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干哥哥av視頻蘿莉 好吧楊明也不再堅持但他總覺得

    “好吧?!睏蠲饕膊辉賵猿?,但他總覺得哪里不大對勁,直覺告訴他好像有什么不大好的事情要發(fā)生。

    “孟的新技術(shù)真的相當好用啊!”在這幾天的實驗迭代當中,臉書的DeepFace團隊已經(jīng)有了好幾個較大的飛躍。

    首先就是原本臃腫不堪的模型大小得到了極大的緩解,由于算子簡單易用,速度也快了不少。

    看模型的訓(xùn)練日志,算法的性能也是一路走高,很可能超越他們之前最好的結(jié)果。

    “真不知道他是怎么想到的?!蔽址蜷L長的嘆了一口氣,一個如此簡潔的操作,就能夠解決困擾了整個領(lǐng)域好幾年的大難題。

    “其實這種情況是最氣人的,如果他真的搞出一套非常復(fù)雜的理論和操作倒也好了。”楊明很能理解大家心里的想法:“如果他的策略當真搞得十分復(fù)雜,我們也就徹底折服了,不會生出什么幻想和遺憾?!?br/>
    “偏偏他用這么簡潔簡單的辦法把事情給辦成了,給人的感覺就像是哥倫布在海上一直開,就發(fā)現(xiàn)了新大陸一樣。其中的智慧和努力或許很多,可總給我們一種我上我搞不好也有機會的錯覺?!?br/>
    楊明的自我認識還算是清晰,知道這種‘我上我也行’的想法只是海市蜃樓,終究未墮落成鍵盤俠。

    幾位研究人員還是相當認可孟繁岐研究成果的,只是他們完全沒想到,孟繁岐為他們還未出爐的最新算法準備了怎樣的一份驚喜禮物。

    人臉的識別可以說是整個計算機視覺領(lǐng)域當中,研究人員最多,應(yīng)用范圍最廣,規(guī)模最大的一個方向了。

    作為一個古老的課題,人臉識別這一任務(wù)歷經(jīng)了傳統(tǒng)模式識別到現(xiàn)代深度AI的發(fā)展,已經(jīng)相當成熟。

    不過自始至終,它都被一個無法解決的難題所困擾,那就是圖像中的遮擋類型問題。

    普通的相片不是Photoshop的圖層,如果一樣物體被遮擋住了,那么這部分信息就徹底喪失掉了。

    沒有任何技術(shù)手段可以還原當時的場景,就像去馬賽克一樣,是不可能的,被破壞的圖層是不可逆的。

    不過現(xiàn)在,我們有了新的辦法去另辟蹊徑,解決這個非常棘手的問題,那就是孟繁岐的生成式對抗網(wǎng)絡(luò)。

    通過大規(guī)模數(shù)據(jù)的反復(fù)對抗生成,生成網(wǎng)絡(luò)將具備非??植赖膱D像生成能力,完全可以產(chǎn)生非常接近現(xiàn)實的內(nèi)容去填充遮擋部分,雖然這些生成的內(nèi)容有可能與原本的內(nèi)容其實毫無關(guān)系。

    可它看上去確實挺像是那么回事的,不影響人對于圖像的理解。

    何況,如果它事先看過相當多目標人物的其他照片的話,生成出的部分很有可能幾乎和現(xiàn)實完全一致。

    并且,生成還只是最基本的一方面,通過對隱藏層一些維度上參數(shù)的理解,人們甚至能夠做到精細地調(diào)節(jié)圖像的一些屬性。

    圖像特定屬性的編輯,是生成技術(shù)更為進階的應(yīng)用方式。

    比如圖像中,人物的情緒,臉部表情的喜怒哀樂皆可隨著你的調(diào)整而做出相應(yīng)的變化。

    后來十分流行的假笑表情包,就是通過控制圖像中人臉的情緒,使得原本悲傷憤怒的人咧開嘴巴,夸張大笑。

    甚至有人會連貫地修改整個視頻,讓整個場面看起來十分滑稽,喜感。

    除了表情情緒之外,另一個后來比較流行的是年齡調(diào)節(jié),通過修改某些特定維度的參數(shù),人們可以直接一夜白頭,又或者是返老還童。

    這些還都只是普通的圖像編輯,并且只編輯其中面部的部分。

    后面還有更加高端的算法應(yīng)用,比如智能換臉,智能美顏等等。

    前者在許多影視二創(chuàng)和鬼畜當中十分流行,人人都能‘演’三分鐘大片。

    想讓誰客串都可以,關(guān)公戰(zhàn)秦瓊成為可能。

    而后者則在各種直播平臺上應(yīng)用廣泛,地上扔兩只拖鞋都能給你自動上個妝。

    “不過由于現(xiàn)在硬件和其他技術(shù)手段的限制,我還沒有辦法生成非常高分辨率的清晰假圖,想要直接操作整個視頻也稍顯勉強?!?br/>
    孟繁岐清晰地知曉目前自己可以做到哪一步,4k分辨率的高清圖沒什么辦法,但二三百甚至五百左右的普通清晰度卻是差不多夠了。

    針對一下目前階段的人臉算法,綽綽有余了。

    并且,孟繁岐如今已經(jīng)有了谷歌大腦的研究員權(quán)限,調(diào)用幾十張顯卡不是什么問題,做這些實驗的速度比起之前數(shù)十倍地增長。

    待得這個模型訓(xùn)練完成之后,孟繁岐計劃建設(shè)一個網(wǎng)站,叫做[這些人都不存在],來炒起熱度,使得大家關(guān)注到這種人臉的偽造生成技術(shù)。

    每次打開這個網(wǎng)站,都會隨機生成一個栩栩如生,但實際上完全不存在的人物肖像照。

    孟繁岐準備借助自己和谷歌還有白度的關(guān)系,宣傳這個網(wǎng)站,通過這種方式來提醒人們,使得人們注意到原來識別算法一定需要有能力去分辨,圖像究竟是真的還是人工智能生成的。

    可謂是一舉兩得了,即宣傳了自己的生成式技術(shù),又給目前的人臉識別方向提出了一個短時間無法解決的大難題。

    而借助這一年左右的時間差,已經(jīng)可以輕松妥善處理該問題的孟繁岐,將形成牢不可破的技術(shù)壁壘,迅速搶占國內(nèi)人臉識別方向的市場。

    “不過即便這件事比較重要,仍舊還是要排在推薦廣告算法的后面?!泵戏贬櫫税櫭碱^,若想創(chuàng)業(yè),以后瑣事一定很多。

    推薦算法這件事情不能再耽誤了,它是自己目前最大的搖錢樹,也是以后多個公司的核心啟動資金來源。

    自己不可以因小失大,明天就要去谷歌尚海分部開始這部分內(nèi)容的研發(fā)。

    在測試結(jié)果成功之前,所有其他的事情都要為它讓步。

    不管是FaceGAN臉部生成技術(shù),建立公司,還是后續(xù)的計劃,建立[這些人都不存在]網(wǎng)站,以宣傳這種虛擬生成技術(shù),都得排在推薦算法的后面。

    等到這些內(nèi)容都完成了,再抽空去和尚海衛(wèi)生中心談醫(yī)療圖像智能處理的問題。

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