人工智能識(shí)別植物準(zhǔn)確率高達(dá)80%
據(jù)《自然》雜志官網(wǎng)日前報(bào)道,一篇發(fā)表在最新一期《進(jìn)化生物學(xué)》雜志上的論文稱(chēng),用成千上萬(wàn)份標(biāo)本圖像“訓(xùn)練”過(guò)的計(jì)算機(jī)算法,已經(jīng)能自動(dòng)識(shí)別被壓制的、干燥植物標(biāo)本的物種。這是科學(xué)家首次嘗試通過(guò)深度學(xué)習(xí),讓計(jì)算機(jī)使用大型復(fù)雜數(shù)據(jù)集的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),解決了識(shí)別自然物種分類(lèi)的困難任務(wù)。
世界各地的自然歷史博物館正在加速藏品數(shù)字化進(jìn)程,將標(biāo)本圖像存儲(chǔ)在開(kāi)放數(shù)據(jù)庫(kù)中。比如美國(guó)國(guó)家科學(xué)基金會(huì)的iDigBio項(xiàng)目的一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù),就擁有來(lái)自全美各地收集的超過(guò)1.5億張植物和動(dòng)物圖像。
目前,世界3.5億個(gè)物種中,只有一小部分被數(shù)字化了。但是,隨著計(jì)算技術(shù)的進(jìn)步,哥斯達(dá)黎加理工學(xué)院計(jì)算機(jī)科學(xué)家艾瑞克·蒙塔羅和法國(guó)蒙彼利埃國(guó)際發(fā)展農(nóng)業(yè)研究中心植物學(xué)家皮埃爾·邦尼特認(rèn)為,為標(biāo)本做大數(shù)據(jù)集已經(jīng)成為可能。他們的團(tuán)隊(duì)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了植物識(shí)別的自動(dòng)化。
研究人員借助智能手機(jī)應(yīng)用程序現(xiàn)場(chǎng)拍攝標(biāo)本,積累了數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的新鮮植物圖像,然后對(duì)1000多個(gè)物種、超過(guò)26萬(wàn)份植物標(biāo)本進(jìn)行了掃描識(shí)別,采用先進(jìn)算法的識(shí)別準(zhǔn)確率高達(dá)80%。
邦尼特說(shuō),這樣驚人的結(jié)果往往讓植物學(xué)家擔(dān)心其學(xué)術(shù)領(lǐng)域被輕視。“但人類(lèi)的專(zhuān)長(zhǎng)永遠(yuǎn)不會(huì)被消除,識(shí)別結(jié)果仍需要植物學(xué)家來(lái)檢驗(yàn)正確與否。”
人工智能識(shí)別標(biāo)本的方法,極大地減少了植物學(xué)家收集和識(shí)別標(biāo)本的時(shí)間,還能幫助改進(jìn)標(biāo)本數(shù)據(jù)貧乏地區(qū)的植物鑒定水平,對(duì)生物多樣性豐富但植物標(biāo)本較少的地區(qū)特別有用。
此外,這種方法還能讓研究人員對(duì)大數(shù)據(jù)進(jìn)行額外的分析。一般而言,植物標(biāo)本樣本中含有豐富的數(shù)據(jù)信息,例如采集時(shí)間和地點(diǎn),采集時(shí)在開(kāi)花還是在結(jié)果,以及花群密集特征等。由于一些樣本是幾個(gè)世紀(jì)以前的數(shù)據(jù),因此,可以幫助研究植物是如何適應(yīng)氣候變化的。
美國(guó)賓夕法尼亞州立大學(xué)博士彼得·威爾夫說(shuō):“在自然歷史的進(jìn)程中,這種方法預(yù)示著未來(lái)。”
編輯:dengzhuzhu
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