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    圖像識別怎樣改變AV產業?日本人表示:你們都弱爆了

    本文作者: 何之源 2017-01-19 16:43
    導語:人類進步的動力在于……

    雷鋒網注:本文作者何之源,復旦大學計算機科學碩士在讀,研究人工智能計算機視覺方向。本文由雷鋒網編輯整理自作者知乎專欄,獲授權發布。

    先進的圖像識別怎樣改變AV產業?

    說到這方面,日本人表示,你們都弱爆了!

    我來舉幾個例子:

    | 一、chainerによるディープラーニングでAV女優の類似畫像検索サービスをつくったノウハウを公開する - Qiita

    翻譯:使用chainer和深度學習搭建女優圖像檢索服務

    這位仁兄做了個實驗,使用爬蟲在網上搜集了大量的女優面部圖片,使用dlib做面部識別的處理。使用chainer搭建神經網絡并測試。最后實現的功能就是,根據一副圖像,自動識別最相似的女優

    更厲害的是,最后作者表示:“最後に宣伝になりますが、CNNを使ってAV女優の類似畫像検索をしたサイトを作っているので、よかったら見てみてください。”。也就是說,他把這個服務搭建成了一個網站,歡迎大家來訪問。網站的地址我就不發車了,大家自己到原文去找吧。

    | 二、ディープラーニングで「顔が似ているAV女優を教えてくれるbot」を構築 - Qiita

    翻譯:使用深度學習構建一個可以自動檢測最相似女優的機器人

    這個看起來和第一個差不多,其實是不一樣的。這個機器人能從面部打碼的圖片,識別出原來的人物是誰。

    效果如圖:

    圖像識別怎樣改變AV產業?日本人表示:你們都弱爆了

    機器人:照片中的人物為上原亞衣。相似度98.730320%。

    圖像識別怎樣改變AV產業?日本人表示:你們都弱爆了

    | 三、ディープラーニングで顔寫真から巨乳かどうかを判別してみる (うまくいったか微妙) - Qiita

    翻譯:使用深度學習,通過面部照片,嘗試判別胸部大小。

    這個腦洞我真的表示無語,真的能成功么?

    作者還是一樣的套路,先搜集了好多面部圖片當訓練集。使用了tensorflow進行訓練,最后的結果如下:

    • 巨乳的召回率為82%(69/84)

    • 貧乳的召回率為37%(30/81)

    圖像識別怎樣改變AV產業?日本人表示:你們都弱爆了

    作者表示巨乳組正確率喜人,但貧乳組不行。要提高正確率,還要更多的數據集。

    另外摘錄一些有趣的網友評論:

    圖像識別怎樣改變AV產業?日本人表示:你們都弱爆了

    yomox9: 有意思。那么從男性的面部特征出發,好像也可以做相同的事情呢。

    u651601f:求巨乳圖片的訓練集。感謝樓主。

    圖像識別怎樣改變AV產業?日本人表示:你們都弱爆了

    | 四、Ecstascene: 音特徴を利用した成人向け動畫における最高潮場面推定システム

    翻譯:使用音頻特征推測成人視頻的最高潮場面

    嚴格來說這個其實不是圖像領域了。原文我沒找到,不過看標題基本就明白什么意思了。

    補一張圖(作者竟然是東京大學情報理工系的,為什么研究的東西那么奇怪......):

    圖像識別怎樣改變AV產業?日本人表示:你們都弱爆了

    本文部分例子參考了:深度學習應用在哪些領域讓你覺得「我去,這也能行!」?

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    圖像識別怎樣改變AV產業?日本人表示:你們都弱爆了

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    專欄作者

    復旦大學計算機科學碩士,方向為人工智能,計算機視覺。
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