能把别人衣服去掉的相机 一键移除女性衣物破解版
前段时间,
国外一名程序员开发出了
一款名为DeepNude的应用软件,
可以一键直接“脱掉”女性的衣服,
火爆全球。
该应用也很容易上手,
只需要给它一张照片,
即可借助神经网络技术,
自动“脱掉”衣服。
原理虽然理解门槛高,
但是应用起来却毫不费力,
因为对于使用者来说,
无需任何技术知识,
一键即可获取。
据发布者表示,
研发团队是个很小的团队,
相关技术显然也还很不成熟,
多数照片(尤其是低分辨率照片)
经过DeepNude处理后,
得出的图像会有人工痕迹;
而输入卡通人物照片,
得出的图像是完全扭曲的,
大多数图像和低分辨率图像
会产生一些视觉伪像。
这一应用瞬间引发了社区的各类声讨,
表示是对AI利用的反例。
连吴恩达也出面发声,
声讨这一项目。
该应用在一片讨伐声中很快下线,
但是,余震犹存。
尤其是对这一应用背后技术的探讨
还一直在持续。
本周,
一个名为
“研究DeepNude使用的图像生成和图像修复相关的技术和论文“
的GitHub升至一周热榜,
获得了不少星标。
项目创始人显然对于
这一项目背后的技术很有研究,
提出了其生成需要的一系列技术框架,
以及哪些技术可能有更好的实现效果。
在此我们进行转载,
希望各位极客在满足技术好奇心的同时,
也可以正确使用自己手中的技术力量。
以下为原文内容:
接下来我会开源一些
image/text/random-to-image
的神经网络模型,
仅供学习交流之用,
也欢迎分享你的技术解决方案。
Image-to-Image Demo图像到图像demo
DeepNude软件主要使用
mage Inpainting for Irregular Holes Using Partial Convolutions
中提出的Image-to-Image技术,
该技术有很多其它的应用,
比如把黑白的简笔画转换成色彩丰富的彩图。
在左侧框中按照自己想象画一个简笔画的猫,
再点击pix2pix按钮,
就能输出一个模型生成的猫。
Deep Computer Vision in DeepNude
1. Image Inpainting图像修复
▲效果
在Image_Inpainting(NVIDIA_2018).mp4视频中
左侧的操作界面,
只需用工具将图像中不需要的内容简单涂抹掉,
哪怕形状很不规则,
NVIDIA的模型能够将图像“复原”,
用非常逼真的画面填补被涂抹的空白。
可谓是一键P图,而且“毫无ps痕迹”。
该研究来自Nvidia的Guilin Liu等人的团队,
他们发布了一种可以编辑图像
或重建已损坏图像的深度学习方法,
即使图像穿了个洞或丢失了像素。
这是目前2018 state-of-the-art的方法。
Pix2Pix(need for paired train data)
Image-to-Image Translation with Conditional Adversarial Networks
是伯克利大学研究提出的
使用条件对抗网络作为图像到图像转换问题的
通用解决方案。
CycleGAN(without the need for paired train data)
▲效果
CycleGAN使用循环一致性损失函数来实现训练,
而无需配对数据。
换句话说,它可以从一个域转换到另一个域,
而无需在源域和目标域之间进行一对一映射。
这开启了执行许多有趣任务的可能性,
例如照片增强,图像着色,样式传输等。
您只需要源和目标数据集。
可能不需要Image-to-Image。
我们可以使用GAN直接
从随机值生成图像或从文本生成图像。
1. Obj-GAN
微软人工智能研究院
(Microsoft Research AI)
开发的新AI技术Obj-GAN
可以理解自然语言描述、绘制草图、合成图像,
然后根据草图框架和文字提供的
个别单词细化细节。
换句话说,
这个网络可以根据描述日常场景的文字描述
生成同样场景的图像。
▲效果
▲模型
2. StoryGAN
进阶版神笔:
只需一句话、一个故事,
即可生成画面。
微软新研究提出新型GAN——ObjGAN,
可根据文字描述生成复杂场景。
他们还提出另一个可以画故事的GAN——StoryGAN,
输入一个故事的文本,即可输出「连环画」。
当前最优的文本到图像生成模型
可以基于单句描述生成逼真的鸟类图像。
然而,
文本到图像生成器远远不止
仅对一个句子生成单个图像。
给定一个多句段落,生成一系列图像,
每个图像对应一个句子,
完整地可视化整个故事。
▲效果
现在用得最多的Image-to-Image技术
应该就是美颜APP了,
所以我们为什么不开发一个更加智能的美颜相机呢?
各位盆友你们觉得呢
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