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深度偽造技術(shù)打破傳統(tǒng)觀念:眼見(jiàn)未必為實(shí)
發(fā)布日間:2018-10-19 13:50:12 瀏覽次數(shù):22
這是一個(gè)眼見(jiàn)為實(shí)的世界,所有人都相信自己親眼看到的事情,但是隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展,眼見(jiàn)有時(shí)也絕非為實(shí),它給人們根深蒂固的觀念帶來(lái)了沖擊。
過(guò)去很多人為了證明清白,在辯駁的時(shí)候都會(huì)說(shuō)要是當(dāng)時(shí)有視頻記錄下這一切就可以還自己一個(gè)清白了,可見(jiàn)視頻信息的真實(shí)性在人們印象中的根深蒂固。因?yàn)樵谶@個(gè)社會(huì),我們認(rèn)為錄音和錄像是真相的化身,人們的一面之辭遠(yuǎn)不如錄像帶來(lái)的可信。
但事實(shí)當(dāng)真如此嗎?自今年4月份以來(lái),涉及美國(guó)前總統(tǒng)巴拉克·奧巴馬(BarackObama)的一段一分鐘長(zhǎng)視頻已被觀看過(guò)480萬(wàn)次。在這個(gè)視頻里,你可以看到奧巴馬在發(fā)表演講,演講內(nèi)容卻是其正在用語(yǔ)言攻擊他的繼任者唐納德·特朗普(DonaldTrump)。
如此一幕當(dāng)真發(fā)生過(guò)嗎?答案是否定的,這只是一段經(jīng)過(guò)加工的視頻。吊詭的是,當(dāng)奧巴馬在發(fā)表上述演講時(shí),他的嘴巴會(huì)隨之而動(dòng),表情、口型、聲音和奧巴馬一模一樣,讓人完全看不出任何破綻,就像是奧巴馬真的發(fā)表演講一樣,雖然大家都知道這個(gè)演講并不存在。
這是由演員兼導(dǎo)演皮勒制作的一段視頻,視頻一經(jīng)發(fā)出就引發(fā)了廣泛討論,這個(gè)信奉“眼見(jiàn)為實(shí)”的世界即將被AI顛覆,即眼見(jiàn)未必為實(shí),同時(shí)也讓深度偽造技術(shù)進(jìn)入了人們的視線。
深度偽造視頻的制作離不開(kāi)AI技術(shù),而AI技術(shù)的實(shí)現(xiàn)則離不開(kāi)機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)技術(shù),通過(guò)這個(gè)技術(shù),讓計(jì)算機(jī)在生成具有統(tǒng)計(jì)相似性的假實(shí)例之前從真實(shí)數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí),模仿語(yǔ)音和形象,進(jìn)而創(chuàng)造出另類的現(xiàn)實(shí),讓人們真假難辨。
那么能夠進(jìn)行視頻偽造,且讓人看不出破綻的機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)技術(shù)到底是什么,為什么可以有著如此大的魔力,這二者又有什么關(guān)系?
首先是機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),這是一門(mén)多領(lǐng)域的交叉學(xué)科,涉及概率論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、逼近論、凸分析、算法復(fù)雜度理論等多門(mén)學(xué)科。和傳統(tǒng)的為解決特定任務(wù)、硬編碼的軟件程序不同,機(jī)器學(xué)習(xí)是用大量的數(shù)據(jù)來(lái)“訓(xùn)練”,通過(guò)各種算法從數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)如何完成任務(wù)。這個(gè)技術(shù)是人工智能的核心,人工智能需要通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí),才能真正具有智能,機(jī)器學(xué)習(xí)是一種實(shí)現(xiàn)人工智能的方法。
深度學(xué)習(xí)是一種實(shí)現(xiàn)機(jī)器學(xué)習(xí)的技術(shù)。其本身也會(huì)用到有監(jiān)督和無(wú)監(jiān)督的學(xué)習(xí)方法來(lái)訓(xùn)練深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。和機(jī)器學(xué)習(xí)不同的是,它所用來(lái)學(xué)習(xí)的層數(shù)和神經(jīng)元非常的多,然后給系統(tǒng)輸入海量的數(shù)據(jù),來(lái)訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò)。深度學(xué)習(xí)是機(jī)器學(xué)習(xí)研究中的一個(gè)新的領(lǐng)域,其動(dòng)機(jī)在于建立、模擬人腦進(jìn)行分析學(xué)習(xí)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),它模仿人腦的機(jī)制來(lái)解釋數(shù)據(jù),例如圖像,聲音和文本。
深度學(xué)習(xí)乍一聽(tīng)好像概念很新穎,其實(shí)它已經(jīng)存在好幾年了。隨著人工技術(shù)的發(fā)展需要,深度的學(xué)習(xí)越來(lái)越被大家放到重要的層面上。
那二者的區(qū)別在哪里呢?深度學(xué)習(xí)與傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)*主要的區(qū)別在于它會(huì)隨著數(shù)據(jù)規(guī)模的增加其性能也不斷增長(zhǎng)。傳統(tǒng)的機(jī)器學(xué)習(xí)可以在使用既定規(guī)則下運(yùn)行,即使數(shù)據(jù)較少,也能夠有比較好的性能。但深度學(xué)習(xí)卻不能,深度學(xué)習(xí)需要大量的數(shù)據(jù)來(lái)理解它,隨著數(shù)據(jù)量的增加,深度學(xué)習(xí)的性能也可以不斷的提升。
機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)和深度學(xué)習(xí)技術(shù)其實(shí)并不難理解,二者的核心都是數(shù)據(jù)、算法(模型函數(shù))和算力(計(jì)算機(jī)運(yùn)算能力),都是通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)訓(xùn)練,為人工智能的發(fā)展服務(wù)。人工智能所演繹出來(lái)的新技術(shù)離不開(kāi)機(jī)器學(xué)習(xí)和深度學(xué)習(xí)的幕后輔助,我們?cè)隗@奇于深度偽造技術(shù)的逼真時(shí),就可以想見(jiàn)這是幕后無(wú)數(shù)大數(shù)據(jù)的支撐。
人工智能的發(fā)展正熱,離不開(kāi)各種技術(shù)的支撐,在各技術(shù)完善的同時(shí),人工智能也將會(huì)帶給我們更多的驚喜。