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【IBM】Visual Recognization初探-Java

【IBM】Visual Recognization初探-Java

作者: 李翾 | 来源:发表于2018-08-13 09:36 被阅读0次

    这篇文章分享一下IBM公司出品的云服务:Visual Recognization.
    1.首先申请一个账号,IBM的账号,入口:https://console.bluemix.net/dashboard/apps
    注册完成之后,选择目录,然后你才可以如下图所示的功能:

    1.png
    我们只使用AI下的Visual Recognization功能,来识别图片,如下图所示:
    2.png

    2.点Visual Recognization进去,创建一个服务,如下图所示:

    3.png

    3.点击创建,就创建好一个服务,如下图所示:

    4.png

    4.点击红圈的内容,查看我们的服务凭证,如下图所示:

    5.png

    5.apikkey对应的值是我们接下来用到的,其他可以暂时忽略,那么我们怎么进行图片识别呢?IBM给我们提供了一些demo,如果你已经注册好账户就可以点击这个:https://console.bluemix.net/dashboard/apps,如下图所示:

    6.png
    可以点击示例图片,可以自己拖拽本地图片,最右侧会有很多参数,0-1之间取值,越接近于1,说明越符合这个系数的特征。
    6.demo很浅显易懂,接下来说一下API的调用,如下:
    https://www.ibm.com/watson/developercloud/visual-recognition/api/v3/curl.html?curl
    网页是全英文的,如果阅读起来费劲,可以使用Chrome浏览器,翻译网页,会增加你的阅读速度。
    8.png

    如上图所示,有三种语言和curl(可能是IBM的某种工具方式),这里只采用Java.
    7.因为我使用的Android studio开发工具,其他语言开发工具应该类似,在Android studio的gradle里面添加库:compile 'com.ibm.watson.developer_cloud:java-sdk:6.3.1',compile这个关键字在有的studio版本可能会报错,如果报错,使用这个: implementation 'com.ibm.watson.developer_cloud:java-sdk:6.2.0'

    8.添加好库,构建一下没有报错,接着进行下一步。如下图所示: 10.png
    这里我们会用到{iam_api_key}和{version},{iam_api_key}就是上文我们提到apikey,{version}对应的就是2018-03-19,需要注意的是不要加{,正确形式是"2018-03-19",apikey同样如此。
    9.一般图像识别:

    示例请求:

    IamOptions options = new IamOptions.Builder().apiKey("{iam_api_key}")

    VisualRecognition service = new VisualRecognition("2018-03-19", options);

    InputStream imagesStream = new FileInputStream("./fruitbowl.jpg");
    ClassifyOptions classifyOptions = new ClassifyOptions.Builder()
    .imagesFile(imagesStream)
    .imagesFilename("fruitbowl.jpg")
    .classifierIds(Arrays.asList("default"))
    .threshold((float) 0.6)
    .owners(Arrays.asList("me"))
    .build();
    ClassifiedImages result = service.classify(classifyOptions).execute();
    System.out.println(result);

    这个地方:.classifierIds(Arrays.asList("default")),传入的是classifier_id,即分类器的id(下面会讲到自动定义分类器),默认传default。API调用成功后,会返回给我一串json,如下图所示:

    11.png

    10.重点说下自定义分类器
    10-1.创建分类器,示例请求:

    IamOptions options = new IamOptions.Builder().apiKey("{iam_api_key}")
    
    VisualRecognition service = new VisualRecognition("2018-03-19", options);
    
    CreateClassifierOptions createClassifierOptions = new CreateClassifierOptions.Builder()
      .name("dogs")
      .addClass("beagle", new File("./beagle.zip"))
      .addClass("goldenretriever",new File("./golden-retriever.zip"))
      .addClass("husky", new File("./husky.zip"))
      .negativeExamples(new File("./cats.zip"))
      .build();
    
    Classifier dogs = service.createClassifier(createClassifierOptions).execute();
    System.out.println(dogs)
    

    这里需要注意的是,在上传的图像数据上训练新的多面分类器。使用正面或负面示例创建自定义分类器。包括至少两组示例,两个正面示例文件或一个正面和一个负面文件。每次通话最多可以上传256 MB。
    10-2 创建好分类器,我们需要查询一下分类器的classifier_id,示例请求如下:

    IamOptions options = new IamOptions.Builder().apiKey("{iam_api_key}")
    
    VisualRecognition service = new VisualRecognition("2018-03-19", options);
    
    ListClassifiersOptions listClassifiersOptions = new ListClassifiersOptions.Builder()
      .verbose(true)
      .build();
    Classifiers classifiers = service.listClassifiers(listClassifiersOptions).execute();
    System.out.println(classifiers);
    

    API会给我返回如下的json如下:

    12.png

    上文中提到用classifier_id,在分类图像的时候,就可以是用我们自定义的分类器了。

    综上所述,以上罗列基本api的功能,更改姿势待你去亲自解锁:https://www.ibm.com/watson/developercloud/visual-recognition/api/v3/java.html?java#versioning

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