您现在的位置是:首页 > 生活 > 正文
KTU研究人员利用人工智能消除摄影师的干扰提升足球直播效果
发布时间:2024-09-07 11:30:00慕容璧信来源:
虽然体育行业不断改善观众在家观看比赛的体验,但仍有一些问题尚未解决。足球迷面临的一个问题就是,直播中摄影师会意外地出现在对方的镜头中。这些情况不仅会分散观众对关键比赛时刻的注意力,还可能因观众不满而导致广播公司的收入损失。为了解决这个问题,考纳斯理工大学 (KTU) 的研究人员开发了一种端到端系统,通过消除重叠摄像机角度造成的视觉干扰来增强观看体验。
“我们的新发明是一种适用于检测视频操作员的算法,”该创新的创造者之一、KTU 教授 Rytis Maskeliūnas 说。
研究团队的另一名成员 Serhii Postupaiev 强调指出,由于现场体育报道的复杂性以及体育场周围有大量摄像机,摄影师出现在画面中是足球转播中经常出现的问题。
Postupaiev 解释道:“在著名的锦标赛中,摄像机点的数量可能从 9 个开始,而且许多重叠的视图都会导致视觉分散问题。这些问题严重限制了摄像团队,因为他们必须不断拍摄比赛,同时避免互相抓拍,这可能会导致某些比赛时刻的背景丢失,或使广播缺乏动态和沉浸感。”
消除视觉干扰
为了解决这个问题并在直播期间删除不需要的物体,KTU 科学家设计并实施了一个端到端系统。
YOLOv8 模型是其功能之一,它是一种以速度快和准确度高而闻名的先进物体检测系统。YOLOv8 的全称是“You Only Look Once”(你只需看一次),它可以一次性检测并分类图像中的物体,非常适合足球直播等实时事件。
“它的工作原理是将图像划分为网格,并预测每个网格单元的边界框、类别概率和分割多边形。这使它能够识别和分割摄影师,”最近从 KTU 毕业并获得计算机科学人工智能硕士学位的 Serhii Postupaiev 说道。
为了训练 YOLOv8 模型以准确检测和分割足球比赛期间的摄影师,必须创建一个数据集。
Postupaiev 补充道:“我创建这个数据集是为了包含各种摄影师,他们有不同的身材、形状和设备类型,并在各种条件下和比赛的不同阶段拍摄。现在,YOLOv8 可以使用这个数据集来识别摄影师在视频帧中的位置。”
正如发明者所解释的那样,这个过程是为实际移除操作符奠定基础所必需的。为此,我们使用了视频修复技术。
Postupaiev 表示:“深度学习中的修复一词指的是重建图像和视频中丢失或损坏部分的过程。具体来说,在这种情况下,它用于从足球视频广播中删除摄影师。”
人工智能 (AI) 和基于计算机视觉的技术会分析视频帧,以检测摄影师等不想要的物体,并用相关背景细节填充被删除的区域。修改后的帧随后会流回给观众,确保直播更具沉浸感和专业性。
Maskeliūnas 补充说,在电视服务器上,这种算法可以在直播之前处理录制的图像,与实际拍摄的瞬间有几秒钟的延迟,但这仍然算是一种直播。他相信,随着设备的改进,人工智能将完美填补这一时间空白。
将焦点从简单捕捉动作转移
有了这项新技术,在家观看足球比赛将得到明显改善,其中之一就是观看体验更加流畅。
“转播将更加精致和专业,不会因为摄影师出现在不该出现的地方而造成干扰。这一改进将减少因镜头分散而错过比赛重要时刻的情况,”凭借该项目获得硕士学位的 Postupaiev 强调道。
Postupaiev 表示,该领域的进一步研究可能会开启体育广播的新时代,将重点从简单地捕捉动作转移到创造完全沉浸式和不间断的观看体验。
他说:“通过实施摄影师修复技术,广播公司可以探索创新的摄像机角度、视角和效果,以全新而令人兴奋的方式让游戏栩栩如生。”
此外,摄影师修复的功能可以扩展到现场直播之外,以增强赛前和赛后分析、离线精彩片段处理和档案镜头的修复。
一名 KTU 毕业生补充道:“这甚至可以为经典比赛的旧录音注入新的活力。”
这项发明并不局限于足球——它还可以应用于其他面临类似转播挑战的运动。五人制足球和篮球等需要沉浸式转播的动态运动也可以从这项技术中受益。
“这又是现代人工智能应用的又一例证。我们经常听说医疗应用,但在这里,我们采用面向消费者的方法来编辑我们不喜欢的图像。未来,这种技术将能够删除广告或用其他广告替换广告,从而以人眼无法察觉的精度不断更新内容,”KTU 信息学院教授 Maskeliūnas 表示。
标签:
猜你喜欢
- 教授计算出保持啤酒杯冰凉的最佳玻璃形状
- 光学放大器和记录敏感接收器为更快的空间通信铺平了道路
- 科学家探索在非酒精饮料中模仿啤酒和葡萄酒的气味
- 气候变化对北极物种相互作用的影响
- 土壤pH值如何影响油菜中破坏性真菌的生长
- 研究人员利用机器学习来识别杀珊瑚的疑似病原体
- 软件工具连接2D和3D助力零浪费时装设计
- 认识MobiPrint可以立即升级你的家居的智能3D打印机
- 制备过程产生药蘑菇中的蕈碱如何产生性
- 花朵中发现的天然化合物可抑制与多发性硬化症和癌症有关的酶的活性
- 条纹光度立体法提高了3D表面测量的速度和准确性
- 哺乳动物化石揭示了更新世期间南欧生态系统的变化
- 新开发的方法打破分子对称性支持生命起源理论
- 海洋涡流将极热和极冷输送到充满生命的深海
- 微塑料污染无处不在甚至在海豚呼出的气体中
- 物理学家在随机相互作用的自旋模型中发现普遍的非平衡量子动力学
- 光遗传学方法显示植物保卫细胞可以计数环境刺激以适应水消耗
- 研究人员开发出锂离子电池高容量正极材料并获得专利
- 研究人员利用生成式人工智能保护广东瓷器艺术和遗产
- 开创性的河流修复工程宣告成功
最新文章
- 菲亚特公司
- 高德打车
- 鄂是哪个省
- 奥迪是哪国的品牌
- crv油耗
- 三手车和二手车的价格
- 油箱进水
- 这是运动型本田思域Si的到来时间
- 迈凯轮720S基本上是一款中置发动机轿跑车
- 2023年日产探路者岩溪透露
- 起亚计划对 K5 进行大幅改款
- 标普全球评级将日产汽车的信用评级下调至垃圾级
- 全固态锂离子电池被视为富有前景
- 起亚官方发布了EV9的最新预告实拍
- 雷诺 Austral 将获得一款时尚的双门轿跑车版
- 宝马集团钦奈工厂完成15年
- Android Auto 9.1 现已可供下载 但有一些神秘的变化
- JayLeno的Austin-Healey是终极的裸机驾驶体验
- 吉利星瑞1.5T扶摇版将于6月18日正式上市
- 下一辆日产Z车将被称为400Z
- 大众途观改款预告片暗示新的动态设计
- 2023年本田思域Type R被揭晓
- 这是法拉利令人印象深刻的赛道日活动中发生的事情
- 目前各大汽车制造商生产的最快的汽车