1. 完美摳圖王冰冰!字節(jié)實習(xí)生開發(fā)的AI,實現(xiàn)4K60幀視頻實時摳圖,連頭發(fā)絲都根根分明

        共 2607字,需瀏覽 6分鐘

         ·

        2021-09-05 20:35

        ????關(guān)注后回復(fù) “進(jìn)群” ,拉你進(jìn)程序員交流群????


        來源丨量子位(ID:QbitAI)

        魚羊 明敏 發(fā)自 凹非寺

        看這一頭蓬松的秀發(fā),加上帥氣的動作,你以為是在綠幕前拍大片?

        No、No、No

        這其實是AI拿來視頻實時摳圖后的效果。

        沒想到吧,實時視頻摳圖,現(xiàn)在能精細(xì)到每一根發(fā)絲。

        換到alpha通道再看一眼,不用多說,德芙打錢吧(手動狗頭)。

        這就是來自字節(jié)跳動實習(xí)生小哥的最新研究:實時高分辨率視頻摳圖大法。

        無需任何輔助輸入,把視頻丟給這個名為RVM的AI,它分分鐘就能幫你把人像高精度摳出,將背景替換成可以任意二次加工的綠幕。

        不信有這么絲滑?我們用線上Demo親自嘗試了一波。

        相比之下,現(xiàn)在在線會議軟件里的摳圖,一旦頭發(fā)遮住臉,人就會消失……

        頭發(fā)絲更是明顯糊了。

        難怪看得網(wǎng)友直言:

        不敢想象你們把這只AI塞進(jìn)手機(jī)里的樣子。

        目前,這篇論文已經(jīng)入選WACV 2022。

        你也可以上手一試

        目前,RVM已經(jīng)在GitHub上開源,并給出了兩種試玩途徑:

        于是我們也趕緊上手試了試。

        先來看看效果:

        首先來點難度低的。

        對于這種人物在畫面中基本不移動的情況,RVM可以說是表現(xiàn)的非常好,和人工摳圖幾乎無差別。

        現(xiàn)在,王冰冰進(jìn)入動森都毫不違和了。

        于是開腦洞,也變得簡單了許多……

        咳咳,言歸正傳。人物動作幅度加大會怎樣呢?

        對于多人舞蹈視頻而言,RVM的表現(xiàn)也很nice。

        即便動來動去、頭發(fā)亂甩,也沒有影響它的摳圖效果。

        只有在人物出現(xiàn)遮擋的情況下,才會出現(xiàn)瑕疵。

        對比前輩方法MODNet,確實有不小的進(jìn)步。

        不過我們也發(fā)現(xiàn),如果視頻的背景較暗,就會影響RVM的發(fā)揮。

        比如在這種背景光線昏暗的情況下,摳圖的效果就非常不盡人意了。

        可以看到,博主老哥的頭發(fā)完全糊了。

        而且身體的邊界線也不夠清晰。

        所以,如果你想自己拍視頻試玩,就一定要選擇光線充足的場景。

        利用時間信息

        那么這樣的“魔法”,具體又是如何實現(xiàn)的?

        照例,我們先來扒一扒論文~

        實際上,有關(guān)視頻摳圖的算法如今已不鮮見,其中大多數(shù)采用的是將視頻中的每一幀作為獨(dú)立圖像來實現(xiàn)摳圖的方法。

        不同與此,在這篇論文中,研究人員構(gòu)建了一個循環(huán)架構(gòu),利用上了視頻的時間信息,在時間一致性摳圖質(zhì)量上取得了明顯改進(jìn)。

        從上圖中可以看出,RVM的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)包括3個部分:

        特征提取編碼器,用來提取單幀特征;

        循環(huán)解碼器,用于匯總時間信息;

        深度引導(dǎo)濾波(DGF)模塊,用于高分辨率上采樣。

        其中,循環(huán)機(jī)制的引入使得AI能夠在連續(xù)的視頻流中自我學(xué)習(xí),從而了解到哪些信息需要保留,哪些信息可以遺忘掉。

        具體而言,循環(huán)解碼器采用了多尺度ConvGRU來聚合時間信息。其定義如下:

        在這個編碼器-解碼器網(wǎng)絡(luò)中,AI會完成對高分辨率視頻的下采樣,然后再使用DGF對結(jié)果進(jìn)行上采樣。

        除此之外,研究人員還提出了一種新的訓(xùn)練策略:同時使用摳圖和語義分割目標(biāo)數(shù)據(jù)集來訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò)。

        這樣做到好處在于:

        首先,人像摳圖與人像分割任務(wù)密切相關(guān),AI必須學(xué)會從語義上理解場景,才能在定位人物主體方面具備魯棒性。

        其次,現(xiàn)有的大部分摳圖數(shù)據(jù)集只提供真實的alpha通道和前景信息,所以必須對背景圖像進(jìn)行合成。但前景和背景的光照往往不同,這就影響了合成的效果。語義分割數(shù)據(jù)集的引入可以有效防止過擬合。

        最后,語義分割數(shù)據(jù)集擁有更為豐富的訓(xùn)練數(shù)據(jù)。

        經(jīng)過這一番調(diào)教之后,RVM和前輩們比起來,有怎樣的改進(jìn)?

        從效果對比中就可以明顯感受到了:

        另外,與MODNet相比,RVM更輕更快

        從下面這張表格中可以看出,在1080p視頻上RVM的處理速度是最快的,在512×288上比BGMv2略慢,在4K視頻上則比帶FGF的MODNet慢一點。研究人員分析,這是因為RVM除了alpha通道外還預(yù)判了前景。

        更直觀的數(shù)據(jù)是,在英偉達(dá)GTX 1080Ti上,RVM能以76FPS的速度處理4K視頻,以104FPS的速度處理HD視頻。

        一作字節(jié)跳動實習(xí)生

        這篇論文是一作林山川在字節(jié)跳動實習(xí)期間完成的。

        他本科、碩士均畢業(yè)于華盛頓大學(xué),曾先后在Adobe、Facebook等大廠實習(xí)。

        2021年3月-6月,林山川在字節(jié)跳動實習(xí)。8月剛剛?cè)肼毼④洝?/p>

        事實上,林山川此前就曾憑借AI摳圖大法拿下CVPR 2021最佳學(xué)生論文榮譽(yù)獎。

        他以一作身份發(fā)表論文《Real-Time High-Resolution Background Matting》,提出了Background Matting V2方法。

        這一方法能夠以30FPS的速度處理4K視頻,以60FPS的速度處理HD視頻。

        值得一提的是,Background Matting這一系列方法不止一次中了CVPR。此前,第一代Background Matting就被CVPR 2020收錄。

        兩次論文的通訊作者都是華盛頓大學(xué)副教授Ira Kemelmacher-Shlizerman,她的研究方向為計算機(jī)視覺、計算機(jī)圖形、AR/VR等。

        此外,本次論文的二作為Linjie Yang,他是字節(jié)跳動的研究科學(xué)家。本科畢業(yè)于清華大學(xué),在香港中文大學(xué)獲得博士學(xué)位。

        對了,除了能在Colab上試用之外,你也可以在網(wǎng)頁版上實時感受一下這只AI的效果,地址拿好:

        https://peterl1n.github.io/RobustVideoMatting/#/demo

        GitHub地址:
        https://github.com/PeterL1n/RobustVideoMatting

        論文地址:
        https://arxiv.org/abs/2108.11515

        參考鏈接:
        https://www.reddit.com/r/MachineLearning/comments/pdbpmg/r_robust_highresolution_video_matting_with/

        -End-

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