得物基于產(chǎn)業(yè)真實(shí)場(chǎng)景研發(fā)AI查驗(yàn)鑒別系統(tǒng),以得物多年積累的查驗(yàn)鑒別研究和海量實(shí)物商品數(shù)據(jù)訓(xùn)練為基礎(chǔ),整合億級(jí)多模態(tài)產(chǎn)業(yè)原生數(shù)據(jù),自研“無(wú)矩”機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái),通過(guò)細(xì)粒度感知技術(shù)、分層注意力機(jī)制、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)搜索等技術(shù),快速、深入分析多品類商品的關(guān)鍵物理特性,實(shí)現(xiàn)了成熟的多品類商品高精度查驗(yàn)鑒別,主要品類與得物鑒別專家的鑒別結(jié)果吻合度在99.9999%以上。得物垂類大模型在工業(yè)質(zhì)檢、各類經(jīng)營(yíng)主體貨品質(zhì)量管理、監(jiān)管和安全等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用空間。
1.新型工業(yè)化需求:當(dāng)前,中國(guó)制造業(yè)正處于依靠知識(shí)、技術(shù)等高級(jí)生產(chǎn)要素重構(gòu)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的爬坡過(guò)坎階段。目前國(guó)內(nèi)人工智能企業(yè)和項(xiàng)目努力尋找賦能制造業(yè)的突破口,但在層出不窮的大模型中,會(huì)“聊天”的多,會(huì)“干活”的較少,在制造業(yè)具體場(chǎng)景中的大規(guī)模應(yīng)用和商業(yè)化,總體還處于早期階段。新一代質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有待通過(guò)AI技術(shù)加快加強(qiáng),例如在商品生產(chǎn)、流通領(lǐng)域的AI檢測(cè)模型,還不能充分滿足多品類、大批量、高復(fù)雜商品的質(zhì)量檢測(cè)和真?zhèn)舞b別需求。
2.消費(fèi)者科技服務(wù)體驗(yàn)需求:當(dāng)前,以“Z世代”為代表的中國(guó)新生代消費(fèi)者正在崛起,他們對(duì)商品質(zhì)量提出了更高的期待,需要更高效的人工智能商品查驗(yàn)鑒別應(yīng)用,來(lái)提高平臺(tái)批量化商品查驗(yàn)鑒別的效率。
一、主要能力和技術(shù)創(chuàng)新
得物的商品查驗(yàn)鑒別業(yè)務(wù)覆蓋近20大類商品,得物AI查驗(yàn)鑒別系統(tǒng)是國(guó)內(nèi)首個(gè)面向多品類、復(fù)雜場(chǎng)景的商品查驗(yàn)鑒別人工智能,攻克了多品類AI商品查驗(yàn)鑒別技術(shù)難點(diǎn)。
1.引入神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)搜索技術(shù),訓(xùn)練過(guò)程中能根據(jù)款式特點(diǎn)快速自動(dòng)化調(diào)整模型結(jié)構(gòu),能更快找到更高查驗(yàn)鑒別準(zhǔn)確率的“解題思路”。
2.引入商品細(xì)節(jié)圖、商品來(lái)源等跨模態(tài)信息幫助決策商品真假,通過(guò)更全面的思考來(lái)判斷真假。通過(guò)提示工程來(lái)有效地表述不同模態(tài)信息,提高模型的準(zhǔn)確率和知識(shí)實(shí)時(shí)性,有效突破高難度品類和品牌的鑒別難點(diǎn)
3.引入細(xì)粒度分類、層級(jí)注意力機(jī)制等技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)資深鑒別師能力的模擬。通過(guò)工業(yè)機(jī)器人拍攝的廣角高精度圖片,大模型能捕捉像素級(jí)的細(xì)微紋理差異,準(zhǔn)確識(shí)別一些視覺(jué)觀察足以亂真,只有資深鑒別師才能捕捉細(xì)微觸感差異,并將鑒別師經(jīng)驗(yàn)嚴(yán)格量化,做到“萬(wàn)無(wú)一失”。
4.內(nèi)嵌增量學(xué)習(xí)系統(tǒng),讓模型能夠根據(jù)真實(shí)的商品鑒別過(guò)程中,實(shí)時(shí)積累的新款商品數(shù)據(jù),快速形成新款商品的鑒別能力,對(duì)模型進(jìn)行實(shí)時(shí)更新迭代,具備出色泛化能力。
5.完善的正品樣本庫(kù)!暗梦镎窐颖編(kù)”就像商品圖書(shū)館一樣,為商品鑒別提供標(biāo)準(zhǔn)。目前,得物正品樣本庫(kù)覆蓋13個(gè)消費(fèi)品類、1500多個(gè)品牌、10萬(wàn)多個(gè)商品,球鞋、服裝、箱包、手表、3C、珠寶等每一個(gè)消費(fèi)類目,每一個(gè)品牌,甚至一個(gè)品牌的一款商品,都從0到1建立了不同的鑒別邏輯和標(biāo)準(zhǔn),且隨著商品豐富度的提升,持續(xù)迭代新增。
二、實(shí)施效果和應(yīng)用落地情況
目前得物AI查驗(yàn)鑒別系統(tǒng)與得物鑒別專家的鑒別結(jié)果吻合度在99.9999%以上,已覆蓋箱包、手表、鞋類、服飾、配飾、奢侈品、戶外運(yùn)動(dòng)、美妝等眾多品類。
(一)工商業(yè)場(chǎng)景
一是面向產(chǎn)業(yè)鏈上游。未來(lái)有能力支持進(jìn)行智能質(zhì)檢,可為生產(chǎn)制造企業(yè)提供AI工業(yè)質(zhì)檢服務(wù)。
二是面向各類經(jīng)營(yíng)主體。逐步向商超、零售、貿(mào)易商、拍賣行等各類經(jīng)營(yíng)主體,開(kāi)放多品類商品品質(zhì)查驗(yàn)服務(wù),支持其快速完成貨品質(zhì)檢。
(二)監(jiān)管領(lǐng)域應(yīng)用前景
目前,得物已受海關(guān)、公安邀請(qǐng),對(duì)涉案商品進(jìn)行真?zhèn)舞b別,為案件定損與偵破提供支持。未來(lái)可逐步向公檢法、海關(guān)、市場(chǎng)監(jiān)管單位及權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)放AI查驗(yàn)鑒別服務(wù),支持主管部門進(jìn)行高精度、批量化的商品檢測(cè)和真?zhèn)舞b別。
(三)數(shù)據(jù)治理及風(fēng)控場(chǎng)景
AIGC“以假亂真”現(xiàn)象已成為AI治理的重點(diǎn)領(lǐng)域,可適時(shí)探索得物大模型支持進(jìn)行AIGC深度偽造檢測(cè)?商剿鞯梦锎竽P驮诰W(wǎng)絡(luò)安全建模方面的應(yīng)用,基于對(duì)多模態(tài)數(shù)據(jù)的深入分析,預(yù)測(cè)各行各業(yè)潛在風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率。
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