换个字体,更爱阅读
2022/10/17 7:00:00 我是科学家iScientist

     由中佛罗里达大学(University of Central Florida,UCF)虚拟阅读实验室(Virtual Readability Lab)和Adobe公司合作开发出一种AI学习模型,旨在提供个性化的字体推荐,以增强个人阅读体验,帮助人们更高效地阅读。他们的研究表明,机器学习模型可以通过将读者特征与推荐字体相匹配,来提高阅读速度。

     该团队由Adobe机器学习工程师和研究人员组成,他们与视觉科学家、印刷师、数据科学家和UCF可读性研究人员合作研究Adobe的机器学习模型FontMART。

     Adobe是阅读联盟(The Readability Consortium)的一员,该联盟主导UCF的数字可读性研究,使用个性化的排版来增强读者的阅读体验。

     阅读联盟和UCF虚拟阅读实验室主任Ben D. Sawyer介绍:“设想未来有一种设备,可以识别人类阅读习惯,并据此来定制阅读格式,辅助大家以最佳状态阅读。我们期待有一天人们可以拿起设备,以自己特有的方式阅读和接收信息。”

    

     网页截图 | 参考文献[1]

     Sawyer和Adobe科学家Zoya Bylinskii参与了研究的构思,并在整个研究过程中提供了指导。Acrobat.com的机器学习工程师Tianyuan Cai主持了FontMART相关研究。该研究使用UCF虚拟阅读实验室网站上的字体偏好测试(链接见文末)作为基础数值,来评估FontMART提供的建议。

     研究结果表明,FontMART模型将阅读器特征与特定字体特征匹配后,推荐的字体可以提高阅读速度。

    

     推荐的字体可以提高阅读速度 | Pixabay

     FontMART模型经过252名工作者的数据训练后,学习了将字体与特定阅读器特征相关联。根据对印刷师的采访,研究最终选定了八种字体,包括衬线(即Georgia、Merriweather、Times和 Source Serif Pro)和无衬线(即Arial、Open Sans、Poppins和Roboto)两类。

     研究人员发现,字体的效果因人而异。FontMART会学习在字体特征与读者特征之间建立关系,据此来预测不同字体适合哪些不同字体熟悉度、自我报告的阅读速度和年龄等特征的读者。其中,年龄因素在推荐字体时影响最大。

     例如,较粗的字体笔画对于视力较弱人来说更容易阅读,这样的字体就有利于老年人的阅读体验。

     该模型后期需要进行更多研究,扩大参与者的年龄范围,评估模型对其他像不同篇幅的阅读环境的有效性,并扩展语言和相关字体特征,以更好地适应读者的多样性。后续的合作和研究将有助于扩展模型探索的特征,以改进FontMART模型并增强个人阅读体验。

     参考文献

     [1]Cai, T., Wallace, S., Rezvanian, T., Dobres, J., Kerr, B., Berlow, S., ... & Bylinskii, Z. (2022, June). Personalized Font Recommendations: Combining ML and Typographic Guidelines to Optimize Readability. Designing Interactive Systems Conference (pp. 1-25). 10.1145/3532106.3533457

     [2]

     https://www.eurekalert.org/news-releases/961726

     #相关链接:

     [1]虚拟阅读实验室链接:Virtual Readability Lab

     [2]阅读联盟相关报导:Readability Consortium Forms at UCF to Push Reading Research Boundaries | University of Central Florida News

     [3]字体偏好测试网站:https://readability-test.org/vrl_preference?vrl_portal_

     编译:鳕鱼

     编辑:靳小明

     排版:尹宁流

     题图来源:Pixabay

     研究团队

     第一/通讯作者 Tianyuan Cai/ Ben D. Sawyer

     作者单位

     美国Adobe公司(Adobe, United States)

     美国中佛罗里达大学(University of Central Florida, United States)

     论文信息

     发布于 设计交互系统会议(Designing Interactive Systems Conference)

     发布时间 2022年6月16日

     论文标题Personalized Font Recommendations: Combining ML and Typographic Guidelines to Optimize Readability

     (DOI:

     https://doi.org/10.1145/3532106.3533457)

     文章领域人工智能

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    源网页  http://weixin.100md.com
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