基于深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的自動(dòng)動(dòng)畫系統(tǒng)

 人參與 | 時(shí)間:2025-11-23 04:12:54
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使用DeepMotion(深度神經(jīng)學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò))基于AI的物理過(guò)程動(dòng)畫工具Neuron,可以輕松自動(dòng)化您的深度神經(jīng)3D角色。享受深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)虛擬角色的學(xué)習(xí)上海黃埔品茶喝茶中高端喝茶場(chǎng)子vx《749-3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)所有功能以及用于運(yùn)動(dòng)智能的下一代工具;通過(guò)學(xué)習(xí),虛擬狗,網(wǎng)絡(luò)恐龍和人形機(jī)器人高級(jí)運(yùn)動(dòng)技能,自動(dòng)動(dòng)觀察他們對(duì)任何環(huán)境的畫系行為和反應(yīng)。使用深度強(qiáng)化學(xué)習(xí),基于明確的深度神經(jīng)物理學(xué)的參考數(shù)據(jù),可以將幫助訓(xùn)練你的學(xué)習(xí)虛擬角色創(chuàng)作做后空翻,卡波耶拉舞蹈,網(wǎng)絡(luò)上海黃埔品茶喝茶中高端喝茶場(chǎng)子vx《749-3814》提供外圍女上門服務(wù)快速選照片快速安排不收定金面到付款30分鐘可到達(dá)玩滑板等。自動(dòng)動(dòng)

我們可以看到這個(gè)角色會(huì)依照?qǐng)鼍爸械漠嬒档匦危系K或者其他已經(jīng)設(shè)定干擾因素做出自己行為判斷,基于并將其付諸于自己的深度神經(jīng)行為中,一套非常擬真的學(xué)習(xí)動(dòng)作系統(tǒng)負(fù)責(zé)將這些行為反饋出來(lái),從而達(dá)到非常智慧化的效果,這些行為的表達(dá),則可以通過(guò)深度學(xué)習(xí)來(lái)獲得,通過(guò)一些片段或者資料,就可以教會(huì)這些虛擬角色應(yīng)該對(duì)場(chǎng)景做出何種反應(yīng)。這將大大的加快動(dòng)畫的制作,將場(chǎng)景中大量重復(fù)的,需要實(shí)時(shí)運(yùn)算的動(dòng)作通過(guò)這套系統(tǒng)自動(dòng)完成,并且達(dá)到可以與場(chǎng)景變化交互的效果。



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DeepMotion Neuron是該公司用于培訓(xùn)數(shù)字角色運(yùn)動(dòng)技能的新型云應(yīng)用程序,利用尖端的AI和物理模擬技術(shù)創(chuàng)建逼真的,響應(yīng)迅速的演員,如新的SIGGRAPH論文所示。

加利福尼亞州紅木城 – 2018年8月8日 – 運(yùn)動(dòng)智能領(lǐng)域的先驅(qū)DeepMotion今天宣布,DeepMotion Neuron是第一款完全程序化的物理角色動(dòng)畫工具,已經(jīng)推出預(yù)售版。突破性的云應(yīng)用程序使用先進(jìn)的AI,物理和深度學(xué)習(xí)訓(xùn)練數(shù)字角色來(lái)開發(fā)物理智能。通過(guò)指導(dǎo)和實(shí)踐,數(shù)字角色現(xiàn)在可以像人類一樣實(shí)現(xiàn)自適應(yīng)電機(jī)控制,允許動(dòng)畫師和開發(fā)人員創(chuàng)建比使用傳統(tǒng)方法更加逼真和反應(yīng)靈敏的動(dòng)畫。



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DeepMotion Neuron是一個(gè)行為即服務(wù)平臺(tái),供開發(fā)人員上傳和訓(xùn)練他們自己的3D角色 – 從在線圖書館提供的數(shù)百種互動(dòng)動(dòng)作中進(jìn)行選擇。通過(guò)在游戲和體驗(yàn)中添加響應(yīng)式角色,Neuron將使內(nèi)容創(chuàng)作者能夠講述更多令人身臨其境的故事。此外,通過(guò)自動(dòng)處理大部分技術(shù)動(dòng)畫,該服務(wù)將為藝術(shù)家騰出時(shí)間專注于富有表現(xiàn)力的細(xì)節(jié)而不是復(fù)雜的技術(shù)本身。

“DeepMotion Neuron旨在幫助開發(fā)人員通過(guò)使高真實(shí)的,交互式模擬和易于使用的流程來(lái)縮小現(xiàn)實(shí)與數(shù)字表示之間的差距,”DeepMotion首席執(zhí)行官Kevin He表示。 “通過(guò)授予角色真實(shí)的動(dòng)作智能,我們相信我們可以大大減少50年來(lái)困擾我們這些娛樂(lè)行業(yè)的’巨大鴻溝’。”



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DeepMotion Neuron的核心技術(shù)建立在DeepMotion和卡內(nèi)基梅隆大學(xué)科學(xué)家在SIGGRAPH 2018年發(fā)表的研究論文中揭示的最先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上。本文將強(qiáng)化學(xué)習(xí)應(yīng)用于越來(lái)越多的體育模擬領(lǐng)域,特別是籃球,現(xiàn)實(shí)世界的人體運(yùn)動(dòng)智能處于巔峰狀態(tài)。經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和優(yōu)化,研究人員的角色能夠在實(shí)時(shí)模擬中執(zhí)行交互式控球技巧。用于教授數(shù)字演員如何運(yùn)球的相同技術(shù)可以應(yīng)用于使用Neuron的任何物理運(yùn)動(dòng)。


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SIGGRAPH 2018的DeepMotion
DeepMotion首席科學(xué)家劉立彬博士在2018年的會(huì)議上與同事和CMU教授Jessica Hodgins博士一起發(fā)表了他的第8篇SIGGRAPH論文。他們的論文“學(xué)習(xí)籃球運(yùn)球技巧使用軌跡優(yōu)化和深度強(qiáng)化學(xué)習(xí)”標(biāo)志著角色控制系統(tǒng)的突破,可以在實(shí)時(shí)模擬過(guò)程中處理物體,同時(shí)進(jìn)行上半身運(yùn)動(dòng)和下半身運(yùn)動(dòng)。在此處了解有關(guān)SIGGRAPH 2018的更多信息。

關(guān)于DeepMotion
DeepMotion是新興運(yùn)動(dòng)智能領(lǐng)域的先驅(qū)。我們正在使用物理模擬和人工智能構(gòu)建逼真圖形的工具。我們的使命是通過(guò)革新實(shí)時(shí)的程序化動(dòng)畫來(lái)實(shí)現(xiàn)交互式內(nèi)容并擴(kuò)展創(chuàng)作能力。 DeepMotion的基于云的服務(wù)允許任何人訓(xùn)練數(shù)字演員響應(yīng)動(dòng)作技能,如跑酷,舞蹈,田徑,武術(shù)等。在暴雪,皮克斯,迪士尼,ROBLOX,微軟,育碧,斯坦福,CMU和清華的成員的帶領(lǐng)下,我們利用該領(lǐng)域數(shù)十年的經(jīng)驗(yàn)幫助個(gè)人和團(tuán)隊(duì)為AR,VR,游戲,電影創(chuàng)作更好的內(nèi)容和虛擬角色機(jī)器人。

DeepMotion Neuron的云平臺(tái)計(jì)劃于2018年第四季度發(fā)布。

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