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      人工智能時代電影后期制作的變革與反思

      2022-10-31 08:01:58陳坤
      傳媒 2022年18期
      關(guān)鍵詞:人類算法

      文/陳坤

      人工智能(Artificial Intelligence,簡稱AI)是第四次工業(yè)革命的核心驅(qū)動力,已滲透到各行各業(yè),人類進(jìn)入人工智能時代。AI技術(shù)已經(jīng)得到世界各國的高度重視,并成為新一輪國際競爭的焦點。我國更是制定了《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》,提出要“牢牢把握人工智能發(fā)展的重大歷史機遇”,將發(fā)展AI上升為國家戰(zhàn)略。在這樣的背景下,AI技術(shù)無疑也將對電影產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響,并成為電影后期制作發(fā)展的重要引擎。

      一、變革:電影后期制作的智能化

      電影后期制作的成本高、周期長,存在大量重復(fù)性工作,成為制約電影產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸,迫切需要AI賦能。隨著AI圖像與聲音識別技術(shù)的成熟,AI介入電影后期制作成為可能。電影后期制作主要包括剪輯、特效制作與配音等環(huán)節(jié),以下具體論述這些環(huán)節(jié)的智能化變革。

      剪輯經(jīng)歷了從膠片時代的機械剪輯到數(shù)字化時代的非線性剪輯,現(xiàn)正進(jìn)入智能化剪輯時代。如21世紀(jì)??怂古cIBM合作,用AI系統(tǒng)剪輯出了恐怖片《摩根》的預(yù)告片。該AI系統(tǒng)在學(xué)習(xí)了百余部恐怖電影基礎(chǔ)上,分析這些電影的場景、對話與視覺變化等,根據(jù)腳本剪輯出了預(yù)告片。

      對元素的排列組合是AI的強項。AI能對不同鏡頭進(jìn)行組合,生成多種方案供人選擇。在圖像識別技術(shù)的基礎(chǔ)上,AI可以學(xué)習(xí)以往經(jīng)典電影中的剪輯技術(shù),運用計量電影學(xué)的方法逐幀分析,根據(jù)規(guī)律按圖索驥。剪輯前需要對前期拍攝的鏡頭素材進(jìn)行篩選,工作量巨大,特別是多機位拍攝會產(chǎn)生海量鏡頭,很難通過人力去逐個回看及篩選,部分精彩鏡頭易被錯過。所以說素材管理是剪輯工作的難點與痛點。AI則能對海量素材進(jìn)行標(biāo)記、分類與排序,統(tǒng)計和分析每個鏡頭,進(jìn)行批量化管理。AI剪輯系統(tǒng)根據(jù)文字劇本與分鏡頭腳本來初步篩選鏡頭,快速選擇目標(biāo)鏡頭,并進(jìn)行有意義的排列、組合,完成初剪;剪輯人員拿到初剪后的視頻,可以通過修改文字劇本,實時修改初剪后的視頻。AI幫助人類將大部分時間和精力用于精剪,使人有更多時間去思考、理解電影的情感與意義,從而讓剪輯更有溫度。目前AI更多被用于電影預(yù)告片、集錦與花絮的剪輯。針對不同國家的文化,剪輯多個版本的預(yù)告片,或面向觀眾的個性化需求,剪輯出“千人千面”的預(yù)告片,或把電影剪輯為各類短視頻,通過推薦算法推送給目標(biāo)觀眾,助力電影的精準(zhǔn)傳播。AI能夠提高電影素材的利用率,促進(jìn)個性化剪輯的發(fā)展。AI剪輯系統(tǒng)亦可配合管理部門對電影內(nèi)容進(jìn)行審查與分級,特別是引進(jìn)國外電影時,根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)高效地刪剪不合規(guī)的鏡頭。

      傳統(tǒng)電影在特效上需要大量人力投入,工作量巨大,加上制作周期長及專業(yè)人才匱乏,導(dǎo)致不少國際知名的電影特效公司也難逃破產(chǎn)厄運。因此國內(nèi)外都在探索用AI來賦能特效制作。目前,被運用于特效制作的代表性AI算法有卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)、生成對抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)與創(chuàng)意生成網(wǎng)絡(luò)(CAN)等。其中CNN擅長識別圖片的明度、純度與飽和度,根據(jù)圖像的特征進(jìn)行函數(shù)擬合及映射,可用于藝術(shù)風(fēng)格圖像生成。該算法先提取圖像的內(nèi)容和風(fēng)格,通過卷積層和池化層進(jìn)行風(fēng)格遷移,德國弗萊堡大學(xué)的團隊利用CNN提取了《星夜》等知名畫作的藝術(shù)風(fēng)格,將這些風(fēng)格遷移到電影《冰河時代》,把名畫的色彩、筆觸融入每個鏡頭,創(chuàng)作出有梵高等名畫家風(fēng)格的電影,為電影帶來全新的特效風(fēng)格。特效風(fēng)格越明顯的電影,理論上越容易被AI進(jìn)行學(xué)習(xí)與模仿。GAN則可被運用于提高視頻的分辨率,把標(biāo)清視頻變?yōu)槌咔宓囊曨l,對受損的單幀圖像進(jìn)行修復(fù)與增強,通過補幀、降噪及上色,恢復(fù)珍貴的黑白影像資料,或把經(jīng)典黑白電影以全彩、高清的模式展現(xiàn)給觀眾。修復(fù)被損壞的影像,需對每幀圖像進(jìn)行處理,僅靠人工難以完成。GAN還能用于修復(fù)被遮擋的圖像,新冠肺炎疫情期間,先讓演員戴口罩拍攝,后期通過GAN去除口罩,有利于降低演員感染新冠肺炎病毒的風(fēng)險。CAN是在GAN的基礎(chǔ)上,對損失函數(shù)進(jìn)行修改而產(chǎn)生的有一定創(chuàng)作能力的算法,CAN能模擬人類創(chuàng)作中的隨機性,產(chǎn)生更具藝術(shù)感的特效,讓AI擁有一定創(chuàng)作能力,不再是復(fù)制的機器,生成千變?nèi)f化的圖像,形成似與不似之間的技術(shù)美學(xué),可應(yīng)用于制作奇幻風(fēng)格的場景,為奇觀電影的特效制作開辟了新天地。

      隨著語音識別與自然語言處理技術(shù)的發(fā)展,AI賦能電影后期配音已經(jīng)成為現(xiàn)實,只要有足夠的聲音數(shù)據(jù),便可讓AI模仿演員的聲音進(jìn)行配音,讓已逝明星的聲音數(shù)據(jù)被再次利用,實現(xiàn)“智能化永生”。AI配音主要分為兩個階段,第一階段的主要任務(wù)是制作語音庫,首先要確定使用場景、音色與風(fēng)格,再找演員試音,根據(jù)需求設(shè)計試音文本,檢測配音演員是否合適做語音庫,然后進(jìn)行模型訓(xùn)練及優(yōu)化。此階段除了找演員配音,還可以通過AI技術(shù)分析現(xiàn)有影視作品中的聲音數(shù)據(jù),運用聲紋識別技術(shù)分辨說話人的聲音,分離音軌,提取已有的錄音,以豐富語音庫及訓(xùn)練AI模型。第二階段需進(jìn)行語音合成,首先要輸入文本,再進(jìn)行詞的切分、語法與語義分析,模擬人類去理解自然語言,讓AI明白文本的意義,并給予發(fā)音提示,然后進(jìn)行韻律處理,根據(jù)不同場景來分析聲音的頻率、振幅,模擬音高、音長的細(xì)節(jié)特征,使合成的聲音更自然,最后輸出語音,把文本轉(zhuǎn)換為語音。AI配音比真人配音更方便進(jìn)行后期編輯,讓配音有更多可能性,同一段聲音可以編輯為不同年齡、不同性別的聲音,甚至能在不同語種之間快速轉(zhuǎn)換,特別是對小語種的配音有獨特價值,有助于解決小語種配音演員匱乏的難題,還有利于實現(xiàn)同一國家內(nèi)不同方言的配音,促進(jìn)方言與電影的深度融合,讓電影的配音更加個性化。AI不僅能用于角色的配音,還可以用于環(huán)境的配音。一方面,AI在真實環(huán)境中收集雷聲、雨聲、風(fēng)聲與鳥鳴聲等,并對環(huán)境聲進(jìn)行疊加,增強聲音的層次感;另一方面,從已有的影音作品中提取環(huán)境聲來制作數(shù)據(jù)庫,進(jìn)行深度學(xué)習(xí),然后針對不同場景進(jìn)行合成,實現(xiàn)精準(zhǔn)配音。但是AI配音中情感計算仍是難點,情感表達(dá)仍存在不足,目前主要被用于情感變化相對較小的紀(jì)錄片,而在情緒變化大的劇情片中難以代替人類,對AI配音的情感探索將是電影技術(shù)美學(xué)研究的重要課題。

      二、反思:電影后期制作面臨的相關(guān)挑戰(zhàn)

      AI在賦能電影后期制作的同時,也存在潛在的風(fēng)險,對倫理、人才培養(yǎng)與人機關(guān)系等帶來多重挑戰(zhàn),需要我們進(jìn)行相關(guān)反思。

      AI時代是算法為王的時代,算法被稱為“黑匣子”,當(dāng)算法成為一種隱性的權(quán)力,種族和性別等歧視可能會悄然滲入,出現(xiàn)算法偏見、算法霸權(quán)等問題,難以保障算法的公平性與透明性,會對倫理帶來挑戰(zhàn)。在電影后期制作流程中,算法無處不在,如果圖像識別算法、剪輯算法、內(nèi)容篩選與推薦算法中存在對性別或種族的歧視,將導(dǎo)致電影出現(xiàn)倫理問題。目前的深度學(xué)習(xí)是依靠數(shù)據(jù)驅(qū)動,數(shù)據(jù)是核心的生產(chǎn)資料,可能導(dǎo)致過度收集數(shù)據(jù)、違法使用數(shù)據(jù)的問題,加劇了數(shù)據(jù)挖掘與隱私保護之間的矛盾。大型影視公司比中小型影視公司擁有更多數(shù)據(jù),需要防止大公司壟斷某些電影明星的肖像與聲音數(shù)據(jù),加劇數(shù)據(jù)資產(chǎn)的貧富懸殊,破壞市場秩序,影響電影產(chǎn)業(yè)的生態(tài)環(huán)境。為了防止數(shù)據(jù)壟斷,電影管理部門可建立大數(shù)據(jù)平臺,匯聚影視數(shù)據(jù),把控數(shù)據(jù)的質(zhì)量,運用數(shù)據(jù)增廣技術(shù),讓數(shù)據(jù)發(fā)揮更大價值,并對數(shù)據(jù)的使用進(jìn)行監(jiān)管及適度共享。當(dāng)AI換臉與換聲的門檻被降低,明星的肖像與聲音被反復(fù)使用,會帶來濫用個人數(shù)據(jù)的風(fēng)險。DeepFakes與ZAO催生的深度偽造引起了廣泛爭議,被指打開了“潘多拉魔盒”,造成對隱私的侵犯。這使我們要反思濫用數(shù)據(jù)帶來的倫理問題,重視對隱私權(quán)的保護,加強電影領(lǐng)域的相關(guān)立法,防止違規(guī)使用明星的肖像與聲音數(shù)據(jù),特別要警惕在限制類電影中的濫用,保持工具理性。AI技術(shù)倫理是人機相處的道德準(zhǔn)則,如同控制AI這匹駿馬的韁繩,目前人類防范AI倫理問題的能力還較弱,缺乏在電影制作領(lǐng)域建立相關(guān)倫理框架,建議成立電影制作領(lǐng)域的AI技術(shù)倫理委員會,對電影數(shù)據(jù)與算法進(jìn)行審查與監(jiān)管,進(jìn)一步提高從業(yè)者的倫理素養(yǎng),倡導(dǎo)科技向善、以人為本的價值觀,電影后期制作中的數(shù)據(jù)與算法倫理研究將成為重要課題。

      AI時代,電影后期制作人員面臨前所未有的挑戰(zhàn),對從業(yè)者的素質(zhì)提出了新的要求,部分從業(yè)者面臨技術(shù)性失業(yè)的危機。AI帶來的變革,不僅是技術(shù)的變革,更是思維方式的變革。AI對傳統(tǒng)的電影教育帶來了挑戰(zhàn),筆者調(diào)研發(fā)現(xiàn)國內(nèi)不少高校的影視后期制作課的主要內(nèi)容仍是學(xué)習(xí)傳統(tǒng)的制作軟件,與十年前的課程內(nèi)容相差甚微,缺乏學(xué)習(xí)與AI有關(guān)的內(nèi)容,對AI的重視程度不夠,建議開設(shè)AI通識課程,學(xué)習(xí)編程語言,提高與機器合作的能力。傳統(tǒng)電影后期制作人員很多是藝術(shù)類專業(yè)的畢業(yè)生,未來則需要更多科技人才加入電影行業(yè),促進(jìn)跨學(xué)科的合作。弱人工智能時代,AI在跨界融合方面尚存在不足,人類更需要培養(yǎng)跨界融合的能力。筆者采訪了北京電影學(xué)院陳山教授,他認(rèn)為:“電影類專業(yè)的學(xué)生迫切需要提高科學(xué)技術(shù)素養(yǎng),國內(nèi)的電影教育對新技術(shù)的重視程度仍不夠?!泵鎸I的挑戰(zhàn),電影類專業(yè)的師生都需要轉(zhuǎn)變觀念,培養(yǎng)“AI+”思維,包括大數(shù)據(jù)思維與算法思維,提升AI素養(yǎng)。目前,電影后期制作行業(yè)非常缺少電影數(shù)據(jù)標(biāo)注與挖掘人員,電影圖像標(biāo)注、語音標(biāo)注與挖掘都需要同時學(xué)習(xí)電影知識與AI知識,市場缺乏這類復(fù)合型人才,未來電影后期需要更多理工科背景的人才加入,進(jìn)行跨界合作。在新文科、新工科教育改革的背景下,面向未來培養(yǎng)具有AI素養(yǎng)、有跨學(xué)科能力的電影人才勢在必行。

      海德格爾認(rèn)為技術(shù)“把人連根拔起”,霍金更是告誡人們要警惕AI終結(jié)人類文明。AI帶來的挑戰(zhàn)啟迪我們要重新思考人機關(guān)系,AI時代的人機關(guān)系不應(yīng)是彼此取代的關(guān)系,而應(yīng)是你中有我、我中有你的關(guān)系,在人機協(xié)同的基礎(chǔ)上構(gòu)建新型人機關(guān)系,共同構(gòu)建電影后期制作的生態(tài)系統(tǒng)。機器可以成為人類的合作伙伴,減輕人類的負(fù)擔(dān),幫助人類更好地發(fā)揮自身的優(yōu)勢,延伸并增強人的智能,但是也要清醒地認(rèn)識到“機器代人”與“無人化”的風(fēng)險與挑戰(zhàn)。馬斯克曾大力推廣AI的運用,打造“無人工廠”,但隨著生產(chǎn)的不斷滯后,導(dǎo)致特斯拉陷入困境,后來他發(fā)文承認(rèn)過度自動化是個錯誤,使得人類的價值被低估。尤瓦爾·赫拉利認(rèn)為技術(shù)用溫水煮青蛙的方式,讓多數(shù)人淪為“無用階層”,他提醒人類不要過度依賴AI,更不能貶低人類的智能,倘若人類放棄自我的陣地,將會面臨退化的風(fēng)險。我們也要充分認(rèn)識到AI的局限性,AI需要人類給予明確的框架,所以要突出人的核心價值,堅持“以人為本”。斯坦福大學(xué)李飛飛與約翰·埃齊門第教授建立了“以人為本”AI研究院,倡導(dǎo)AI為人類帶來福祉,不是取代人類。我們還需反思人類區(qū)別于機器的特質(zhì),AI時代人類所從事的工作應(yīng)有別于機器。電影是供人類品味的精神產(chǎn)品,終究需要人類為其注入靈魂。根據(jù)塞爾中文房間實驗的啟示,AI難以真正理解電影的情感與價值觀,故事與情感依然是電影的核心,人類獨特的情感、價值觀、工匠精神與創(chuàng)造能力是難以被AI替代的。電影后期制作中特效、剪輯與配音還需要帶給觀眾美的體驗,這離不開制作人員的美學(xué)修養(yǎng)與審美判斷。

      三、結(jié)語

      AI正成為電影工業(yè)發(fā)展的新引擎,引發(fā)一場新的電影技術(shù)革命,智能化將成為電影后期制作的新常態(tài),催生新的視聽語言、美學(xué)標(biāo)準(zhǔn)與傳播方式。計量電影學(xué)的發(fā)展,將進(jìn)一步推動AI在電影后期制作中的應(yīng)用,AI換聲、換臉之于電影后期制作利大于弊,人類將有更多時間聚焦電影的藝術(shù)創(chuàng)作部分,電影的藝術(shù)性與精神性會進(jìn)一步得到彰顯。我國的AI技術(shù)目前處于國際領(lǐng)先地位,同時我國擁有數(shù)據(jù)優(yōu)勢,有利于訓(xùn)練AI模型。數(shù)據(jù)與算法正成為我國電影業(yè)的寶貴資產(chǎn),AI為中國電影提供了前所未有的機遇,將進(jìn)一步完善我國的電影工業(yè)體系。我國需高度重視電影數(shù)據(jù)庫的建設(shè),建立電影算力中心與電影算法平臺,縮短與世界發(fā)達(dá)國家的差距,助力中國由電影大國向電影強國邁進(jìn)。

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