虽然基于人工智能的修复方法确实可以为受损的画作注入新的生命,但最终的结果通常只是原画的数字复制品。相比之下,麻省理工学院的一项新技术则以可移除遮罩的形式,对实体画作本身进行可逆修复。该工艺由机械工程研究生 Alex Kachkine 开发,他的爱好是通过传统手绘技术修复绘画。
左边是一幅受损的画作,中间的面板显示了不同类型的损坏情况——绿线表示底层面板支撑的完整裂缝,细红线表示主要的油漆裂纹,蓝色区域表示大面积的油漆损失,而粉色区域表示较小的缺陷,例如划痕——右边是使用层压面罩修复的画作
他意识到,许多画廊都有很多画作从未展出,因为这些画作需要修复,而手工修复耗时太长,成本也太高。然而,采用他的方法,修复时间可以从数年、数月或数周缩短到几个小时。
在开发这套系统时,卡奇金从一幅严重受损的15世纪油画入手。他使用传统的清洁方法,去除了多年来修复过程中留下的所有多余油漆。然后,他对这幅清洁后的油画进行了高分辨率扫描。
亚历克斯利用现有的人工智能算法来分析扫描结果,创建了一个数字模型,展现了这幅画最初在原始、无瑕疵状态下的样子。随后,他用自己的软件绘制了一幅画作的地图,标出了原画褪色、开裂或其他损坏的所有位置。地图还标明了需要在这些位置涂抹的确切颜色,以便将画作恢复到原貌。
利用商用高保真喷墨打印机,该数字地图被转换成打印在超薄透明聚合物薄膜上的实体双层掩模。一层以所需的颜色在所需的位置打印,另一层则为白色。“为了完全再现色彩,你需要白色和彩色墨水才能获得完整的光谱,”他解释说。
最后一步,将蒙版小心地与绘画表面对齐并贴在绘画表面,然后用一层薄薄的清漆喷涂层将其粘附在适当位置。
重要的是,如果需要,可以使用现有的保护化学品溶解/去除遮罩和清漆,而不会损坏原始油漆。此外,数字地图将永久记录对原作所做的修改,以供未来的保护人员参考。
在亚历克斯的项目中,他总共使用了57314种不同的颜色来修复画作的5612个不同区域,整个过程仅耗时约三个半小时。他估计,如果完全手工完成同样的任务,需要的时间将是这个时间的66倍。
“仓库里有很多受损的艺术品,可能永远都见不到了,”卡奇金说。“希望通过这种新方法,我们有机会看到更多艺术品,如果真是这样,我会很高兴。”
该研究的论文最近发表在《自然》杂志上。
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