如今很多新兴行业层出不穷,关于这两年的微商,代购尤为盛行,海外代购为何如此受欢迎呢?就是因为它的价格比起官网是真的便宜很多。
“我可以踩在你的AJ上亲你吗”?
普遍男生都很爱鞋,而很多人都说考验一个男生爱不爱你,看他是否愿意让你踩在他的AJ上,那你想知道你踩的是真AJ吗?如果是假的,这种考验也是没有意义的。
潮鞋交易正成为一门潜力巨大的生意,而这门生意的关键,是鉴别真伪。一家名为GOAT的潮鞋交易平台正尝试用机器学习,从七张照片中识别出一双鞋子是否是真的。那么它是如何鉴别的呢?
建立完整系统,吸引客户群体
向平台发送七张标准照片:从鞋子的不同角度拍摄标准化照片,即鞋跟,鞋底,鞋舌,鞋垫,鞋头,鞋控和侧面,然后进行处理。利用他们的真假数据库的数据进行对比。
当潮鞋的审美编码成我们视觉潮鞋语言,我们更希望得到一个健壮和多样化的隐因子空间,足以覆盖我们大部分的产品目录。换言之,我们希望模型可以最大范围地表示潮鞋,而非牺牲代价去表示那样独特的款式。我们训练一个E去学习主要产品照片的隐空间。保持隐向量固定,我们直观看到模型如何一步步训练,构建复杂和抽象的层。
通过解码器生成照片,在逐步增加的训练迭代时,每张图像是一个固定的隐向量
该模型倾向于在每个维度创建更多独立的人类可解释因子,这称之为解纠缠。首先,模型着重对比鞋底和鞋面差别来重新构建最合适的轮廓。然后,重构整个轮廓的灰色梯度,再开始学习基础颜色。在了解了轮廓类型之后,例如,靴子还是潮鞋,高帮还是低帮,网络开始处理复杂的设计款式和颜色,这些都是最终的差异性因素。
为了展示学习后的流形并检查学习曲面的“平滑度”,我们通过插值法进一步可视化。选择看似不同的潮鞋作为锚点,然后判断它们在隐空间中的过渡。每个隐向量的插值被解码成图像空间的视觉检验,并与整个目录里最接近的实际产品相匹配。动图说明了映射学习特征的概念。
“这是图像识别与机器学习的结合,因为我们每天都会在工作中获得如此多的相同类型的鞋子,”GOAT创始人表示。
收纳多种品类,适应顾客需求
这家主打小众市场的交易平台希望为买家和卖家提供最大的、安全的潮鞋交换市场,建立和完善认证流程,以打击在线运动鞋市场的欺诈行为。
成立3年以来,应用程序目前已经拥有700万用户,囊括超过多个潮鞋品牌,主要包括阿迪和耐克旗下的Yeezy和AJ等。大量的用户积累为GOAT构建真实潮鞋模型的数据库带来了丰富的资源。这一资源也成为了GOAT的巨大宝藏。
除了辨别真伪,GOAT数据团队的首要任务是给这些风格迥异的潮鞋归类,进而引导用户在这个app上展示自己独特的风格,引导潮鞋潮流。这也不是一项简单的任务。GOAT的产品目录中由超过30,000双的潮鞋(并且还在不断增长),它们都有独特的风格、轮廓、材质、颜色等,手动将整个产品目录归类是个棘手的问题。上新迭代的越快,更新方式也需要实时跟进。为了跟上不断变化的潮鞋市场,GOAT使用可以找到对象之间的关系的模型,而无需明确指出我们要找的是什么。在实践中,这些模型像人一样去学习特征。
每个行业兴起的同时,它的制约者也会随之发展。这也是市场准入亘古不变的原则,每个人都有能力去做生意,问题是能不能做好这就需要你是否有眼光精确你的定位。
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