国内外学习机器视觉的发展现状以及如何去学习机器视觉.doc

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1、国内外学习机器视觉的发展现状以及如何去学习机器视觉  机器视觉就像是一阵突然刮起来的风,一下子掀起了一场大火,这场火越烧越大,机器视觉学习一下子漫天的铺洒下来,每个人都觉得任何东西只要沾上了机器视觉就似乎变得高大上起来,学习机器视觉的人越来越多,讲解机器视觉的文章、课程也越来越多,可我们发现越是学习机器视觉越是发现我们对机器视觉越来越不懂。  在之前的文章中,我们细致的讲过了关于机器视觉的基础知识、学习网站,但是细细想来这些东西就像是纸上谈兵,是空的虚的。    经过学习我们发现国内外关于机器视觉的发展是不同的。国外的机器视觉发展到今天已经从“一包到底”式的工作程序,发展到了细致分工的阶

2、段,也就是说国外机器视觉发展到今天已经可以系统的分成三个阶段:  1.底层开发阶段  2.二次开发阶段  3.最终使用阶段  于是我们很清楚的发现,在国外从事这一行业的人现在也可以分成三种人:  1.底层开发人员  2.二次开发人员  3.使用及操作机器视觉系统人员  举个例子:  第一类人是类似与西门子、欧姆龙这类开发通用视觉系统的开发人员,他们设置一个通用系统,让人们去学习使用。  那么第二类人就是大家所说的OEM用户,是专门用第一类人所开发出的系统,给第三类人搞二次开发,为第三类人开发出使用系统的人。比如,之前鼎易鸿基开发的一套机器视觉识别系统,利用机器视觉完成对二维码的快速自动识

3、别,提高工作效率。  所以第三类人理所当然的就是用户了,这类人将机器视觉应用到各个行业领域中去。  很多人想成为第一类人,但是我们不得不承认我们大多数人处在第二类人、第三类人的阶段,虽然我们经过多次的学习改进,但是我们从本质上来说终究还是在吃着别人研究出来的东西,我们真正算下来也就是创新而已,算法到底还是别人的。    那么我们到底该如何去学习机器视觉呢?  目前国内机器视觉整体水平还是出于学习模仿的层面,突然之间想要成为第一类人是不可能一蹴而就,我们现在需要的是在学习中成长,先从基础知识学起,打好基础,再想好怎么起飞。

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