苹果利用AI让合成影像更逼真

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在AI研究上保持低调的苹果终于公布首份研究,为改善合成影像的真实感,苹果利用人工智慧技术发展出模拟与非监督学习法,以未标签的真实资料增进合成图片的真实性,同时保留模拟器的注解资讯,改善合成影像的不自然感。

一如12月初承诺,苹果终于在上周公布首份探讨以新技术合成拟真照片,以利于未来人工智**路(AI)训练的研究文件。

这份有6名苹果科学家参与的研究中,苹果发展出一种名为“模拟与非监督学习”(simulated+unsupervised, S+U)的方法作为神经网路训练。报告指出,拜近来图像辨识技术进步之赐,以合成图片训练AI模型变得更为容易,省去了大量昂贵加注解的麻烦,然而碍于合成与真实图像的品质差距,使得以合成图片训练未能达预期效果。为此苹果发展出模拟与非监督(S+U)学习法,利用未标签的真实资料增进合成图片的真实性,同时保留模拟器的注解资讯。

苹果发展的S+U学习法是利用类似生成对抗网路(Generative Adversarial Networks, GAN)的对抗网路,名为SimGAN,但是以合成图片作为输入资料。为保留注解、避免不自然的人造感以及稳定训练品质,研究人员训练了图像精炼网路(refiner network),并对GAN 训练框架做了一些修改,包括缩小对抗损失(adversarial loss)及自我正规化(self-regularization)造成的损失,并以图片的精练纪录更新判别器(discriminator),藉此提升产出图片的真实感。

之后研究人员分别做了质性评估、人力判定、并训练机器模型进行视觉及手势评估来评估这批合成相片,*后在没有任何真实标签资讯情况下获得优异(state of art)的结果。

苹果执行长库克今年年中表示AI是智慧型手机未来,宣示苹果进军AI的决心后,10月即找来卡内基梅隆大学教授Ruslan Salakhutdinov带领AI团队,希望能在这块领域赶上Google、微软甚至Amazon。

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