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​麻省理工利用 AI 技术迅速修复 15 世纪名画,仅需三个半小时

麻省理工学院(MIT)最近开发出了一项创新的人工智能修复技术,让艺术品的修复工作变得更加高效和精准。 这项技术的独特之处在于,它通过一种可拆卸的掩膜来实现对油画的可逆修复,极大地缩短了传统修复所需的时间和成本。 这一技术的灵感来自于机械工程研究生亚历克斯・卡赫金(Alex Kachkine)。

麻省理工学院(MIT)最近开发出了一项创新的人工智能修复技术,让艺术品的修复工作变得更加高效和精准。这项技术的独特之处在于,它通过一种可拆卸的掩膜来实现对油画的可逆修复,极大地缩短了传统修复所需的时间和成本。

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这一技术的灵感来自于机械工程研究生亚历克斯・卡赫金(Alex Kachkine)。他平时热衷于用传统的手绘方法修复画作,但他注意到许多美术馆的艺术品由于修复成本高、耗时长,往往只能束之高阁。因此,他决定寻找一种更有效的修复方案。通过新方法,原本需要数周、数月甚至数年的修复工作,现在只需短短几个小时即可完成。

在开发过程中,卡赫金选择了一幅严重受损的15世纪油画作为实验对象。他首先清理掉历史修复中多余的颜料,然后对画作进行了高分辨率扫描。接着,利用 AI 算法分析这幅图像,生成了一个尽可能还原原貌的数字模型。随后,他绘制了一张 “损伤地图”,标出颜料脱落、开裂或褪色的位置,并提供需要填补的色彩信息。

通过高精度喷墨打印机,损伤地图被转化为一张双层掩膜,印刷在超薄透明的聚合物薄膜上。一层负责精准着色,另一层则是白色基底,用于增强色彩的饱和度。卡赫金表示,完整还原色彩需要同时打印白色和彩色墨水。最后,这张掩膜被精确地贴合在画布上,并用薄薄的清漆喷涂固定。

值得注意的是,掩膜和清漆均可安全去除,不会对原画造成任何损害。同时,这份数字地图将作为永久记录,为后续的修复工作提供参考。在这次实验中,卡赫金使用了57314种颜色,修复了5612处损伤,仅用了三个半小时。而如果采用传统的手工方法,修复所需时间将是现在的66倍。

卡赫金希望,这项技术能帮助更多被尘封的艺术品重见天日,让它们再次闪耀光彩。

划重点:  

🎨  麻省理工开发新技术,通过 AI 修复名画,仅需三个半小时。  

⏳  该技术将修复时间从数月缩短到几个小时,大幅提高效率。  

🖼️  采用可拆卸掩膜和数字地图,修复过程安全可逆,保护原画。  

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