织委员会和程序委员会成员,并在一些重要的国际多媒体会议上组织了多个专题研讨会。在多媒体分析、计算机视觉、模式识别、图像处理和数字水印等领域发表论文200多篇,获得发明专利11项。

董明教授,韦恩州立大学,美国

韦恩州立大学计算机科学系正教授,同时也是数据科学与商业分析硕士项目以及人工智能、大数据与分析组的联合主任。他还担任机器视觉与模式识别实验室的主任。

李茂贞教授,布鲁内尔大学,英国

布鲁内尔大学电子与计算机工程系的教授。他的研究兴趣包括高性能计算技术(包括网格计算和云计算)、智能电网、大数据分析和智能系统。他在这些领域发表了超过100篇科学出版物。他参与了超过30次IEEE会议。他是《云计算进展、系统和应用杂志》(Springer出版)、《国际网格与高性能计算杂志》、《国际分布式系统与技术杂志》和《计算与信息学杂志》的副主编。他是IETFellow、英国计算机学会的会士。

THE END
1.人工智能算法的分类与应用人工智能 (AI) 是当前科技领域的热门话题,其核心是各种算法的灵活运用。AI算法不仅实现了智能预测、分类,还在数据挖掘、自然语言处理和推荐系统等领域发挥着重要作用。接下来,我们将以科普的视角,带您深入了解 AI 的主要算法及其广泛应用。 一、监督学习 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI3MzQ1NjMwOA==&mid=2247549220&idx=4&sn=25aa18da4b1e2824371e552b0ca3c8e6&chksm=eb214cffdc56c5e9303367ae4087102996613151dfa3c11fafe88950b683dbc8dadedd63bcaa&scene=27
2.AI视觉检测与机器学习:技术原理应用与发展趋势深度学习作为机器学习的子集,尤其适用于图像处理和视觉检测。基于卷积神经网络(CNN)等算法,AI视觉检测系统能够实现高精度的目标检测与分类。卷积神经网络(CNN):通过多层卷积提取图像的深层特征,实现物体定位与识别。YOLO与SSD模型:实现实时检测,适合对速度要求较高的场景。ResNet与DenseNet:优化网络深度,有效解决https://baijiahao.baidu.com/s?id=1818645172241710612&wfr=spider&for=pc
3.大数据机器学习算法概论腾讯云开发者社区大数据 机器学习 算法概论 ?算法概述? 算法是计算机科学领域最重要的基石之一,计算机语言和开发平台日新月异,但万变不离其宗的是那些算法和理论,数据结构和算法是软件开发必备的核心基础,是内功心法。下面举例拿推荐算法和分类算法的实际场景做下举例:https://cloud.tencent.com/developer/article/2479107
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6.计算机视觉中的分布式处理与大数据算法原理:在计算机视觉中,分布式处理与大数据处理的算法原理包括图像处理、特征提取、分类、聚类等。 具体操作步骤:在计算机视觉中,分布式处理与大数据处理的具体操作步骤包括数据预处理、特征提取、模型训练、模型评估等。 数学模型公式:在计算机视觉中,分布式处理与大数据处理的数学模型公式包括均值、方差、协方差、相关系数https://blog.csdn.net/universsky2015/article/details/135785350
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10.如何实现紧致化的视觉大数据分析系统第三部分是检测算法的紧凑性。 在视觉特征紧凑型方面,视觉数据是大数据里面的主体,谈到大数据,我们首先想到的数据量最大的还是图像和视频数据。 如果不可以把图像和视频数据找到,它们的价值其实很难得到发现。我们这时候面临的问题是,需要在上百万或者上千万的数据集里面,高速高效的把相关视觉数据找到。这个问题本身并没https://www.elecfans.com/d/679747.html
11.通俗理解卡尔曼滤波(无人驾驶感知融合的经典算法)其他我们来具体分析其中几个岗位,比如视觉SLAM算法工程师。 那什么是slam呢?我们知道,传统的图像处理基本上是基于二维图像,而人眼是通过两只眼睛的视差(双目立体视觉)来感知周围的三维空间。随着三维视觉传感器的飞速发展,三维视觉核心技术:SLAM(全称 Simultaneous Localization And Mapping,译为同时定位与地图构建)技术,本质是https://www.saoniuhuo.com/article/detail-32817.html
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14.科学网—平行视觉的基本框架与关键算法为了进一步解决复杂环境中视觉感知模型的科学难题,本文提出如图 1所示的平行视觉分析框架,实现基于实际图像分布的数据扩充和人工场景数据生成,并开展基于数据驱动的计算实验,设计和优化视觉算法。基于实际和人工之间的虚实互动,引入平行学习,持续反馈优化视觉感知模型。 https://wap.sciencenet.cn/blog-2374-1281878.html
15.智源社区票选2021AI十大进展出炉!5.AlphaFold2算法和蛋白质结构预测数据集开源 7月,DeepMind使用新开发的AlphaFold2算法预测出了35万种蛋白质的结构,其中包括人类基因组表达的约2万种蛋白质,以及其他20种生物学研究中的常用模式生物(如大肠杆菌、酵母和果蝇)表达的蛋白质,是过去用实验方法解决的蛋白质数量的两倍多。 https://www.ncsti.gov.cn/kjdt/ztbd/xydrgzn/lbt_848/202112/t20211231_54975.html
16.稳态视觉诱发电位频率识别算法研究进展稳态视觉诱发电位是脑-机接口系统中常用的控制信号之一。基于稳态视觉诱发电位的脑-机接口具有高信息传输率、训练时间短等优点,已成为脑-机接口研究领域的一个重要分支。本文从无监督学习算法、有监督学习算法和深度学习算法三个方面,归纳了近五年稳态视觉诱发电位频率识别算法研究的主要进展,并展望了值得关注的若干前沿https://www.biomedeng.cn/article/10.7507/1001-5515.202102031
17.算法捉虫:深度学习和计算机视觉改变昆虫学澎湃号·湃客算法捉虫:深度学习和计算机视觉改变昆虫学 原创Mark Buchanan 集智俱乐部 导语 计算机算法不仅可以帮助我们检查软件程序中的bug,也能助力科学家去寻找自然界中的真·bug。今年发表于 PNAS 的一篇论文,提出了基于传感器的大规模昆虫检测,利用深度学习技术,获得全面的生态信息大数据。https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_11862390
18.驾驶员眼部疲劳视觉检测算法及其ARM+DSP实现AET驾驶员眼部疲劳视觉检测算法及其ARM+DSP实现 摘要:将ARM+DSP技术应用于驾驶员的疲劳检测,使用S3C2440作为核心处理器,利用TMS320DM642作为视频采集处理模块,详细讨论了硬件平台与接口的设计。提出了一种简单有效的基于眼部特征的疲劳驾驶检测算法,结合单目机器视觉实现了驾驶员眼部睁闭状态的有效判定和疲劳驾驶的实时检测。http://www.chinaaet.com/article/177810