12月21日,美图公司研究中枢——美图影像实验室MTlab(以下简称“MTlab”)在北京召开发布会,正式发布其人工智能最新技术成果:AI测肤技术MTskin(以下简称“AI测肤”)——可以通过一张面部照片诊断皮肤问题,该功能已经登陆美图美妆,用户可以免费下载app体验这一全新黑科技。同时美图影像实验室还与上海市皮肤病医院及皮肤宝App共同发布《2017中国女性皮肤问题研究报告》,该报告基于150万份问卷调研结果。全面展示中国女性皮肤问题现状及复杂的皮肤问题成因。
美图影像实验室:AI测肤将成为世界级的皮肤科医师
成立于2010年的美图影像实验室是美图公司AI技术的研发中枢,为现有和未来的产品提供核心算法支持,并通过前沿技术来推动美图的产品发展,被称为“美图大脑”。
美图影像实验室的研究领域包括人脸技术、图像增强、AR技术、3D技术等。
美图的全部应用月活用户高达4.8亿,能为算法提供大量正向反馈。而美图多年来的技术积累与硬件资源储备,也成为了美图巩固市场地位的核心竞争力。
美图影像实验室的技术不仅帮助无数用户实现了影像变美,也在帮助用户实现现实中“美好”,比如此次发布的AI测肤——通过一张手机自拍照就可以全面了解自己的皮肤状况。为美图AI测肤技术提供支持的,不仅是海量医疗级的图像数据,还有由专业皮肤医生对数据的持续标记,以确保AI测肤的准确度不断提升,可以迅速找到皮肤上出现问题的位置,并识别出问题的类型:是痘印、黄褐斑,还是黑色素痣。目前,在肤质、肤龄、肤色、黑头、黑眼圈、痘痘这五个领域,AI识别的准确率已经可以高达95%。基于深度学习,美图AI智能测肤甚至还能预测用户在未来的皮肤趋势。
就像AlphaGo通过学习和成长,能够击败李世石、柯洁一样,美图的AI测肤技术也在通过深度学习逐步进化。在未来,希望这项技术能够成为世界级的皮肤科医师。
一键实时测肤,定制私人护肤方案
有了理性的技术支持,也需要感性的用户印证。为此美图影像实验室在美图产品上针对肤质问题,发起了用户调研,收获了150万份问卷,联合上海市皮肤病医院、皮肤宝App优势专业资源共同发布了《2017中国女性皮肤问题研究报告》。从报告中的数据能够看出,中国女性非常重视自己的皮肤问题,也在护肤方面投入不菲,但由于皮肤问题成因过于复杂,大多数用户都缺乏系统的知识进行正确护肤。简便准确的测肤功能及推荐性解决方案成为用户刚需。
基于以上两点,在今年10月初推出了美图美妆。在搭载了AI测肤技术的应用“美图美妆App”里,用户只需在素颜情况下将面部对准手机后置摄像头,在语音提示的辅助下进行拍照。后台会自动对拍摄照片进行分析,几秒内便可生成一份专属皮肤报告——显示用户的皮肤概况、皮肤属性和皮肤问题,并给出针对性的护肤建议,推荐合适的护肤产品。美图美妆上线后,广受用户好评,已经完成了两千三百多万次测肤,在11月底时登上中国地区App Store购物榜的第三名。
美图影像实验室技术总监许清泉表示,AI让变美的方式有了更多的想象空间。美图影像实验室拥有全球领先的人脸检测与识别技术、图像分割技术等,同时也能够实现前沿技术与产品的快速结合,并通过美图秀秀、美颜相机等多款产品验证算法的稳定性及实用性。此外,美图独家设计的GPU分布式集群MTsimple能够让算法进行更快速的迭代,取得更好的效果。
在影像美化领域已经有了深厚经验之后,未来美图影像实验室将投入更多精力在拓展新的变美方式上,AI测肤只是一个开始,希望美图影像实验室可以通过技术的手段为用户带来更神奇、强大的变美体验。
关于AI测肤技术
Q1:AI测肤相比市面上其他同类产品,有什么技术上的优势?
A:众所周知,AI的性能由拉动它的三架马车决定,分别是数据、算法和算力。
数据上:依托于上海市皮肤病医院,我们能获取权威的标注数据和专业的指导,这也会让我们的模型更可靠,更准确;
算法上:美图影像实验室MTlab从2010年开始,已经在AI领域耕耘多年,有着深厚的技术积累,有着精英化的工程师团队,让我们可以输出性能优异的算法;
算力上:美图搭建自己的特有的深度学习平台MTsimple,并有大量的GPU资源,让我们可以更快、更好地进行算法的研究和工程化。
Q2:目前的分析所用的数据是视频还是图片?如果是图片,相较于人类专家,诊断信息是否足够?
A:目前使用的数据是图片数据,包括闪光灯前后的数据。
我们都知道,医生做出一个诊断是需要综合多方面信息的,使用单张图片,相较于医生诊断,信息量势必会有所不足,但我们很对于此做了两方面的努力:
使用AI进行肤质分析,可以尽可能多地挖掘图片的信息量;
未来不排除加上别的交互模式,来补充不足的信息,以期得到更精确的结果。
Q3:AI测肤,未来还打算发展哪些应用?
A:在应用场景方面,除了目前已经有的电商场景,未来会逐步在试妆、测肤之后的一对一个性化解决方案等应用场景中使用。
而在在技术层面,我们的努力大致有三个方向,就是将AI测肤:
做全:检测尽可能多的皮肤问题;
做准:尽可能准的进行肤质分析;
做精:进一步提升准确度,到更高的水平。
如果遇到信息瓶颈,我们也会考虑采用其它交互模式进行信息补充。 资讯
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