拍圖購——最智能,最易用的拍圖搜衣應(yīng)用

Facebook用戶每天產(chǎn)生2.5億張圖片,YouTube用戶每天上傳90萬小時的視頻。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展,這些數(shù)字會繼續(xù)以非線性的速度增長。這樣就催生了用戶在這些海量數(shù)據(jù)里搜索的需求。在未來的五到十年里,用戶對圖像和視頻的搜索量將有望超過文本的搜索量。

另外一方面,圖像和視頻有著比文本更豐富的表現(xiàn)力,比如,你在街上看見一妹子,穿了一條很漂亮的白色帶褶皺的修生長裙。你很想上前去問一下,但是你還是害羞,最后作罷。馬上掏出手機(jī)用搜索引擎搜了一下關(guān)鍵詞“白色褶皺 修生長裙”,結(jié)果返回的都是帶有這些關(guān)鍵詞的文本信息,顯然滿足不了你的要求。于是你不甘心,轉(zhuǎn)到一家電商網(wǎng)站,搜索同樣的關(guān)鍵詞,結(jié)果出了一大堆的長裙,于是你一個又一個的看,結(jié)果可想而知。這樣類似的場景還發(fā)生在追影視劇,看時尚雜志——很想知道明星的穿衣哪兒有賣。

成都有一群聰明年輕的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊,為了解決上述問題,歷經(jīng)半年的研發(fā),推出了一款簡單智能的拍圖搜衣應(yīng)用,拍圖購。通過這個應(yīng)用,你只需要拍照或上傳圖片,應(yīng)用會自動搜索全網(wǎng)的電商數(shù)據(jù),找到最相似的衣服給你。整個過程無需人工交互,簡單易用,搜索結(jié)果也可全可點。

團(tuán)隊負(fù)責(zé)人方育柯博士,給我們介紹了拍圖購背后的技術(shù)。他說,“我們使用了曾經(jīng)在2012年imagenet比賽中獲得冠軍的AlexNet模型訓(xùn)練我們的圖像特征,其本質(zhì)是卷積多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。這個模型能夠自動學(xué)習(xí)衣服的結(jié)構(gòu),紋理和顏色特征,并且效果非常好。

團(tuán)隊技術(shù)負(fù)責(zé)人廖博森同時還告訴我們,在產(chǎn)品交互上,我們做到盡可能地簡單易用。用戶只需要上傳圖片,系統(tǒng)會自動分析圖片中的目標(biāo)衣服,去除背景干擾,提取衣服特征,最后搜索排序,返回結(jié)果。使用非常簡單,很多競爭對手會為了提高搜索質(zhì)量,讓用戶選擇性別,款型;添加文本標(biāo)簽,比如紅色花紋,小水滴形狀,有褶皺等,過程很繁瑣,非常影響用戶體驗。而我們把這一切都交給機(jī)器自動去完成,團(tuán)隊推崇技術(shù)至上的理念,盡量通過技術(shù)去解決這些問題,努力打造一款簡單智能的圖像搜索產(chǎn)品,真正帶給用戶愉悅可信賴的使用體驗。

在談到團(tuán)隊的時候,方博士告訴我們,目前團(tuán)隊有12個兄弟,其中絕大多數(shù)都是程序員,而他自己也是一個骨灰級的碼農(nóng),曾經(jīng)在華為大數(shù)據(jù)部門擔(dān)任架構(gòu)師,長期從事大數(shù)據(jù),圖像處理和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的研究和應(yīng)用。團(tuán)隊的技術(shù)負(fù)責(zé)人廖博森,之前在人民搜索擔(dān)任高級搜索工程師,隨后在newegg擔(dān)任數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)專家,也在成都的明星創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊camera360擔(dān)任大數(shù)據(jù)資深工程師。他還補(bǔ)充到,相比北上廣,成都人才相對缺乏,但是他們本著務(wù)實的態(tài)度,不比明星陣容,全身心聚焦在用戶和產(chǎn)品上。畢竟用戶不關(guān)心你是誰,只關(guān)心你做得東西好不好。

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2015-11-11
拍圖購——最智能,最易用的拍圖搜衣應(yīng)用
Facebook用戶每天產(chǎn)生2 5億張圖片,YouTube用戶每天上傳90萬小時的視頻。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展,這些數(shù)字會繼續(xù)以非線性的速度增長。這樣就催生了用戶在這些海量數(shù)據(jù)里搜索的需求。在未來的五到十年里,用戶對圖像和視頻的搜索量將有望超過文本的搜索量。

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