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人臉識別,現(xiàn)在連動漫角色都不放過

新聞 人臉識別
對于臉型相近、但角色不同的二次元人物,能準確識別出來(臉盲福音)。

 本文經(jīng)AI新媒體量子位(公眾號ID:QbitAI)授權轉載,轉載請聯(lián)系出處。

看過的動漫太多,以至于認角色時有點臉盲?

又或者,只想給自己的二次元老婆剪個出場合輯,卻不得不在各大搜索引擎搜索關于她的照片?

試試愛奇藝推出的這個卡通人臉識別基準數(shù)據(jù)集iCartoonFace,用它訓練AI幫你找動漫素材,效率分分鐘翻倍。

人臉識別,現(xiàn)在連動漫角色都不放過

對于臉型相近、但角色不同的二次元人物,能準確識別出來(臉盲福音):

人臉識別,現(xiàn)在連動漫角色都不放過

如果人物視角出現(xiàn)變化,也能準確識別:

人臉識別,現(xiàn)在連動漫角色都不放過

不僅如此,在人臉被大面積遮擋時,也能準確地識別出來:

人臉識別,現(xiàn)在連動漫角色都不放過

至于陰影和光照也不在話下,哪怕站在樹蔭里,也能被AI“偵測”:

人臉識別,現(xiàn)在連動漫角色都不放過

效果完全不輸現(xiàn)有的真實人臉識別。

那么,這樣的技術是怎么做出來的呢?

結合真人數(shù)據(jù),訓練卡通人臉識別

團隊提出了一種卡通和真人的多人物訓練框架,主要包括分類損失函數(shù)、未知身份拒絕損失函數(shù)域遷移損失函數(shù)三部分,如下圖所示。

人臉識別,現(xiàn)在連動漫角色都不放過

其中,分類損失函數(shù)主要用來對卡通臉和真人臉進行分類。

而未知身份拒絕損失函數(shù),則是為了在不同域之間進行無監(jiān)督正則化投影。

至于域遷移損失函數(shù),目的是降低卡通和真人域之間的差異性,對他們的相關性進行約束。

針對這個框架,研究者們探討了三個問題:哪種算法最好?人臉識別是否有助于卡通識別?上下文信息對卡通識別是否有用?

從實驗結果來看,ArcFace+FL的效果最佳,所以此次團隊選用了這個算法。

人臉識別,現(xiàn)在連動漫角色都不放過

至于后兩個問題的答案,也是肯定的。

從下圖的藍線來看,加上真人人臉識別的信息后,對于卡通檢測的識別同樣有幫助。

人臉識別,現(xiàn)在連動漫角色都不放過

至于上下文信息,團隊也做了實驗,下圖是算法在卡通人臉基礎上擴充不同比例下的性能識別。實驗證明,上下文信息越豐富,人臉識別的效果也會更好。

人臉識別,現(xiàn)在連動漫角色都不放過

事實上,動物角色訓練出來的特征樣本,相比于人臉來說,還是有點詭異。

下圖中分別是原圖和對應的特征樣本,相比于動漫男生和女生,虹貓的特征顯得有點……不可捉摸。

人臉識別,現(xiàn)在連動漫角色都不放過

不過這也說明,一個標準、大型的動漫人臉數(shù)據(jù)集是有必要的。

標注數(shù)據(jù),只需要一步

為了減少人工標注的工作量,研究者們設計了一種半自動數(shù)據(jù)集構建框架,用于構建iCartoonFace數(shù)據(jù)集。

如下圖,這個框架可以分為三個階段:

人臉識別,現(xiàn)在連動漫角色都不放過

首先,對數(shù)據(jù)進行分層收集。先獲取卡通圖片信息,包括專輯人物名稱,再獲取卡通人物圖片,使得數(shù)據(jù)集結構非常清晰。

其次,對數(shù)據(jù)進行過濾。利用卡通人臉檢測、特征提取器和特征聚類等,對圖片數(shù)據(jù)進行噪聲過濾。

其中,特征提取器的性能會發(fā)生變化:隨著標注數(shù)據(jù)的增多,性能不斷增強。

最后,標注人員只需要做一個步驟:根據(jù)特征聚類的結果,回答兩張圖片是否是同一個人物。

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目前最大的卡通人物標注數(shù)據(jù)集

事實上,目前已有大量針對真人的人臉識別的技術和算法。

然而,針對二次元人臉識別的數(shù)據(jù)集依舊少之又少,大多數(shù)數(shù)據(jù)集存在著噪音比例大、數(shù)據(jù)量小的問題。

但這樣的需求的確存在,不局限于對視頻的結構化分析,還能應用于圖片搜索、廣告識別等場景。

例如,給創(chuàng)作者提供智能剪輯、或者是對惡搞的諷刺漫畫、卡通風格人物進行審核辨識。

針對這個現(xiàn)象,愛奇藝開放了目前全球最大的手工標注卡通人物檢測數(shù)據(jù)集與識別數(shù)據(jù)集iCartoonFace,包含超過5000個卡通人物、40萬張以上的高質量實景圖片。

下圖是iCartoonFace與其他已有動漫數(shù)據(jù)集的對比,基于這個數(shù)據(jù)集設計框架,可以有效地提高卡通人物識別性能。

人臉識別,現(xiàn)在連動漫角色都不放過

說不定,真能讓廣大觀眾對動漫角色“不再臉盲”。

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論文鏈接:
https://arxiv.org/pdf/1907.13394.pdf

數(shù)據(jù)集(在競賽數(shù)據(jù)集一欄):
https://iqiyi.cn/icartoonface

 

責任編輯:張燕妮 來源: 量子位
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