• 阿里智能設(shè)計實驗室負責人樂乘:當設(shè)計遇上AI

    阿里智能設(shè)計實驗室負責人樂乘:當設(shè)計遇上AI

     

    在今年UCAN大會開場,阿里巴巴集團UED委員會委員長楊光公布的智能設(shè)計平臺——魯班,便出自樂乘的團隊。此平臺是通過人工智能算法和大量數(shù)據(jù)訓練機械學習設(shè)計。通過一段時間的學習,此平臺從昨年“雙十一”前就已經(jīng)在阿里里面大規(guī)模投入使用,目前其設(shè)計水平已經(jīng)非常接近專業(yè)設(shè)計師設(shè)計的效果。在大會上,樂乘介紹了阿里智能設(shè)計實驗室的現(xiàn)實全過程。

     

     

    -用AI做設(shè)計-

     

    我們團隊現(xiàn)在叫人工智能設(shè)計實驗室,做的事情很簡單,用AI做設(shè)計。人工智能現(xiàn)在這個概念太火了,有一個數(shù)據(jù)證明它有多火:昨年人工智能這個平臺的創(chuàng)業(yè)公司開業(yè)速度超過了肯德基的開店速度。不可否定,這里一定有泡沫成分,也有很多概念的炒作。我們先拋開高大上的詞,把這個事情拆解一下。

     

    現(xiàn)在講的人工智能都是通過算法、數(shù)據(jù)和強大的計較能力來完善服務(wù)場景,這是人工智能的四個要素。今天我們團隊做的即是用算法、數(shù)據(jù)、計較、場景來辦理商業(yè)平臺的事情,這樣使得這件事情看起來相對靠譜、容易落地。

     

     

    為何我們團隊會想要做這個事情呢,這不是YY出來的年頭,而是從寬泛的業(yè)務(wù)場景里找到的一個機會。以一個廣告Banner為例,我們把它歸類為“大量低質(zhì)易耗”的設(shè)計,這樣的設(shè)計,設(shè)計師花一天做出來,在線上投放時間也惟有一天。而且是重復(fù)的,改改字就可以了,非常適用被機械所取代。

     

    今年UCAN的主題是新設(shè)計x新商業(yè),新商業(yè)里非常大的概念,是要通過新的技術(shù)、互聯(lián)網(wǎng)的手段,實現(xiàn)人、貨、場的重構(gòu),人是消費者,貨是商品的服務(wù),場景即是連接人和商品之間的手段。在新的時期下,需要找到一種新的方式做設(shè)計。

     

    我們團隊的使命是基于算法數(shù)據(jù)和前臺業(yè)務(wù)需求,打造一個商業(yè)設(shè)計大腦。這個大腦能理解設(shè)計,能為商業(yè)的產(chǎn)品去服務(wù),做出合理的設(shè)計。

     

    商業(yè)設(shè)計大腦的三大挑戰(zhàn)

     

    在開始做事情之前,我們遇到了三個相對嚴峻的挑戰(zhàn)。

     

    第一個挑戰(zhàn),貧乏標注數(shù)據(jù)。今天所有的人工智能都基于大量的結(jié)構(gòu)化標注數(shù)據(jù),設(shè)計這件事情連數(shù)據(jù)都沒有實現(xiàn)在線化,更別說標準化、結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù)了。

    第二個挑戰(zhàn),設(shè)計不確定性。設(shè)計是個很不確定的東西,好比今天你讓機械設(shè)計一個高端大氣的Banner廣告,它就蒙圈了。

    第三個挑戰(zhàn),無先例可循。在整個行業(yè)里過去一年做下來發(fā)現(xiàn),沒有一些現(xiàn)成的技術(shù)或者框架可以參考。好比AlphaGo把圍棋AI論文發(fā)完之后,全世界圍棋AI照這個技巧都可以做到先進的水平。我們過去一年來都是自己一路摸索中走過來的,這一年走來我們給人工智能做的定義是,我們做的是可控的視覺生成??煽兀词菓{據(jù)商業(yè)的需求、業(yè)務(wù)的需求,智能地進行控制。它辦理的是視覺從無到有的問題。

     

    可控的視覺生成過程 

     

    這是機械人從誕生的第一版到最近一版的發(fā)展歷程。2016年9月,勉強實現(xiàn)一張圖片的拼合,沒有什么美感可言。第二張是昨年圣誕節(jié)前做的廣告,稍微看起來精致一點,整個設(shè)計還是非常簡單。第三張是兩個月前的進展,基本上可以憑據(jù)這個商品輸入主體的空氣,找到最符合的背景空氣,整個設(shè)計細節(jié)和結(jié)構(gòu),看起來更穩(wěn)定一點。

      

    我們現(xiàn)在大概學會幾百種常規(guī)的設(shè)計手法,而且每天都在學習中。這是我們目前的設(shè)計能力和設(shè)計效果,青云給它定的評級是P4,意味著它還只是個助理設(shè)計師。我們今年目標是做到P5,另有很長的路要走。

     

    -機械怎樣學習設(shè)計-

     

    下面和大家詳細注釋一下這個機械背后的學習設(shè)計邏輯。

     

    我們要讓機械學習設(shè)計,開始必須要讓機械理解感知設(shè)計是什么。以這樣一張非常常見的廣告為例,在機械的眼里是有一堆像素點組成的。若今天以像素為單位讓機械去理解設(shè)計,對設(shè)計的可控性非常弱,所以在前期技術(shù)方案選定中沒有走像素級生產(chǎn),而是走向了元素級生產(chǎn)。 

      

    四個組成片面:設(shè)計框架、元素中心、行動器、評估網(wǎng)絡(luò)

     

    組成一,設(shè)計框架。還是以這個廣告為例,開始通過人工標注的方式,讓機械理解這張設(shè)計有哪些元素組成,好比它的商品主體,花的背景,蒙版。往上一層,我們通過設(shè)計的經(jīng)驗知識,定義一些設(shè)計的手法和風格。手法指的是這些元素為何可以這么構(gòu)成,這個知識在設(shè)計腦筋里機械是不知道的,所以會有手法這一層做輸入。最上面這一層是風格,當這些元素構(gòu)成之后,它從美學或者視覺角度看是一個什么感受。讓機械知道它是用什么組成的,為何可以這么組成,以及它組成后的效果。這個過程將一個設(shè)計問題轉(zhuǎn)化成數(shù)據(jù)問題,這即是設(shè)計數(shù)據(jù)化。

     

    下一步是籌辦設(shè)計的原始文件,好比一系列花朵和設(shè)計技巧,輸入到深度學習系列網(wǎng)絡(luò)。這個網(wǎng)絡(luò)有一個很大特點:具備一定影象功效。因為設(shè)計是個步驟很復(fù)雜的過程,經(jīng)常有好幾十步才氣實現(xiàn)一個設(shè)計。

     

    經(jīng)過這層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學習之后,我們會得到一個設(shè)計框架。從技術(shù)上理解,它是一堆空間特性和視覺特性構(gòu)成的模型。設(shè)計師的視角來理解的話,它相當于設(shè)計師腦筋里面在做一組設(shè)計之前大概的框架印象,好比今天你接到一個任務(wù)要做一個花朵風格,思考這個設(shè)計大概會怎么做,然后從一堆文件里提取出了特性模型出來。

     

     

    組成二,元素中心。因為我們做的是元素級生成,所以必須籌辦一個元素的庫。我們會通過網(wǎng)絡(luò)一些版權(quán)圖庫,以及自己造設(shè)計元素的方式,輸入到一個元素的分類器。這個分類器會把這些元素分布到各個類型里,好比背景、主體、修飾,也會實現(xiàn)圖片庫的提取。

     

     

    組成三,行動器。接下來,即是設(shè)計的具體過程。好比今天我們接到一個設(shè)計任務(wù),要為這樣一件衣服設(shè)計一個花朵風格的廣告。這時候會有一個行動器,負責把前面籌辦好的底料放到設(shè)計框架里。這個過程和下圍棋很像,左邊是棋盤,右側(cè)是下圍棋的棋子。行動器即是把元素放到棋盤里,這是整個行動器的生成道理。

     

    它很像設(shè)計師現(xiàn)實在做設(shè)計的過程,如設(shè)計師要做一個花朵的時候,也在軟件里面會不斷去調(diào)每個位置、每個像素、每個角度。同時,整個過程也是一個強化學習的過程,行動器會在不斷試錯中更智能。 

     

     

    組成四,評估網(wǎng)絡(luò)。設(shè)計成品出來之后,我們要告訴機械人,從設(shè)計的角度是好還是不好。我們有一個設(shè)計評估網(wǎng)絡(luò),最終實現(xiàn)的效果即是給它輸入任何一個設(shè)計成品,它能打個分。技術(shù)道理是,我們通過人工輸入大量歷史上投放過的一些設(shè)計圖評分,它從這里訓練出一個打分的模型出來。同時,專家也會人工干涉打分,實現(xiàn)雙向反饋。 

     

     

    這套框架并不是只能做Banner廣告,Banner廣告是我們找到的第一個最適用落地的業(yè)務(wù)場景。我們把它定義為是一個通用的設(shè)計智能,理論上,它可以設(shè)計全部的數(shù)字內(nèi)容。只要是通過元素或者像素組成的圖像,理論上都是可以實現(xiàn)的。

     

    預(yù)報一下我們最新的現(xiàn)實。前兩張圖是機械實現(xiàn)的衣飾搭配,憑據(jù)用戶輸入的衣飾商品進行組合搭配,生成相似雜志的搭配效果圖。另外,我們也正在訓練機械實現(xiàn)頁面模塊的設(shè)計,好比大量的營銷活動頁面,我們現(xiàn)在正在訓練它實現(xiàn)復(fù)雜的排版設(shè)計。 

     

     

    正在攻克的三個難題

     

    目前,我們已經(jīng)實現(xiàn)了框架搭建,以及數(shù)據(jù)的自我學習成長。接下來我們決心攻克的三個難題,也是讓機械變得加倍強大的環(huán)節(jié)突破點。

     

    第一,讓機械能夠自主生成元素。我們目前的元素是靠設(shè)計師來提供,一方面是為了保證版權(quán),另一方面,保證它的質(zhì)量足夠高。我們希望能做到,要求機械造一個花朵時,它自己能生成出來,這也是目前計較機視覺生成的一個非?;鸬脑掝}。

     

    第二,提高認知理解?,F(xiàn)在機械還不太理解語義,只能憑據(jù)需求或者任務(wù)生成一個結(jié)果,并不打聽其中的關(guān)系。我們下一步要做的事情是,當用戶輸入了“清冷一夏”的文案時,機械人能理解“清冷”這個詞代表了什么意思,而且理解這張照片代表了“清冷一夏”的理念,圖文之間有一定的關(guān)系。

     

    最后一個,設(shè)計的遷徙。好比今天通過大量專家數(shù)據(jù)訓練了幾百種常規(guī)數(shù)據(jù)手法之后,它能夠?qū)崿F(xiàn)主流的設(shè)計要求了。當這些手法很相似時,就可以實現(xiàn)風格遷徙。我們會進一步探索AI,不再憑據(jù)需求實現(xiàn)使命,而是通過自我學習和演化之后有新的東西出來。

     

    -AI+Design 擁抱新時代-

     

    今天人工智能設(shè)計真的來了,它不以任何意志為轉(zhuǎn)移的趨勢走來了,它離我們很近。當一個新的浪潮打過來的時候,我們應(yīng)該學會的是擁抱它,而不是掉頭就跑,邊跑邊罵不靠譜。

     

     

    視覺設(shè)計的四個層次 

     

     

    最基礎(chǔ)的是臨摹拓展。給你一個東西,照著它拓展一份出來,很明顯這一定是機械第一步取代的工作。而且目前已經(jīng)做到一大半了,證明這是一個沒法回避的問題。

     

     

    第二層,場景表白。今天你給它一個東西,它能理解,能表白對。好比今天你憑據(jù)情人節(jié),這些品牌能夠找到一種合適的設(shè)計手段,去表白出情人節(jié)的溫馨,這種手繪的方式會稍微難一點,也即是我們前面講到的語義這一層。

     

     

    第三層,創(chuàng)意洞見。它能夠有一些啟發(fā)性的東西出來。天貓品牌里面經(jīng)常有把貓頭和品牌創(chuàng)意做團結(jié)的事情,這是機械不可能做到的事情,或者在我有生之年沒有指望它能做到的。

     

     

    最后一層,創(chuàng)造趨勢。這一般是設(shè)計大師做的事情。它能定義來歲、未來幾年的設(shè)計趨勢走向,這是更高的設(shè)計能力。好比今年“三八”女王節(jié),天貓用了一種全新的設(shè)計手段,用這種很輕的質(zhì)感、很細膩的方式來表白商品。它能夠代表一個新的趨勢和未來,代表一個新的手段,這件事情一定是人來做的。

     

     

    回到今天機械和人之間的差異和對比,若今天我們搞設(shè)計人機大戰(zhàn)的話,機械最擅長的是數(shù)據(jù)、計較、學習。數(shù)據(jù)上,可以實現(xiàn)巨量素材庫,訓練成長速度,不斷地實現(xiàn)閉環(huán)。它的學習速度之快,一個晚上可以實現(xiàn)幾十萬次的學習訓練,是人不吃不喝也趕不上的。而人類設(shè)計師的特性,開始在情感層面,我們理解共情,情緒上有表白,這是機械很難做到的。另外兩層,創(chuàng)意和創(chuàng)造,設(shè)計師能夠創(chuàng)造出一些新的東西,做組合遷徙,組合創(chuàng)意,美學趨勢。若真正人機對戰(zhàn)的話,設(shè)計師還是應(yīng)回來創(chuàng)造、創(chuàng)意,以及理解用戶的層面。       

     

     

    擁抱這個AI時代,對我們來說有沒有什么新的工作方式呢。好比今天有顧客讓你做一個設(shè)計,過去是一對一的給他一個成品,一對一的實現(xiàn)一個設(shè)計任務(wù)。有了設(shè)計AI之后,就可以將一個設(shè)計手段輸入給機械,教會機械做執(zhí)行和生成。這樣,你就可以不止為一個客戶服務(wù),而是為不計其數(shù)的客戶服務(wù)。

     

    人工智能設(shè)計是個不可攔截的時代,是未來。但是它也剛剛來,我們也剛剛走出第一步。我們另有大量的時間,希望接下來和設(shè)計同行一起努力,繼續(xù)把這件事情做好。


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