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第四单元挑战
尝试人工智能绘画
■教材分析
“尝试人工智能绘画”这一小节,旨在让学生进一步体验人工智能技术,掌握使用已有模型和
Python代码进行体验的方法,理解迭代次数对机器学习效果的影响。
教师将提供一定的学习指导和资源,让学生以小组为单位,在课下完成本节内容,并提
交学习报告。学生积极开展数字化学习,充分利用网络上的“图像风格迁移”的相关学习资源。
■教学目标
1、知识和技能
体验人工智能技术。
2、过程与方法
充分利用网络上的“图像风格迁移”的相关学习资源,积极开展数字化学习,进一步体验人工智能技术。
3、情感态度与价值观
通过学生通过使用
Python
及其第三方工具进行“图像风格迁移”过程的体验,促进计算思维的形成与发展。
■教学重点:
了解“图像风格迁移”。
■教学难点:
在Python
环境中安装第三方工具。
■教学准备
计算机教室,Python,投影机。
■教学过程:
一、新课导入
想不想把自己的照片变成梵高画作的风格?神经网络科学家发现,利用卷积神经网络可以让计算机模仿任何画家的绘画风格,重新绘制一张图片,这种方法叫作“图像风格迁移”(
Neural
Style)。在本项目中,让我们利用Neural
Style,制作出各种画风的图片。
原图
模仿的图
结果图
二、图像风格迁移
所谓图像风格迁移,是指利用算法学习著名画作的风格,然后再把这种风格应用到另外一张图片上的技术。
三、自主探究
1.以小组为单位,收集几张用于转换风格的图(原图),以及几张不同流派画家的作品图片(模仿的图)。
2.从网上下载相关的Python代码及Pre-trained
VGG
network模型文件,并在Python环境中安装相关的第三方工具。
3.准备就绪后,运行相关代码,处理图片。
4.尝试设置不同的迭代次数,得到不同的效果。比比谁制作的图片的风格更接近所模仿画家的绘画风格。
5.设置一些不同时间段的确认点,保存中间处理过程中的图片,看看到底发生了什么。
四、交流评价与反思
向同学展示自己制作出来的图片,谈谈心得与体会,并讨论如何才能做出风格更接近被模仿画家的图片。探究不同图片效果产生的原因,并讨论为什么处理过程所需时间会较长。如果条件允许,可以在具备GPU的计算机中再次行代码,看看会有什么不一样。
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尝试人工智能绘画
信息技术沪教版
必修1
第四单元挑战
一、新课导入
二、图像风格迁移
三、自主探究
四、交流评价与反思
目录
01
新课导入
原图
模仿的图
结果图
02
图像风格迁移
所谓图像风格迁移,是指利用算法学习著名画作的风格,然后再把这种风格应用到另外一张图片上的技术。
03
自主探究
一、分组
以小组为单位,收集几张用于转换风格的图(原图),以及几张不同流派画家的作品图片(模仿的图)。
四、尝试更改
尝试设置不同的迭代次数,得到不同的效果。比比谁制作的图片的风格更接近所模仿画家的绘画风格。
二、下载软件
从网上下载相关的Python代码及Pre-trained
VGG
network模型文件,并在Python环境中安装相关的第三方工具。
五、设置时间
设置一些不同时间段的确认点,保存中间处理过程中的图片,看看到底发生了什么。
三、运行
准备就绪后,运行相关代码,处理图片。
04
交流评价与反思
评价与反思
向同学展示自己制作出来的图片,谈谈心得与体会,并讨论如何才能做出风格更接近被模仿画家的图片。探究不同图片效果产生的原因,并讨论为什么处理过程所需时间会较长。如果条件允许,可以在具备GPU的计算机中再次行代码,看看会有什么不一样。
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