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穷人怎么可以变成富人(农家致富顾问参考文献(5)
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摘要:他们能挣钱,他们会挣钱,他们挣大钱,那是他们经商有一套特殊本领,他们的智慧超群,跟平常人不一样。 干大事业的人,不会跟穷人计较,你给他打
他们能挣钱,他们会挣钱,他们挣大钱,那是他们经商有一套特殊本领,他们的智慧超群,跟平常人不一样。
干大事业的人,不会跟穷人计较,你给他打工,人家分文不欠你,如果过年过节,家里有事,过不去,你平常都给他打工,这样的情况下,老板会格外开恩,帮你度过难关,
也有斤斤计较发家的,说好了的工钱,到时候,工人给干完活,他不想给钱,想赖账,或少给钱,这样是少数人,极少数,
这号人,成不了大事,把打工的全得罪了,最后,沒人相信,打工的,一传十,十传百,他的名声扫地,成不了大事。
一般的有钱人,都很低调,不跟穷人一般见识,多多少少,都会舍去一些钱财,
打比方说,捐款,国家有难,工人有难,普通人有难,都会伸出援助之手,这就行,这就叫低调。
不过,多好的人,也有人说不是,多坏的人,也有人拥护,这是肯定的。
就像当领导,多数人拥护就行,极少数,说什么的都有,要达到谁也满意,很难做到。
人工智能的发展前景?
这两年人工智能一直非常的火,已经上市的公司寒武纪、科大讯飞,快要上市的云从、旷视,正在排队上市的思必驰,准备赴港上市的商汤,以及这两年在资本市场上非常火的地平线、燧原、爱芯元智都在人工智能领域中勇闯自己的市场。
人工智能是做什么的呢?其实目前人工智能主要还是以机器视觉为主。之前的机器视觉主要是做一些人脸识别、虹膜识别、车辆检测等功能,那事实上,这些功能都可以简单的分成以下几个方向: 图像分类:Image Classification 目标检测:Object Detection 语义分割:Semantic Segmentation 实例分割:Instance Segmentation 目标跟踪:Object Tracking一、图像分类图像分类主要是将图像中的物体类别判断出来。一般来讲,图像分类不需要给出物体所在位置,也不需要判断所含物体的数量。如下面几张BigGAN自动生成的图像,图像分类只需要告知是狗,山水,蝴蝶和面包即可。二、目标检测若需要精确定位出某一物体所在的位置,则需要用目标检测算法。通过目标检测,可以准确的从下图中,找到猫脸的位置。三、语义分割语义分割主要是对图像中所有像素点进行分类,并将同类别的像素点打上相同的标签。下图中左图将人进行了分割。右图则是将街景进行分割,对图像中的车,灯杆,树木等分别采用了不同颜色进行进行标注。四、实例分割语义分割会为图像中的每个像素分配一个类别,但是同一类别之间的对象不会区分。而实例分割,只对特定的物体进行分类。这看起来与目标检测相似,不同的是目标检测输出目标的边界框和类别,实例分割输出的是目标的Mask和类别。五、目标跟踪目标跟踪,是指在特定场景跟踪某一个或多个特定感兴趣对象的过程。这个过程基本分三步:找到目标物体,对目标物体进行实例分割,在后续帧中找到目标物体,实现相应的目标跟踪。这个具体过程,从下图中博尔特参加男子百米短跑的例子,就很容易理解。那既然人工智能,能做这么多事,人工智能在手机上都能有哪些应用呢?人脸识别自从2017年,iPhone X支持人脸识别后,人脸识别技术在手机上开始蓬勃发展。本文不在这讨论人脸识别的安全性,也不在这讨论Apple采用的结构光技术,仅仅是说明一下人脸识别基本是什么样的一个识别流程: A. 传感器先将图像给到处理单元 B. 先通过目标检测,找到脸 C. 进行人脸对齐,找到五官位置 D. 人脸校准和相速度度量,做判断和决策相册分类这个基本就是通过图像分类,就可以实现的。对用户有一定帮助,但是目测作用并不大。语音唤醒,AI 音频降噪,语音识别小米的小爱同学,Apple的Siri 都是这方面的楷模,很受用户的欢迎。 本文主要偏视觉方面,语音相关的就不多介绍了。图像分割这个双摄是能做到一定的效果,但若通过人工智能的图像分割,可以将需要目标物体更完美的与周边物体分割出来。通过图像分割,可以实现背景虚化,更换背景等功能。美颜+虚拟化妆这个基本是在人脸识别基础上,增加的功能。通过目标检测定位,找到人脸的关键点,再在这些关键点上,进行美颜或虚拟化妆。文字OCR文字OCR 较早的应用就是名片识别。不过现在这个功能越来越广泛,比如对笔记进行文字OCR,对pdf文件OCR之类的。这两年,人工智能对OCR的关注非常大,相关的算法也进行了非常大的演进,相关的识别准确率也是越来越高。文章来源:《农家致富顾问》 网址: http://www.njzfgw.cn/zonghexinwen/2022/1212/1654.html