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259. 白度大危机(1 / 2)

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2014年11月,孟繁岐的一切进展都很顺利。

魏则西一家在他的协助之下,很快地办理好的签证,不得不说名气确实是个好东西,在许多时候都能获得一些优待和特权。

一行人已经住院治疗了一段时间,目前状况良好。

另一边,医疗问答bERt-2.0模型也已经进入了持续训练,循环迭代的过程当中。

孟繁岐预计12月应该可以初次发布。

这几件事都走上了正轨,此时此刻,孟繁岐的重心主要转移到了两件事情上。

一件事情是答应了马斯克要做的神经辐射场,孟繁岐觉得自己的确也该开始推进自驾技术了,再有三个月左右,就是英伟达的下一次发布会了。

孟繁岐觉得自己需要一个招牌的东西去跟老黄谈条件。

另一件事情则是上半年的时候停滞了的阿尔法蛋白质项目。

此事由于缺少相应数据的关系,陷入停滞等待期已经长达半年之久。

孟繁岐一直在等待加州和伦敦方面的医院继续整理蛋白质结构。

过了这么久,总算有所进展,这件事情着实让人欣喜。

这一次的神经辐射场技术,孟繁岐非常需要克莱尔和韩辞的帮助。

“单打独斗的好日子就快到头了”孟繁岐有些感叹,容易摘的果子已经被他一个人摘了个差不多,再往后的许多技术越来越需要多个领域的融合。

比如这一次的神经辐射场(NeRF),就需要结合图形学和数学物理几大学科。

在这些方向上,孟繁岐的理解都非常一般。

“简要解释一下,神经辐射场的研究目的就是根据给定一个场景的若干张图片,重构出这个场景的3d表示。我们希望技术使用的时候,简要输入几个不同的视角,就可以合成或者渲染真实3d世界的情况。”这个目标并不难理解,两位天才少女都很快理解了重点。

“3d表示的形式非常多,听起来你似乎准备使用辐射场去表示,然后用【体渲染】技术,给定相机视角的内容后,把这个辐射场渲染成一张图像。”图形学这里是克莱尔的主场,她对类似技术和流程非常熟悉。

而需要韩辞帮助的原因也很简单,辐射场加上体渲染的组合,全程是可以微分的,需要在数学上做很多处理和计算。

你可以理解为把一个空间向一个方向上拍扁,空间中的颜色加权求和得到平面上的颜色,从三维映射到二维。

“所谓的辐射场,可以看做是一个函数。如果从一个角度往一个静态空间发射射线,我们可以查询这条射线在空间中每个点的密度,以及在这个射线角度下所呈现出来的颜色。传统的辐射场需要维护一个表,根据特定的位置和角度,查询获得颜色值和密度,然后交给体渲染方法去使用和计算。”卡莱尔给韩辞大概科普了一下方法的步骤。

“传统的这种方式有一个很大的问题,查表意味着表的大小和空间的大小正相关。如果我想要表达的空间比较大,这个表的大小规模就会越大,所需要的资源数量会超乎人类的想象,来到一个夸张无比的规模。并且它还是离散表示的。”孟繁岐直接指出了原本办法的最大问题。

“这就像是y=x这条直线,你不使用方程y=x去描述,而是记录(1,1)、(2,2)这些点去表达,复杂度就从1变成了n。你想要描述的范围越大,需要记录的点就越多。而我的想法,就是用深度学习的方式,去近似拟合这个函数,这样就不再需要维护一个庞大的查询表。”

这也就是神经辐射场的名字来由了,其实就是一种基于神经网络的辐射场表达办法。

由于神经网络和体渲染方法都可微分,渲染得出的图像与原本图像的差距就很好计算和传递,直接可以从最终的成果反向传回模型当中,非常方便进行运算。

对于孟繁岐的这番创举,克莱尔心中感到的震撼是非常大的。

在她看来,孟繁岐此前做的什么图像分类、检测、分割都只能算作是模式识别问题,都算不上是真正意义上的【计算机视觉】。

因为神经网络在这些任务上的贡献,都只是分析分析图片里面的模式和特征罢了,对于视觉的本质是根本没有触及到的。

这也是图形学研究者们独特的骄傲了,觉得自己的研究视角更高一层。

计算机视觉领域最高的奖项是【马尔奖】,作为计算机视觉的开创者,马尔提出过一个系统的视觉理论。

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