智能设计,如何把任意关键词转化为颜色?

今天刷论文看到一篇颜色相关的,有点感悟。

adobe发表于2020的SIGIR上的论文《Learning Colour Representations of Search Queries》。作者研究了颜色的表示方法,以及在搜索中的增强作用,通过把搜索词与对应的颜色进行匹配,对搜索结果的排序进行优化,从而达到更好的搜索效果。

论文介绍了一种颜色的应用场景:用来改进搜索引擎。接下来给大家介绍一种把任意关键词转化为颜色分布的方法

- 方法

我在智能设计第三课「数据挖掘与色彩知识图谱,数据的价值」中介绍过这一方法,使用的是数据挖掘的工作流。

以下为部分ppt截图

第一步,我们通过biying的图片搜索来收集关键词对应的图片。这里采用的是pyppeteer这一无头浏览器,涉及的知识点包括:html、无头浏览器的注入js代码;
获取图片集之后,我们对每张图片进行颜色提取,采用的是HSV的颜色空间,kmeans的聚类方法,从而得到每张图片的配色。

把所有图片的配色,按照节点代表颜色,连线代表同时出现的次数,构建一个色彩网络,我们发现:美食海报的主题颜色分布规律(例子中的关键词)

这个方法可以完成:把任意关键词转化为颜色~

课程是我原创的

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当你收集了大量的关键词与颜色的数据之后,还能干什么?


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