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      用好大模型 “煥新”老照片(嘮“科”)

      2025-08-16 08:17:00

      來(lái)源:人民網(wǎng)-人民日?qǐng)?bào)

        人的大腦擅長(zhǎng)識(shí)別畫(huà)面里的人臉、物體等大輪廓,卻不擅長(zhǎng)還原毛發(fā)的纖細(xì)紋理、皮膚的細(xì)膩質(zhì)感這些細(xì)節(jié),而圖像復(fù)原技術(shù)恰好能填補(bǔ)這個(gè)空白。在圖像復(fù)原領(lǐng)域,人工智能可以比人完成得更為出色。無(wú)論是模糊不清的低分辨率圖像還是布滿瑕疵的老照片,人工智能都可以通過(guò)“神奇魔法”讓其變成高清圖像。

        圖像復(fù)原技術(shù)的發(fā)展就像一場(chǎng)不斷升級(jí)的接力賽,已經(jīng)出現(xiàn)了3次重要革新:2014年的深度卷積網(wǎng)絡(luò)技術(shù),讓圖像有了清晰的輪廓;2017年的對(duì)抗生成網(wǎng)絡(luò)技術(shù),讓畫(huà)面觀感更自然;2023年的擴(kuò)散生成模型技術(shù),為圖像增添了逼真的細(xì)節(jié)。到了2025年,對(duì)抗生成網(wǎng)絡(luò)和擴(kuò)散生成模型這兩項(xiàng)技術(shù)的融合,誕生了全新的智能復(fù)原大模型HYPIR,圖像復(fù)原領(lǐng)域有了新成果。

        這個(gè)智能復(fù)原大模型主要有3個(gè)亮點(diǎn)。第一,它集對(duì)抗生成網(wǎng)絡(luò)和擴(kuò)散生成模型的優(yōu)點(diǎn)于一身,處理速度比第三代技術(shù)快了十幾倍,修復(fù)效果更出色,穩(wěn)定性也更強(qiáng)。第二,它搭上了文生圖大模型的“快車”,能生成8K級(jí)別的超高清細(xì)節(jié),還能根據(jù)用戶輸入的提示詞進(jìn)行個(gè)性化智能修復(fù)。第三,它適應(yīng)性強(qiáng),能輕松應(yīng)對(duì)多種場(chǎng)景和不同損壞類型的圖像。

        那么,大模型是如何施展“修復(fù)魔法”的呢?

        第一步,得先給圖像“大掃除”,去除圖像拍攝時(shí)的抖動(dòng)、模糊,圖像壓縮留下的痕跡等“小毛病”,這樣才能保留圖像的真實(shí)信息,避免其他干擾。科研人員設(shè)計(jì)了一個(gè)專門的深度學(xué)習(xí)編碼器,讓它“吃進(jìn)”有瑕疵的圖像,“吐出”沒(méi)有缺憾的圖像;還通過(guò)人為制造各種圖像瑕疵的方式,構(gòu)建了幾億組“瑕疵—完好”的圖像對(duì)來(lái)訓(xùn)練這個(gè)編碼器。經(jīng)過(guò)多輪訓(xùn)練,編碼器就能熟練掌握去除圖像瑕疵的技能。

        不過(guò),這時(shí)候的圖像雖然干凈了,但看起來(lái)會(huì)比較平滑,缺乏自然的細(xì)節(jié)。所以第二步就是給圖像“添細(xì)節(jié)”。這里就要用到文生圖大模型了,它能根據(jù)文字描述生成自然圖像。這一步需要輸入兩個(gè)信息:一個(gè)是已經(jīng)去除瑕疵的圖像,一個(gè)是對(duì)圖像的內(nèi)容描述。此時(shí),多模態(tài)大模型就派上用場(chǎng)了,它能“看懂”圖像內(nèi)容,并輸出相應(yīng)的文字描述,作為文生圖大模型的“創(chuàng)作指南”。有了這兩個(gè)大模型的配合,就能精準(zhǔn)理解圖像并生成豐富細(xì)節(jié)。

        最后,也是最關(guān)鍵的一步,是訓(xùn)練這個(gè)模型,讓它成為圖像復(fù)原的“高手”。這需要用到一種名為“對(duì)抗生成訓(xùn)練”的方法:讓文生圖大模型扮演“生成器”,負(fù)責(zé)生成修復(fù)后的圖像;再選一個(gè)圖像分類網(wǎng)絡(luò)當(dāng)“判別器”,專門判斷生成的圖像是不是自然真實(shí)的。生成和判別這兩個(gè)步驟交替進(jìn)行,雙方不斷提升自己的能力——生成器讓圖像越來(lái)越逼真,判別器的判斷越來(lái)越精準(zhǔn),直到兩者達(dá)到平衡。

        圖像復(fù)原技術(shù)已逐漸融入手機(jī)攝影、電視播放、高清屏幕顯示、歷史影像修復(fù)、科學(xué)研究中的圖像處理等領(lǐng)域,成為一項(xiàng)與生活密切相關(guān)實(shí)用技術(shù)。期待隨著科技迭代革新的不斷推進(jìn),這項(xiàng)技術(shù)能更好造福社會(huì),讓更多時(shí)光里的畫(huà)面重?zé)ü獠省?/p>

        (作者為中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院數(shù)字所研究員)

        《 人民日?qǐng)?bào) 》( 2025年08月16日 05 版)

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