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Die Vorhersage des Gesichtsalters ist aufgrund individueller Faktoren wie Geschlecht, Ethnizität und Lebensstil eine komplexe Aufgabe. Herkömmliche Methoden zur Gesichtsalterung liefern zwar oft realistische Ergebnisse, doch die gealterten Bilder ähneln der tatsächlichen Person im Zielalter häufig nicht ausreichend. Daher besteht Bedarf an Personalisierung. MyTimeMachine (MyTM) adressiert dieses Problem, indem es eine globale Alterungsvorgabe mit einer persönlichen Fotosammlung kombiniert, um eine personalisierte Alterstransformation zu erlernen. Dies ermöglicht eine realistischere Darstellung des individuellen Alterungsprozesses.
Bisherige Technologien zur Gesichtsalterung basieren oft auf großen Datensätzen und lernen daraus allgemeine Alterungsmuster. Diese Muster sind jedoch nicht ausreichend, um die individuellen Nuancen des Alterns jedes Einzelnen abzubilden. Die Herausforderung besteht darin, diese globalen Alterungsmuster mit den spezifischen Merkmalen einer Person zu kombinieren, um ein authentisches Ergebnis zu erzielen. Selbst bei Zugriff auf persönliche Fotosammlungen, die den Alterungsprozess über einen bestimmten Zeitraum dokumentieren, scheitern naive Personalisierungsversuche oft.
MyTimeMachine nutzt ein neuartiges Adapter-Netzwerk, das personalisierte Alterungsmerkmale mit globalen Alterungsmerkmalen kombiniert. Dieses Netzwerk wird mit StyleGAN2 integriert, um realistische und personalisierte Alterungsbilder zu generieren. Der innovative Aspekt von MyTM liegt in der Kombination von globalem und individuellem Wissen. Das System lernt aus einer Vielzahl von Gesichtern allgemeine Alterungstendenzen und verfeinert diese dann anhand der persönlichen Fotosammlung des Nutzers. So entsteht ein individuelles Alterungsmodell.
Um das Adapter-Netzwerk zu personalisieren, verwendet MyTM drei spezielle Verlustfunktionen: personalisierter Alterungsverlust, Extrapolationsregularisierung und adaptive W-Norm-Regularisierung. Der personalisierte Alterungsverlust stellt sicher, dass die generierten Bilder dem tatsächlichen Alterungsprozess der Person entsprechen. Die Extrapolationsregularisierung verhindert, dass das Modell unrealistische Ergebnisse für Altersstufen außerhalb des Trainingsbereichs liefert. Die adaptive W-Norm-Regularisierung optimiert die Gewichtung der verschiedenen Merkmale im Netzwerk. Das Zusammenspiel dieser drei Verlustfunktionen ermöglicht eine präzise und realistische Alterstransformation.
MyTimeMachine lässt sich auch auf Videos anwenden, wodurch qualitativ hochwertige, identitätserhaltende und zeitlich konsistente Alterungseffekte erzielt werden. Diese Ergebnisse zeigen die Überlegenheit des Ansatzes gegenüber bestehenden Verfahren. Die Technologie hat das Potenzial, in verschiedenen Bereichen Anwendung zu finden, von der Unterhaltungsindustrie bis hin zur medizinischen Forschung. Die Möglichkeit, realistische Alterungsprozesse zu simulieren, eröffnet neue Möglichkeiten für virtuelle Charaktere, Alterssimulationen und die Erforschung altersbedingter Veränderungen.
Die Entwicklung von MyTimeMachine unterstreicht das Potenzial von KI für die personalisierte Content-Erstellung. Mindverse, als deutsche All-in-One-Content-Plattform für KI-Text, Bilder und Forschung, bietet die ideale Umgebung für die Integration solcher innovativen Technologien. Die Kombination von MyTimeMachine mit den bestehenden Funktionen von Mindverse eröffnet neue Möglichkeiten für die Erstellung von personalisierten Inhalten, die über reine Text- und Bildgenerierung hinausgehen. Dies könnte beispielsweise die Entwicklung von personalisierten Chatbots und Voicebots ermöglichen, die auf den individuellen Alterungsprozess des Nutzers reagieren.
Bibliographie: - https://www.youtube.com/watch?v=hENjfX8A7V0 - https://openaccess.thecvf.com/content/ICCV2021/papers/Makhmudkhujaev_Re-Aging_GAN_Toward_Personalized_Face_Age_Transformation_ICCV_2021_paper.pdf - https://arxiv.org/html/2401.14036v1 - https://yuval-alaluf.github.io/SAM/ - https://paperswithcode.com/paper/re-aging-gan-toward-personalized-face-age - https://www.researchgate.net/publication/382522491_Realistic_Facial_Age_Transformation_with_3D_Uplifting - https://www.cs.unc.edu/~ronisen/Roni_Sengupta_CV.pdf - https://www.programmer-books.com/wp-content/uploads/2018/08/professional_jquery.pdfLernen Sie in nur 30 Minuten kennen, wie Ihr Team mit KI mehr erreichen kann – live und persönlich.
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