長期以來,由于人工制品和手寫記錄數(shù)據(jù)輸入的勞動密集型過程,一直難以發(fā)現(xiàn)歷史理論的證據(jù)并確定過去事件中的模式。
人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的采用正在加速此類研究,并引起人們對被忽視信息的關(guān)注。但是,這種被稱為“數(shù)字人文科學(xué)”的方法正在為爭取更多面向未來的AI應(yīng)用籌集資金。
以色列海法大學(xué)計(jì)算機(jī)視覺和機(jī)器學(xué)習(xí)教授Ilan Shimshoni說:“人們對數(shù)字人文學(xué)科充滿興趣,但錢不多?!彼谝陨袕氖驴脊殴こ?,其中包括重新組裝手工藝品從碎片的照片?!叭绻獙acebook進(jìn)行分析,則比想看古希臘文物要多得多。”
以色列理工大學(xué)的考古和計(jì)算機(jī)科學(xué)研究員Ayellet Tal說,考古難題似乎并不像醫(yī)療保健,金融和其他行業(yè)中的計(jì)算機(jī)科學(xué)項(xiàng)目那么緊迫,但是將算法技術(shù)應(yīng)用于歷史研究可以提高AI的能力。
恢復(fù)或重建考古文物是計(jì)算機(jī)視覺模型的復(fù)雜問題。以前的工作(例如,學(xué)習(xí)重新組合照片或文檔的算法)并未解決碎片,圖像不清晰或裝配不精確的問題。
如果您想對Facebook進(jìn)行分析,那么您會比看古希臘文物得到更多的錢
在嘗試重建文物之前,AI模型學(xué)習(xí)了如何逆轉(zhuǎn)腐蝕過程并預(yù)測原始碎片的外觀。研究人員隨后定義了模型應(yīng)如何測試片段是否裝配在一起。
塔爾女士說:“考古學(xué)的任務(wù)是經(jīng)典的計(jì)算機(jī)視覺問題?!薄暗撬鼈冊诳脊艑W(xué)上要困難得多,因?yàn)檫@些物體表現(xiàn)得不好。我們希望改變考古學(xué),并希望提高計(jì)算機(jī)視覺,因?yàn)檫@些任務(wù)是當(dāng)前算法失敗的地方?!?/p>
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計(jì)算機(jī)視覺
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機(jī)器學(xué)習(xí)
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