麻省理工學(xué)院的研究人員發(fā)明一種技術(shù),能夠僅憑借聲音描繪出人臉
據(jù)阿根廷布宜諾斯艾利斯經(jīng)濟新聞網(wǎng)6月18日報道,僅憑聲音就可以描繪出人臉,這聽起來似乎匪夷所思?,F(xiàn)在一個名為Speech2Face的自主智能學(xué)習(xí)系統(tǒng)已經(jīng)將其變?yōu)楝F(xiàn)實。
據(jù)麻省理工學(xué)院的研究人員稱,這個系統(tǒng)實際上就是一個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。他們搜集了來自YouTube等網(wǎng)站上的海量視頻,而所有視頻內(nèi)容都是人在講話。隨后他們利用這些資料對這個能夠自主智能學(xué)習(xí)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)加以訓(xùn)練。通過訓(xùn)練,這個系統(tǒng)學(xué)習(xí)到了聲音和面部特征的相關(guān)聯(lián)系,掌握了講話者的一些基本特征,例如年齡、性別、種族和音色等。
報道稱,自主智能學(xué)習(xí)系統(tǒng)能夠利用聲音與面部特征的關(guān)系,根據(jù)少量聲音片段大致推測出一個從未見過的講話者的面容。
值得一提的是,該系統(tǒng)并不能準(zhǔn)確還原一個講話者的面容,而是只能根據(jù)學(xué)習(xí)到的基本特征大致模擬人臉圖像。
研究人員指出,這是因為該系統(tǒng)的訓(xùn)練方向就是捕捉與年齡、性別等特征相關(guān)的視覺特點,而這些特點屬于多位講話者的共性。在海量資料的基礎(chǔ)上,該系統(tǒng)只有在從未見過的講話者身上找到足夠多的共性之后,才能大致模擬出一幅人臉圖像。因此這幅圖像無法做到精確還原講話者的面容。
此外,雖然該系統(tǒng)的資料庫規(guī)模龐大,但畢竟無法涵蓋全世界所有人,因此該系統(tǒng)模擬出來的圖像仍需要進一步調(diào)整和完善。
目前該系統(tǒng)面臨的最大挑戰(zhàn)就是如何給這個資料庫擴容,進而使其描繪的講話者面容更加接近原型,但這項任務(wù)絕非易事,仍需研究人員進一步努力。
責(zé)任編輯:楊林宇
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