打造「聊」癒系機器人!看圖說故事 AI也略懂略懂
信傳媒
研之有物
2020年11月8日 下午1:24
看圖說故事對人類來說,是輕鬆好玩的事,但對 AI 來說,卻是巨大挑戰,因為這代表 AI 必須看出圖中有哪些物件、理解圖片意義、能夠生成文句,還要看懂圖片間的因果邏輯。在中研院資訊科學研究所古倫維副研究員的努力下, AI 看圖說故事的能力有了很大的進展。她的模型有什麼獨特之處呢?跟著研之有物一起來瞧瞧!
俗話說得好:「發文不附圖,此風不可長。」不論你發的是爆卦文、閒聊文還是業配文,有圖更容易晉身流量熱文。不過近年來,社群網站發文的風向漸漸有了改變,從「發文附圖」轉變成「發圖附文」,我們總是先來一張照片,再配上相應的描述文字。接下來,我們的發文習慣還會怎麼改變?
或許,未來你拍下一張照片上傳社群網站,電腦就會自動「看圖說故事」,為你的照片腦補一段說明文字,節省你的思考時間。
讓電腦學會「看圖說故事」的伎倆,正是中研院資訊科學研究所的古倫維副研究員正在鑽研的主題之一。她的主要研究領域是人工智慧( AI )的自然語言處理,在因緣際會下,接觸到一個 AI 看圖說故事的競賽: Visual Storytelling ( VIST ),開啟了她對 AI 看圖說故事的興趣。
電腦如何學會「看圖說故事」?目前學界使用「機器學習」,簡單來說,就是讓電腦從大量的圖文搭配組合,從中學習看到怎樣的圖片,應該說出怎樣的故事。古倫維說:「其實一開始我們做得並不特別好。我們跟其他參加競賽的人一樣,用機器學習的方法,把圖和對應的文字丟進電腦,讓機器自己學習最佳的圖文搭配。然而機器學習幾乎是軍備競賽了!誰的電腦計算能力更強,得到的模型更複雜,生成的文字就會更好。」
先選角、打草稿,再寫故事
在軍備競爭不足的情況下,古倫維決定採取不同的策略:「既然完全由 AI 看圖說故事的效果不夠好,能不能在故事生成的過程中,有一個人類可以介入改善的步驟。」所以她把原來的做法分成了兩個階段,先從圖片抽取語意,接著再生成文字故事。
語意抽取,是指先從個別圖片中選出用來說故事的概念(如同電影選角),用知識庫找出概念之間的關係,建立圖片的關聯,再為這些圖片擬定最好的草稿(如同電影故事大綱)。
重點來了!在「選角」階段, AI 會先以機器學習的結果,找出最適合說故事的「角色組合」,尤其是面對連續圖片。這就好比張曼玉、梁朝偉、成龍三個演員,前兩個主要演愛情片,第三個以武打戲為主,如果第一張照片選了張曼玉,第二張照片應該選梁朝偉,生成的故事會比較好看。
但目前 AI 選角部分還不夠靈光,有時仍會發生如「張曼玉配成龍」的選角名單。古倫維的兩階段設計讓人類可在「選角」階段介入修改。實際例子如:圖片中有小男孩、天空、腳踏車三個概念。AI 從上圖抽取出的概念可能是「小男孩」、「天空」,最後生成的故事可能是「一個小男孩在天空下」……滿無聊的。但人類可以把「天空」改成「腳踏車」,機器最後就可能生成「一個小男孩騎著腳踏車。」嗯,是不是比較有故事性了?
最後,人類再將修改後的選角和故事大綱,交給 AI 產生整個故事。這種「先選角、打草稿,再說故事」的方式,最後產生的故事比較不會無聊或是不合理,更接近人類說出的故事。
知識庫,AI 想像力的補充包
為了增加 AI 的想像力,古倫維也在模型中納入「知識庫」,幫 AI 增加故事的知識。例如圖片中有人與馬,如果沒有知識庫,AI 可能只能生成「有一個人與一匹馬」這種平淡的句子。但知識庫可以補充人與馬關聯的知識,包括人可以騎馬、養馬等等,讓 AI 有機會說出「有一個人騎著自己養的馬」比較具故事性的句子。「當然 AI 也可能從大量的故事中以機器學習取得『很多人都會騎馬、養馬』的知識。但知識庫的最大功用,就是直接提供這個知識給 AI ,縮短學習歷程。」 古倫維解釋。
更重要的是,知識庫讓 AI 更容易解讀出圖片之間的關聯。如 VIST 競賽的題目就是包含了五張圖片的圖組,在知識庫的協助下, AI 比較容易找出各別圖片的概念之間的關聯,說出的故事會比較連貫,具有因果關係。
AI 是完全沒有想像力的,但若透過知識庫給它知識,這些知識在故事中呈現出來的,就像是 AI 的想像力。
巧妙切開「語意抽取」與「生成文本」
兩階段生成故事的方法還有一個優點,就是可善用大量的「圖片辨識」與「故事文本」資料庫,避開「圖文搭配」資料的缺乏。
現今的「圖片辨識」技術和資料庫非常成熟,可以精準的從圖片中抽取出各式各樣的概念。另一方面,說故事是人類從古至今不斷從事的活動,留下了大量的「故事文本」。相較之下,看圖說故事的「圖文搭配」資料量卻相當少,需要有人刻意去蒐集圖組、撰寫文字,古倫維說:「這種圖文搭配的資料必須人工建立,能有一萬組就很厲害了,但這個數量對於機器學習來說卻是遠遠不夠的。」
古倫維則把生成故事的過程拆成「語意抽取」與「生成文本」兩個階段,第一階段可利用精熟的圖片辨識技術和資料庫,抽取故事概念;第二階段再運用故事文本資料庫,讓機器學習如何將第一階段抽取(並由人類修改過)的概念,組合成漂亮的故事,巧妙避開了「圖文搭配」資料不足的難題。
把「語意抽取」與「生成文本」切開的話,兩個階段都可以利用幾千萬筆的既有資料,供機器學習。
腦補,讓機器更有溫度
說了半天,但 AI 會看圖說故事,到底能幹嘛?難道只是幫貼圖寫寫圖說?以研究的層面來說,如果 AI 能看圖說故事,代表 AI 在理解圖片、文字分析及因果邏輯等方面,都達到一定的水準,代表 AI 語言能力更加接近人類。在實際應用上, 可以為圖文創作者提供故事草稿,或是對於常常需要撰寫廣告文案、出差報告的人,能夠很快從圖像生成文本,人類只要略做修改潤飾即可 (小職員計畫通!)。
但更重要的是,機器人也能因此更有溫度!古倫維與臺大人工智慧與機器人研究中心的傅立成教授合作,希望透過 AI 看圖說故事的技術,讓居家照護機器人更有「人味」,會主動關懷人類。因為居家照護機器人在家中「看見」的一切,其實就是一張張的圖, AI 可以透過這些「圖」形成可能的故事,再轉化為暖心的問句。
想像一下,未來居家照護機器人看見老人家在廚房,故事劇情可能是「他要煮飯」,於是問出:「今晚想吃什麼?需要幫忙嗎?」當老人拿出相簿緬懷過去,AI 也能從舊照片解讀可能故事,轉化成聊天的問句:「照片中的這個人是誰啊?你們去哪裡玩?」還能變身孩子最愛的說故事姊姊!AI 可能從儲存的繪本資料庫中,隨機抽出不同圖畫重新組合,說出全新的故事。
會看圖說故事的 AI ,可以從眼前的情景連結到事件或情感,就像人類的腦補一般,而這些腦補就是故事。
如此一來,居家照護機器人不再只是被動的處理人類需求,相反的,「說故事的能力賦予了 AI 機器人找話題的功能。」古倫維笑著解釋,機器人從此不再詞窮,可以主動關心人類,與人類互動聊天,讓機器人變得溫暖許多。看來 AI 看圖說故事,不只是寫寫圖說、幫忙解決麻煩的出差報告,在不遠的未來,更是拉近我們與機器人距離的關鍵所在呢。
附圖:AI 看圖說故事的能力,可讓照顧居家照護機器人了解眼前的生活情境,具有找話題的能力,變得溫暖許多。(圖片來源/研之有物授權使用,下同)
中研院資訊科學研究所的古倫維副研究員,主要研究領域是人工智慧( AI )的自然語言處理,現正開發如何讓 AI 不只會說故事,還會看圖說故事。
古倫維的故事生成模型將產生故事的過程分成「語意抽取」及「故事生成」兩個階段。 圖說重製│黃曉君、林洵安
電腦看圖說故事的範例。No KG 代表機器在不添加額外知識時所產生的故事,Visual Genome 與 Open IE 古倫維團隊用兩個不同的知識庫分別產生的故事,GLAC 是除了古倫維的模型外目前成果最好的模型。由上可知,知識庫的確能幫助故事的上下文連結。最後的 Human 是真人所寫的故事,包含了許多圖片中沒有的知識,甚至精神性的內容。
資料來源:https://tw.news.yahoo.com/%E6%89%93%E9%80%A0-%E8%81%8A-%E7%99%92%E7%B3%BB%E6%A9%9F%E5%99%A8%E4%BA%BA-%E7%9C%8B%E5%9C%96%E8%AA%AA%E6%95%85%E4%BA%8B-ai%E4%B9%9F%E7%95%A5%E6%87%82%E7%95%A5%E6%87%82-052415130.html
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如果無法做得像樣,不如不做。
拿到台灣文學獎的英譯特輯,30本入圍書都有兩頁選文,我喜上心來,這下又有新譯可以跟國外友人分享,而且好些年輕詩人或許還是他們的作品首次譯為英文呢!
但瀏覽我被翻譯的四首詩,心卻涼了一半。〈經典電影賞析課程大綱〉中,侯麥和楚浮都被當成台灣(或中國)導演,直接音譯成Hou Mai 跟Chu Fu,而楊德昌也不是Edward Yang,成了Yang Dechang!譯者就算再怎麼孤陋寡聞,上網一搜,不可能不曉得這些人是誰,怎會這麼離譜?還有一首詩的題目〈聞中國人工智慧出版詩集〉譯成 Poetry Published Hearing About China's Artificial Intelligence,不通之外,主詞還完全搞錯──到底出版詩集的是我還是AI 呀?
再細讀內文,疑竇更多。其實選文看得出有用心,但翻譯恐怕是Google做的吧!翻譯是一項專業,文化外交也是一項專業,欲善其事先利其器,拿著如此水準的翻譯,要去吸引誰?幾十年來,這種「聊勝於無」的文化工作已數不勝數,何時能再提高一點點層次呢?
#國立臺灣文學館
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今年夏天最恐怖、最驚悚、最不思議的電影 !
超越《人型蜈蚣》的活體人類實驗,再度挑戰你所有感官的震撼極限!
《 人 型 海 象 》上映日期:2015年7月17日
導演:《瘋狂店員》《白爛賤客》《淫幕初體驗》凱文史密斯(Kevin Smith)
演員:
《大明星小跟班2015》《AI人工智慧》《靈異第六感》海利喬奧斯蒙(Haley Joel Osment)
《終極警探4.0》賈斯汀隆(Justin Long)
《一夜狂奔》珍妮西斯羅德里格茲(Genesis Rodriguez)
《亞果出任務》麥可帕克斯(Michael Parks)
《神鬼奇航》強尼戴普(Johnny Depp)
莉莉蘿絲戴普 (Lily-Rose Depp)
劇情大綱:
以募集網路上各種不堪出糗事件為號召的網路電台超夯,主持人華勒斯(賈斯汀隆 飾)更是對落井下石樂此不疲。為了找出網路上出糗的當事人決定出遠門,才發現當事人早就因不堪網路霸凌而自殺。
苦無題材的華勒斯好沒梗,卻在詭異小鎮上的雜貨店看到一張紙條上寫著「我有好故事」,華勒斯見獵心喜;卻萬萬沒料到,這趟採訪,會讓他走進一場宛如噩夢般最瘋狂的人類活體實驗…。
https://www.youtube.com/watch?v=jbxGjuXJcAA
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影片大綱🎥
在不久的將來
我們能在人類的身體植入記憶體
擴大我們的感官
每個人都將成為生化人
甚至成為電影露西超人類的樣態
你相信嗎?
#人工智慧#科技奇點#庫茲威爾
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ai人工智慧電影大綱 在 Re: [請益] 當初AI人工智慧為何不在前面收尾就好? - 看板movie 的推薦與評價
※ 引述《f22313467 (軍曹)》之銘言:
: 其實這部作品小弟最近看了一次
: 前面的劇情很不錯,劇情上算是很完整的一部電影,
: 唯一的敗筆是在最後的結局,
: 後面的劇情整個超展開,展開到我跟不上,什麼外星人,和藍仙女都出現了,
: 我看到這一段不知道是該哭還是該笑,我該覺得結局很感動還是劇情太跳痛
: 後來我看了一下原由,當時的原導演庫柏力克去世,後來由史帝芬史匹博接手
: 老實說,以那個時代的電影,我不太相信結局只能用外星人來收尾,那其實是最糟糕的收尾方式
: 如果收尾在海底凝視著藍仙女,其實這片應該就接近神作了,imdb大概能到8分左右
: 請問為何當初AI人工智慧不在前面收尾就好?
: -----
: Sent from JPTT on my Sony F3115.
昨天好萊塢電影台有播
又完整的看了一次
結局到兩千年後 地球結冰 人類滅亡
外星人造訪地球
外星人對David說
要那個人的基因就可以複製他出來 但只能活一天
Teddy拿了之前剪一小搓Monica的頭髮
然後Monica就出現了
就算過兩千年頭髮上的基因還完好
複製出Monica 能夠馬上讓她變成30↑歲?
看似健康的複製人卻只能活一天 邏輯合理?
複製人如何短時間學會說話 而且Monica似乎保有記憶 怎麼可能?
然後 都過了兩千年 如何再生出兩千年前的房子 家具 電器?
種種不合理只顯示出
根本沒有複製出一個Monica
外星人只是改了David的硬碟
給他製造一個跟Monica在一起的美好回憶
感謝他硬碟內的資料 幫助外星人了解人類
再說一下這部的心得
整部看完完全沒有想哭 不知道這部的哭點在哪裡?
發展出人工智慧的機器人 看似科技到達頂尖
卻讓機器人為所欲為 這是很大的bug
機械公敵一開始就講 Three Laws of Robotics
就是無論如何 機器人不能傷害人類
製造機器人應該要先符合這個超重要的原則 再談其他的
這比較合理
而本片很明顯沒有這種概念
所以David才會半夜剪Monica頭髮
把Martin抱到游泳池裡
(人類被機器人抱住 卻沒辦法讓他放手 這是設計上的重大瑕疵)
還有吃飯那段 設計者沒有設計防止機器人自殘
這些都是很大的bug
本片的核心就是一開始一個女黑人的提問
“如果機器人有愛 人類是不是該對他有責任”
賦予機器人單純又強烈的愛
而機器人是永遠不老不死 也永遠不會遺忘
讓機器人愛的痛苦 是否太殘忍了
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