假画监定所费不赀又耗费时间,艺术史专家将待监定的画作送入实验室后,可能需经过气相层析、红外线侦测、放射性碳定年法等等复杂的技术才能辨识真伪。现在有研究者开发出一套人工智能(AI)系统,只要分析笔触就能判定作品是不是艺术大师的真迹。
据报导,1990年代中期,历史学家Maurits Michel van Dantzig研究出一套透过画笔或铅笔的笔触来辨识画家的方法,他发现无论是笔触的长度、方向、形状还是用力大小都会形成独特的「笔触签名」。
近来,美国罗格斯大学(Rutgers University)和荷兰绘画修复及研究工作室(ARRS)的学者发布一套AI监定系统,就是以van Dantzig的方法为启发,靠著分析画作的笔触来判别真伪。
该研究将297幅毕卡索(Picasso)、马蒂斯(MaTIsse)、莫迪利亚尼(Modigliani)和其它绘画大师的线条画作品数码化,让系统从中拆解出8万条的笔触资料,再由递回式类神经网络(Recurrent Neural Network;RNN)去学习笔触中的特点用来辨识画家。
另外,研究人员也训练一套机器学习演算系统去辨识笔触中的特定特征,譬如一道笔触里的线条形状等。两套系统结合,准确辨识出艺术家的机率已能达到8成。为了测试系统辨别赝品的效果,研究人员也聘请画家以相同的风格作画,结果系统靠著笔触成功辨识的机率达100%。
该系统除了为艺术品监定带来突破以外,另一个重要的贡献是,透过比对由研究者训练的机器学习系统和RNN两组系统,可以一窥一向被视为「黑箱」(black box)的RNN是如何运行。黑箱意指研究者对于某系统的运行无法掌握,没办法解释该系统得出的结果到底是怎么来的。
以此辨识赝品的RNN系统为例,是利用画家施加在笔触上的压力变化来辨别的,亦即他们下笔的力道。不过研究团队也指出,目前这套方法只能用于辨识线条清楚的画作,换言之,面对笔触不明显的作品就没辙了。
研究团队的下一步是将这套检验方法用在印象派画作,以及其它笔触清楚的19世纪绘画作品上,近一步测试。
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