將深度學習模型與計算機視覺相結(jié)合,Revery.ai正在改善零售商和消費者的在線更衣室體驗。這項技術(shù)創(chuàng)建了一個工具,利用現(xiàn)有的商店目錄圖像來構(gòu)建一個可伸縮的虛擬更衣室,使購物者能夠在不出門的情況下嘗試商店的全部庫存。
“創(chuàng)造夢幻的靈感其實是為了解決每個人在網(wǎng)上購物時都會遇到的一個問題——這套衣服在人身上看起來如何?“虛擬更衣室的想法并不是新的,從電影 Clueless 到失敗的 Boo.com – 自從有了網(wǎng)上購物人們就一直想嘗試虛擬更衣室?!币晾Z伊大學時尚 AI 和計算機視覺博士候選人 Jeffrey Zhang 說。
戴維 – 福賽思在伊利諾斯州大學的計算機科學教授的建議。 AI 合作者還包括兩位在時尚 AI 和計算機視覺領(lǐng)域的博士生候選人,柯丹麗和閔金崇。 NVIDIA Inception AI 、數(shù)據(jù)科學和 HPC 初創(chuàng)公司加速平臺。
張說,對于大多數(shù)零售巨頭來說,Revery 克服了最大的虛擬更衣室障礙 – 可擴展性。這項技術(shù)提供了一個綜合工具,每周能夠處理超過一百萬個服裝圖像。
Revery 通過采用cuDNN – 加速深度學習框架 PyTorch 和 NVIDIA 的新開發(fā)的 AI 算法實現(xiàn)了這一點 RTX 3090和 RTX A6000 GPU 來訓練和處理模型。隨著該框架從數(shù)百萬圖像中學習,該系統(tǒng)能夠捕捉和處理細微差別,例如服裝元素的下落、紋理、徽標,甚至著色,從而提供真實的在線版本服裝元素。
“我們有幸獲得了最新一代 GPU 的一些產(chǎn)品,與前幾代相比,這些產(chǎn)品大大加快了我們的訓練速度。此外,增加的內(nèi)存大小使我們能夠生成高達 1.5k 的圖像分辨率,”張說。
這項技術(shù)不僅節(jié)省時間。它還可以減少整合完整庫存所需的數(shù)百萬美元,同時為零售商提供快速更新庫存的能力。
隨著 2020 年消費者向美國商家消費8611 。 2 億美元,在線購物一直在增長。到年底,美國服裝電子商務預計將達到 1000 億美元左右,該團隊正尋求與更多在線零售商合作。
他們還專注于為客戶創(chuàng)造更具包容性和多樣性的產(chǎn)品,而這正是時尚行業(yè)通常缺乏的。該組織正致力于增加個性化,提供不同的體型,并為包包和鞋子添加混搭選項。目前的產(chǎn)品讓購物者能夠定制性別、膚色、頭發(fā),甚至改變模特的姿勢。
“我們的長期目標是數(shù)字化任何商店的每一個服裝 ,并與購物者的衣柜集成,創(chuàng)造一種沉浸式的在線購物體驗,”張說。
關(guān)于作者
Michelle Horton 是 NVIDIA 的高級開發(fā)人員通信經(jīng)理,擁有通信經(jīng)理和科學作家的背景。她在 NVIDIA 為開發(fā)者博客撰文,重點介紹了開發(fā)者使用 NVIDIA 技術(shù)的多種方式。
審核編輯:郭婷
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