AI|美术生都要膜拜的AI:照片迅速被画成艺术画
你只需输入一张小丑的照片 。这个程序就如同画家一样 , 一笔一笔画出他的油画画像 。这就是艺术型神经绘画 。
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双路神经渲染的矢量图 , 更清晰、更逼真
艺术型神经绘画是由密歇根大学安娜堡分校、网易伏羲AI实验室、北航共同发布的研究成果 。
他们提出了一种从图像到绘画的编译方法 , 输出生动逼真的艺术画 。
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研究人员还设计了一种新型的神经渲染器 , 模仿矢量渲染器的行为 , 然后将笔画预测作为参数搜索过程进行构架 , 来提高输入图像与渲染输出图像之间的相似性 。
该研究使用了双路径的神经渲染方法 , 用着色网络和栅格化网络分别处理图像的颜色和形状 。
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△双路径的神经渲染方法
这个方法 , 使渲染出来的画 , 既保留了原图的风格特征 , 也创作出独具特色的精美艺术画 。
程式化神经绘画在向量的环境下处理图像 , 生成的是矢量图像 。
矢量图像无论放大多少倍可以清晰的查看 。
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除了生成油画风格 , 还能根据环境 , 生成不同风格类型的合成图 。
对生成的图像进行风格转换
由于在参数搜索范式下构建笔画预测模式 , 这个方法也适合神经样式转换框架 。
假如输入的颜色和质感的图像模型 , 根据你的图像模型 , 生成相应风格的图像 。
例如这张向日葵 , 你希望它展示出火一般的热情 , 或者是彩色玻璃的质感 , 它都会呈现出来 。
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这种艺术型神经绘画风格转换结果 , 无论在整体外观 , 还是在局部纹理 , 都有较高的保真度 。
像素绘画与美国艺术家对比
艺术型神经绘画还可以用于创建8位图形作品 。
美国著名艺术家亚当·李斯特(Adam Lister)通过将像素化图形的解构 , 与水彩颜料的透明度和丙烯酸颜料的平整度结合 , 将经典图像分解为最基本的像素形式 。
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△亚当·李斯特(Adam Lister)和他的像素画在这里 , 将他们的像素化的8位图作品与这位艺术家的作品进行对比 。
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左边是原图 , 中间的是神经绘画作出来图像 , 右边是艺术家亚当·李斯特(Adam Lister)的画的像素画 。
神经网络绘画出来的作品 , 可以和艺术家的作品相媲美了 。
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