有没有用逆向算法恢复马赛克的可能性?
怎么说呢,简单来说马赛克就是一个不可逆的过程。从原理上是不可能用逆向算法来恢复马赛克的,因为马赛克本身就会破坏原本图像的色彩数据。
举一个很简单的例子吧,5510,46还是等于10,37依然等于10。如果问你55、46、37,你都能得到10这个结果。但如果把这个过程反过来,只告诉你结果是10,你要猜出原来加法式里的两个数只能靠猜,而且猜中的概率微乎其微。
马赛克简单来说就是将邻近像素的色彩数据合并中和,得到一个最终结果。就好像上面举的5510的例子一样,马赛克化后的图像是加法的结果,原图像素的色彩数据则是55的过程。我们看到的大部分图片文件的单个像素数据由三原色组成,三组数据各为0255的整数,组合起来便是这个像素的色彩数据。马赛克则是将数十乃至数百个像素的色彩数据重组并杂糅起来,随机程度将远远大于我们举的5510的例子,数据被破坏后逆向复原的难度也将飞速上升。
举一个更加恰切的例子,马赛克后的图片就好比是一个平均数。比如一组数据是1、2、3、4、5,那么我们可以很容易得到它的平均数是3。但如果只告诉你一组由五个数字构成的数据平均数是5,那你在只知道平均数的前提下是没有足够条件去倒推原本数据中的每个具体数值的。
下面可以拿两张中央气象台发布的等压线图举个例子,两张图乍一看几乎是一样的,不过以人的肉眼是完全可以通过观察其中大量的细节差异将二者区分开的。
但在将这两张图片分别打上马赛克、抹去了所有细节之后,你将几乎不可能再区分开这两张图片,更别说要精确地还原那些被抹去的细节了。
逆向还原马赛克处理过的视频和图片同理,而且难度更大(每一帧都要还原)。不过咱们人类可以根据经验在大脑里脑补细节去理解和补全视频画面中的内容,打马赛克对理解的阻碍反倒比图片更小。
不过,通过捕捉图片中物体的一些细节,确实是可以根据经验在一定程度上还原图片里的物体的。
比如上图热成像仪里呈现的图像,颜色是完全失真的,物体的外形有时候也是模糊的。但我们依旧可以通过经验去判断,这是两个人,这是一栋房子,这是一辆车。但例如颜色这些被抹去的细节,我们将无从得知。
结合人工智能技术,现有的去马赛克技术可以达到不影响人们识别和理解图中事物的效果。但这绝非是逆向还原,更多的是以假乱真。
马赛克是将一个一个方形区域的色彩求平均值,变成纯色。
我们用一维数字来比喻,假设一串数字是:314159265358,如果我每三个数求一次平均值,就得到:333555444555。解释:以前三个数314为例,3、1、4的平均值是2。66667,四舍五入为3。所以结果前三个数被替代为333。
很显然,单靠一条马赛克之后的信息,无法精确还原原始信息。这是一个不可逆的过程。
不过,事物是普遍联系的,现实世界很少有孤立的马赛克照片或视频。当一张照片对人物眼睛打码后,我们几乎都知道那是眼睛(傻傻的计算机不一定知道哦),而且还是两个,基本对称,黑色的(东方人),有眼珠和瞳孔。这就是典型的通过先验知识,进行脑补。只有像上面例子中333555444555这样完全脱离现实世界的马赛克才无法脑补。
下边这张马赛克图,近看完全不知道是什么。但是眯着眼或把手机放远一点,就能大概看出是个什么了。这就是人类的智慧。
如果计算机也像人类一样大量训练、学习,具备很多先验知识后,它们也可以对一张打码的图片进行脑补。最后实现还原,但是这种还原只是猜测。不可能真正还原。目前在深度学习领域,此类技术已经比较成熟。
上边我们似乎主要讨论的是图像,单个图像。而实际上很多的马赛克还出现在视频中。视频是一帧一帧的,比如一秒20帧。那么一个视频,我们就可以收集带同一部位马赛克的成千上万帧,或者说成千上万张截图。
对大量相关联的马赛克进行还原,这对于计算机来说,就变得拥有更大潜能。这种能力甚至超越人类。
我们依然用简单例子说明。最开始提到了314159265358,我们对它打马赛克后,使用的方块分组是:314。159。265。358,马赛克后333。555。444。555。如果我们移动一位,就变成了3。141。592。653。38,马赛克后3。222。555。555。6,以此类推。那么,三次移位得到三组不同的马赛克结果,最终我们理论上就可以反推出原始的数字信息,类似于求解三元一次方程组。三个方程联立就有很大概率得到唯一解。
视频中的图片帧也是一样的道理,当我们对同一个部位的马赛克进行大量收集,就可以求解出原始信息。
总之,理论上,如果从一个视频中抠出同一个打码对象的大量马赛克图片帧,是可以非常接近真实地逆向的。只不过,目前的技术水平,似乎离这个目标还有一点远。目前主要还是针对孤立的单张图片(或视频帧)尝试复原,还不能结合上下文。
但我相信,让人工智能可以结合上下文,动态跟踪视频中的打码对象,进行联立求解,这种技术不会太遥远。
马赛克背后的影像要是能还原,也就是说用逆向算法来破解去除马赛克,还原图片或者视频最初的状态,那将是一项造福普遍全男人类的伟大发明。
当然有的高手已经做到阅片无数、自然心中无码的化境,这些同学还怕什么马赛克呢?马赛克是人类进步和发展的最大阻碍,就连Google也在尝试解决这个技术难题,以便更好地服务更多的电影爱好者。马赛克是造成信息丢失不可还原,不过你可以张冠李戴、比如AI换脸
不过遗憾的是,根据计算机理论依据来说这项技术是不可实现的,马赛克算法的原理类似,你知道99等于18,但是你能说18一定等于9加9吗?马赛克算法造成的是信息丢失,你只能通过技术去用新的影像去替代,而不能回到原来的影像。举个例子,假设我们把某个人的眼睛打了马赛克,你就可以自己PS一个新的眼睛放到你去除马赛克以后的位置,但是这个图像并不是原来没打马赛克之前的图像,只是你通过自己的自然印象去脑补出来的。
现实世界中很多物体的形状你都知道大概是什么样的,比如一棵树、一株稻草、一条牛、一只羊、一只兔子、一只鸟、一条鱼等等,或者拿人来说,每个人的眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴等器官都是不同的,可能极少数双胞胎有类似的,除此之外各有特色。可是具象化的某个器官你不会认错,比如你不会把眼睛错认成鼻子,每个器官都有自己各不相同又有类似的特点可以挖,比如鼻子有两个孔,嘴巴里面都有牙齿和舌头。
从这个意义上讲,我们是可以还原马赛克的,网上很多女明星艳照门都是通过这种方式实现的。很多女明星的脸被很多不怀好意的人,恶意PS到某些色情明星,或者某些裸模的身上,然后通过这种方式去诋毁别人,其实跟我们说的替代还原马赛克是一样的道理。
目前Google和英伟达在这一方面做得比较好,基本上可以做到以假乱真的地步。就像AlphaGo一样,AI可以不断地学习和训练,数据库越大那么还原的程度就越接近真实值。同样用一个例子来说明,就拿还原一个中国人的脸型来说,被还原人是男性还是女性、南方人还是北方人,甚至具体到哪个西北的哪个村,东北的哪个屯儿,这样还原程度就会很高。当然可见的区域越多,还原的可能性越大,马赛克覆盖越全面,还原的可能性就越小。
马赛克是对图像或视频具有破坏性作用的像素化过程,其中就包括算法和媒体编码数据的破坏。这也是一种不可逆的过程。打码容易,消码难。
逆向算法恢复马赛克理论上是要依托打码软件的算法来反推逆向运算,但打码过程中就伴随着源信息的不可逆损失,图像或视频特征信息丢失后一般也不可恢复了。
而那些宣称能够去除马赛克并还原原始图像的,不否认的确有所效果。但这也只是通常相邻像素猜测并进行填充,实际跟我们人自动脑补的过程是类似的,不过软件在这方面会更加智能化。
就好比谷歌GoogleBrain团队推出的AI消码系统就是针对马赛克消除的一种应用技术了。通过AI智能计算能力以及凭借机器学习后自动联想猜测图像缺失内容,从色块容差上自动性进行像素填充增加细节内容,并且相应放大像素倍数,从而呈现消除马赛克的图片。
这是一种依靠机器算法来放大像素再填充的方式,更的就是依靠AI系统的积累学习了。当不断被海量的照片内容训练后,也随之产生记忆系统和媒体特征库。再凭借记忆系统就可更有针对性对图像缺失内容进行猜测并还原了。
说到底,这就是一个猜的过程,然后实际应用效果还要看打码程度和特征库有没有更好的细节匹配了。根本也谈不上是逆向算法恢复马赛克。
目前马赛克消除技术是有,但局限性也很多。另外可能也会依靠大数据来搜集图形然后进行关键信息匹配,通过匹配度来快速恢复图像,不过这种就更像是以图搜图了,而并非消码本身。
很高兴能够看到和回答这个问题!
我曾经尝试过用一些所谓的黑科技方法逆向算法恢复马赛克,但是效果并不是很好,目前市面上的一些逆向算法恢复马赛克的方法处理马赛克的能力很有限,效果并不理想。所以,我可以说,截止到当前,世界上还没有用逆向算法恢复马赛克的可能性。原则上,用反演算法消除马赛克是不可能的,因为马赛克本身会破坏原始图像的颜色数据。
也就是说,在理论上,这种可能性是不存在的。马赛克之后,图像是加法的结果。我们看到的大部分图片文件都是由三原色和0255整数三组数据组成,这三组数据就是像素的颜色数据。而马赛克本身会将几十个(甚至上百个)像素进行重新组合和混合,所以数据破坏后恢复数据会比较困难,目前还没有反向恢复的功能。
马赛克是指创建像素的过程,对图像或视频有破坏作用,包括破坏算法和编码数据。这也是一个不可逆的过程。图像代码易破解,但是马赛克消除难兑现。反向马赛克恢复算法理论上是基于软件算法进行读取反向操作,但编码过程中通常伴随着不可逆的原始信息,图像或视频数据丢失,信息丢失后无法恢复。那些宣称能够去除马赛克,恢复原始图像的人并不否认这是事实。但这只是相邻像素的猜测和填充。其实,我们也有类似的自动蚀刻过程,但在这方面,软件会更加智能化。目前,去马赛克技术可以预测马赛克面积,也就是说,马赛克的预测是建立在对其他照片的研究基础上的,如果马赛克与其他照片没有关系,预测就不准确。
比如,公鸡的头打上马赛克后,但你让机器看到成千上万张狗的照片,就会在狗头的马赛克区域重建汽车,就会被拍成鸡身的怪照片。所以,复原是不可能的,一辈子也不可能完全复原。马赛克技术是指研究人员使用开源软件来去除马赛克。然而,目前遇到的问题是图像可以被识别但不是重建。换句话说,软件可以找到与图片匹配的原图,无法得到真正的解码效果。简而言之,该软件可以最大限度地减少马赛克颜色等特征来识别图像,这是一种更高级的卡片搜索。谷歌已经在行动了。事实上,谷歌的算法是利用人工智能来进行马赛克信息的去除
其实,操作过程和肉眼看到的编码是一样的,然后大脑就会增强。谷歌GoogleBrain团队将AI代码空白技术作为一种应用技术,用于去除马赛克。机器学习后,通过AI智能运算能力和自动关联功能,猜测图像中缺失的内容,自动填充调色板中的像素,并相应增加像素数量,显示出马赛克去除图案。不过,人工智能算法是基于其他海量数据(或与互联网相同的图像),理论上比人脑更可靠。
不过,这种算法还是不能100完全还原原图。如果你运气好,那也只是运气好。马赛克会造成不可挽回的信息损失。简而言之。当过渡到马赛克时,逆向算法基本上是不现实的,机器学习恢复的可能性仍然是一样的。就像人们不断观察机器,发现不同的部分,机器会越来越专业的去除马赛克。
虽然当前马赛克去除的相关技术还存在不足,但是,我们相信随着科技的发展,一定会有更好的办法完美地去掉顽固的马赛克水印!
以上便是我的一些见解和回答,可能不能如您所愿,但我真心希望能够对您有所帮助!不清楚的地方您还可以关注我的头条号每日精彩科技我将竭尽所知帮助您!
码字不易,感觉写的还行的话,还请点个赞哦!
您好,很高兴回答您的问题。
前段时间网上爆出有人搞出了马赛克还原技术,仔细研究了一下,并不是真正的还原
图像打上马赛克的过程某种意义上来说就是图像加密的过程,原始图片中的某个区域的颜色值经过算法计算转化、消除原始图片细节信息,得到一张新图片。这个过程是加密的过程,您所说的恢复马赛克,类似解密过程,有些算法可以逆向,有些则不能逆向,不能逆向的算法,也就不能通过常规方式去除马赛克。基于机器学习的马赛克还原
上文已经说了,一般传统方式逆向有很大局限性,基本上很难行得通,但是基于AI、基于图像分析学习还倒有可能。人看片看多了,也会达到实际有码,心中无码的境界,机器也是如此,让机器不断的分析图片,记录特征值,通过训练使机器具备看片还原马赛克的功能。实现比较简单,Python很容易上手,但是要做到不把苍老师的片还原成小泽的,那就要看训练样本的大小、合理性了。
总结
去马赛克,逆向算法基本不太现实,机器学习还原还是可行的,与人类一样,要不断的给机器看片、各种各样的片,机器才会对去马赛克越来越专业。
以上感谢您的阅读。
我就想知道,你是不是看某些视频需要用到恢复马赛克这种技术。如果是的话,那不用了,找个软件就可以了〔呲牙〕〔捂脸〕〔捂脸〕〔捂脸〕〔捂脸〕
没有什么你所谓的逆向算法,目前消除马赛克的技术是对马赛克区域进行图像预测,也就是通过机器学习成千上万张照片,来预测缺失部分的像素到底是什么。
所以说马赛克区域的预测是基于其他照片学习而产生的,如果马赛克图片和学习的其他图片没有关联性,那么预测的内容也不准确。
比如说一张公鸡的头被打上马赛克,但是你让机器学习几千几万张狗的照片,然后机器就会在马赛克区域还原成狗的头,形成狗头鸡身的奇怪照片。
所以还原是不可能还原的,这辈子都不可能完全还原原像。
有没有用逆向算法恢复马赛克的可能性?
以前没有,现在有。
马赛克技术已经出现多年,主要用于图片或者视频中的特定区域,将其色块打乱,得到模糊处理效果。
从像素角度讲,马赛克是不可逆的。
马赛克真的不可逆吗?以前是,现在不是。
随着人工智能技术发展,在很多应用场景中,AI深度学习算法体现出了强大的学习能力,比如在图片修复时,AI通过联想和想象,将色块逐个延伸着色,直到满意为止。
联想和想象,这是说AI能和人类的手动绘色相媲美吗?
1,AI修复视频影像常用技术
1)着色处理
利用神经网络,重建彩色原图。
2)修复帧率和扩大分辨率
主要采用AI插值技术,对图像做分析、识别其细节和结构,最后将额外的信息填充到图像中。
2,AI图像修复
谷歌曾经开发过这样的AI系统,通过AI的联想,以猜测的方式增添细节,一步步提高像素倍数,最后得到清晰的图像。
3,AI视频修复
微博大谷Spitzer在网络上发布了一段视频,将人民日报4年前制作的1920年北京黑白影像资料,利用AI技术进行修复工作:完成了上色、修复帧率、扩大分辨率等处理。
有网友评论:
视频里的人怎么也想象不到,一百年后会有一个人躺在床上拿着一个神奇的物品能够观察到他们当时的一举一动吧。科学和巫术果然就是一线之隔。
4,AI去码
日本神秘男子开发的重现马赛克视频工具JavPlayer,广泛流行于网络,可对视频进行修复,得到高质量的破坏版视频,震动业界。
目前来说不太可能,简单来说就是无损到有损的区别,从无损到有损简单,但是把有损的变成无损的就非常困难了。
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