生成|AI生成中国山水画!普林斯顿姑娘本科毕业作品,线条笔触能骗过你吗


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日前,一位普林斯顿大学的本科学生Alice Xue将目光投向了中国山水画。
在她的毕业论文中,她开发了一款名为SAPGAN(Sketch-And-Paint GAN)的AI模型,该模型可以生成传统的中国山水画,为此她也获得了普林斯顿2020优秀毕业论文奖。
论文提到,在一项242人的图灵视觉测试研究表明,SAPGAN创作出的画作被误认为人类艺术品的频率高达55%,显著高于基线GAN模型创作的画作。
和人类一样,先画草图后着色
传统中国山水画在绘制过程中,一般有勾、皴、点、染等步骤,顾名思义,就是先勾画出大致轮廓,再进行渲染。
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AIice提出的端到端生成中国山水画无条件输入模型遵循的也是这个步骤。为了实现这一过程,AIice构建了两个模型:
生成|AI生成中国山水画!普林斯顿姑娘本科毕业作品,线条笔触能骗过你吗】Stage I: SketchGAN
Stage II: PaintGAN
SketchGAN从样本图像中采集高分辨率的边缘图,而PaintGAN是根据SketchGAN进行“翻译”创作,从而生成一幅完整的山水画。
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中国人反而更容易误判
实验的结果也很惊人。
在最后进行测评时,242名参与者中,模型生成的画有一半以上(55%)被误认为是人类作品。
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视觉图灵测试的分数分布,要求参与者判断艺术品是由人类还是计算机制作的(平均值= 70.5%)
在“审美愉悦”、“艺术构图”、“清晰”和“创造力”方面,SAPGAN模型在所有艺术类别中的评分始终高于基线。SAPGAN与人类绘画最大的区别是“清晰”。
让人匪夷所思的是,中国人可能更容易被SAPGAN欺骗。作为母语为汉语的人,多少是见过几幅山水画的,但是在判别一幅山水画是否为SAPGAN所作时,中国人可能更容易被欺骗。
作者比较了母语为汉语和英语的参与者的结果,看看文化接触是否能让中国参与者正确判断这些画。然而,说汉语的参与者平均得分为49.2%,明显低于说英语的考生的73.5%。
也就是说,说中文的人70%的时候还会把SAPGAN的画误认为是人,而整体水平是55%。显然,不管对中国文化的熟悉程度如何,参与者都很难区分绘画的来源。
自己收集两千多张山水画数据,GitHub上公开
文章提出的模型是在一个新的中国传统山水画数据集上训练的,这一数据集不是来自百度或者谷歌,而是由作者本人收集。
AIice表示,目前的山水画数据集存在不唯一性和图像质量和数量不足的问题,为了促进这一领域的发展,Alice本人建立了2192幅高质量中国传统山水画组成的新数据集,这些山水画来自普林斯顿艺术博物馆藏品。
目前,这些有价值的绘画在很大程度上还没有被生成创作研究触及,作者也在GitHub上发布了这一数据集供公众使用。
Alice在接受学校采访时说,普林斯顿大学美术馆有一个令人惊异的开放式数字收藏中国画,这对我的数据集很有价值,但不幸的是,大多数研究人员没有充分利用它。
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写论文之前从没上过机器学习课,准备去Facebook工作
看到这里,你可能觉得Alice是一位“资深程序员”了。但是她表示,“我写这篇论文的时候从来没有上过机器学习课程,所以我经常被这样一个问题弄得不知所措: 像我这样的新手能为已经存在的创新研究做些什么。但是我发现总是有一个有趣的角度来处理一个问题,因为一个人的兴趣和技能是他们独一无二的。”