Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
РР-Новости

Учёные разработали революционную компактную камеру для компьютерного зрения

Учёные из Вашингтонского и Принстонского университетов представили новый прототип компактной камеры, созданной специально для компьютерного зрения. Устройство использует оптические вычисления, что значительно снижает энергопотребление, одновременно позволяя распознавать объекты на скорости света. Профессор Арка Маджумдар из Вашингтонского университета и ассистент профессора Феликс Хайде из Принстонского университета совместно работают над этой уникальной технологией. Вместо традиционных стеклянных или пластиковых линз, камера оснащена 50 слоями мета-линз — плоских оптических компонентов с микроскопическими наноструктурами. Эти мета-линзы действуют как оптическая нейронная сеть, имитируя работу человеческого мозга. Благодаря такой конструкции, новая камера способна идентифицировать и классифицировать изображения в 200 раз быстрее, чем классические нейронные сети, использующие стандартное компьютерное оборудование, при этом демонстрируя сопоставимую точность. Как отметил профессор Маджум

Учёные из Вашингтонского и Принстонского университетов представили новый прототип компактной камеры, созданной специально для компьютерного зрения. Устройство использует оптические вычисления, что значительно снижает энергопотребление, одновременно позволяя распознавать объекты на скорости света.

Профессор Арка Маджумдар из Вашингтонского университета и ассистент профессора Феликс Хайде из Принстонского университета совместно работают над этой уникальной технологией. Вместо традиционных стеклянных или пластиковых линз, камера оснащена 50 слоями мета-линз — плоских оптических компонентов с микроскопическими наноструктурами. Эти мета-линзы действуют как оптическая нейронная сеть, имитируя работу человеческого мозга.

Благодаря такой конструкции, новая камера способна идентифицировать и классифицировать изображения в 200 раз быстрее, чем классические нейронные сети, использующие стандартное компьютерное оборудование, при этом демонстрируя сопоставимую точность. Как отметил профессор Маджумдар: «Это совершенно новый подход к оптике, кардинально отличающийся от традиционного».

Разработка обладает широким спектром применений, включая беспилотные автомобили, робототехнику и медицинские устройства. Несмотря на то, что проект находится на начальной стадии, учёные уже планируют продвигаться дальше, особенно в направлении автономной навигации для беспилотных транспортных средств.

В то время как квантовые технологии продолжают расширять свои горизонты, научные исследования, связанные с квантовыми датчиками, становятся всё более актуальными. Учёные из Университета Сассекса предложили новые схемы реализации защищённых измерений с использованием упрощённых квантовых датчиков, что ускоряет возможность их практического применения в различных сферах, от медицины до высокоточных радиолокационных технологий.

]]>