暗潮涌动的“数据战”
深度解析“智能人脸识别术”!
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人工智能面部识别、人工智能人脸解锁、人工智能人脸生成……随着人脸识别运用的范围越来越广泛 , 其背后的“人脸信息安全”问题也越来越引起了大家的关注 。
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人脸识别 , 是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术 。包括用摄像机或摄像头采集含有人脸的图像或视频流 , 并自动在图像中检测和跟踪人脸 , 进而对检测到的人脸进行脸部识别的一系列相关技术 , 通常也叫做人像识别、面部识别 。
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截止目前 , 大多数面部识别软件都基于生物识别技术 。比如测量虹膜之间的距离 , 眼睛到鼻子的距离等等 , 但此种方式对图像拍摄角度和图像清晰度要求较高 。
于是 , 科学家们想出了新的解决办法——“基于整幅人脸图像”的人工智能识别算法 。用这种方法来进行识别 , 只需人脸中一块约30×30分辨率的图像 , 随后人工智能软件经过深度学习 , 大量训练就可以进行人脸生成以及人脸识别 。
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颇受争议的名为“查无此人(ThisPersonDoesNotExist.com)”的网站 , 在人脸生成技术应用方面尤为突出 。该网站的创建者采用了炙手可热的生成式对抗神经网络(GANs) 。而(GANs)被称为人工智能深度学习领域最酷的想法 。
它的神奇之处在于 , 它同时拥有一对图片伪造者和甄别者 , 一个负责生成尽可能逼真的图像 , 另一个负责判别生成的图片与原始真实图像之间的区别 , 然后将结果反馈给图片生成者 。在二者的相互较量中 , 图片利用人工智能算法不断重新生成、判定、修改 , 直到真假难辨 。
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但是 , 科技的发展也让这项技术走向了另一个令人担忧的方向 。在过去的几年里 , 不断有媒体曝出 , 有些图片和视频被附加成他人的身份信息 , 也就是将B人的脸换到A人的脸上 。
这种人工智能换脸是一种深度嵌入 , 它会保持B脸的基本的特征 , 然后将A脸的生物特征进行替换 , 并且在视觉上很难分辨 。人脸生成技术所带来的人脸伪造 , 会造成个人身份信息的混乱并传播虚假信息 , 以至于带来很多安全隐患 。
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当人工智能创造的假脸和假人开始在社交网络上遍地开花时 , 各国的安全部门开始介入 。与此同时 , 科学家们也同样利用人工智能 , 来对伪造人脸进行鉴别 。方法也是让机器进行深度学习 , 人工智能会在整个人的生物特征区域内 , 从不同尺度上进行细分 , 去找到原始人脸和被换人脸之间的一些不兼容点、伪造点 , 从而来判断需要识别的影像是不是伪造和合成的 。
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