第4回:姿勢推定・自動採寸・3D再構成
OpenPoseによる骨格検出、Graphonomyによる人体パーシング、独自の自動採寸アルゴリズムが仮想試着をどう支えるか。PiFuを用いた2D→3D再構成の探索と、TensorFlow.jsによるWebプロトタイプも解説します。
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OpenPoseによる骨格検出、Graphonomyによる人体パーシング、独自の自動採寸アルゴリズムが仮想試着をどう支えるか。PiFuを用いた2D→3D再構成の探索と、TensorFlow.jsによるWebプロトタイプも解説します。
GANベース仮想試着システムの成果と限界を検証。衣服デザインの変質、体型多様性の課題、スマートフォンアプリUI設計、そして拡散モデルが切り拓く次世代META FITの展望を語ります。
約2万件のレシピデータを3つのCSVソースから統合し、機械学習で献立提案を行うためのデータパイプラインを構築した過程を解説します。
19次元の栄養素ベクトルにコサイン類似度を適用し、栄養バランスが似ている別の料理やメニューを検索する仕組みを解説します。
コサイン類似度では解決できなかった「献立のマンネリ」問題に、LSTMによる時系列予測で挑みます。テキスト生成の発想を献立提案に転用した実装の全記録。
数年後、LLMの登場で同じプロジェクトを再訪。ChatGPT APIを使い、2万件のレシピを忙しい家庭向けの時短版に一括変換した実装記録。
ChatGPTがプロのファンドマネージャーを上回ったという実験に触発され、LLMファインチューニングで日本株の株価予測AIサービス「千里眼」を構築するまでの全体像を紹介します。
LLMファインチューニングに不可欠な軽量化技術であるLoRA、量子化、QLoRAの仕組みを解説し、架空の事実をモデルに学習させる「富士山実験」で技術の有効性を実証します。
Google ColabのT4 GPUでELYZA 8BとLLM-jp 7.2Bを使い株価予測ファインチューニングに挑戦。精度不足に直面しつつも、追加学習やGGUF変換など多くの技術的知見を得た過程を記録します。