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还在@微信官方的同学,别被骗了

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用户1594945
发布2019-09-25 15:15:46
6290
发布2019-09-25 15:15:46
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文章被收录于专栏:AI启蒙研究院

今天微信官方被at了不知多少次,现在都是在求国旗的,后来求老公老婆的都有,被大家玩坏了。朋友圈的灾难差不多像这样子(图片源自网上):

但是事实真的是这样吗???其实,里面有几个漏洞。

首先,微信不是微博,你at它,对方是收不到的。

其次,假设有“微信官方”这个公众号,它也是没有权限改你的头像的。

事实上,公众号的权限有限,除非特意授权,它都不知道你的微信号。

再次,这个套路千年圣诞节请求圣诞帽的套路已经玩过一次了!!怎么就不长记性呢?

最重要的是:使用国旗作为头像,如果涉及到商业用途,会违反《国旗法》,不知道腾讯新闻会不会涉嫌犯罪???

但是,技术上讲,能不能自动给头像加上国旗,或者加上帽子墨镜呢?答案是可以的,想加什么就加什么,想穿什么,就戴什么!!

这个可以通过一种叫做“生成对抗网络(GAN)”的东西来实现。下面是一个给戴墨镜的例子,感受一下GAN的强大!

惊不惊喜,意不意外?人工智能轻轻松松给你戴了副墨镜!既然墨镜可以带,戴帽子当然也是小case了!!

GAN用了博弈论的思想。两个player:生成网络,对抗网络分别想最大化自己的payoff。生成网络的payoff是尽可能“以假乱真”;对抗网络则尽可能区分出来真(原始输入数据)假(生成网络生成的假数据)。关键是,居然能够达到均衡!没有均衡,算法不收敛,则模型毫无价值。纳什证明了某种条件下均衡必然存在,成为博弈论之父。

除了GAN,还可以用更传统的方法来“戴帽子”:1)识别出头像中头部所在位置,2)在头部上方粘贴帽子。第二步很容易,关键是第一步。第一步中,首先要识别出头像图片里有没有头部(脸部)。自从卷积神经网络出来后,几乎重写了图像识别领域。下面是两个例子:

看起来好复杂啊,一层一层,卷积-池化各种操作,乍一看去一头雾水,不由佩服模型提出者的睿智……但仔细分析来,模型不是凭空而来,而是有道理的。

首先,图像识别要解决平移问题。你那张银盆大脸在图像左侧能识别出来的话,那么在右侧,或者在下侧也应该可以识别出来。所以在卷积层有个“扫描”的过程。确保大脸在哪个位置都能被提取信息。

其次,要解决远近问题。不管你是大脸占据了四分之三个图像的大头贴,还是躲在闺蜜精致的小脸后面一点点,都应该被识别出来。池化-再卷积解决了这个问题(当然也可以不池化)。占据了四分之三个图像的大圆脸,被小块卷积滤波器filter扫描,只是脸的局部进入滤波器,看不出来是圆形。被池化降采样,相当于缩小了,再次卷积滤波器,可能整个圆形的大脸就会同时输入到卷积滤波器中,神经网络会判断为发现圆形。

好了,如何技术实现修改头像的方法讲完了,所有今天@微信官方请求国旗的童鞋!!!以下链接才是正规修改头像的方法,拿走不谢https://rl.inews.qq.com/h5/nationaldayhead

本文参与 腾讯云自媒体同步曝光计划,分享自微信公众号。
原始发表:2019-09-24,如有侵权请联系 cloudcommunity@tencent.com 删除

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