当视频也能PS,我们在互联网上还能相信谁呢

说起AI,也就是人工智能,相信很多人不会陌生了,毕竟从华为麒麟970开始,在这1年多的时间里,智能手机这一现代人必不可少的工具上,已经密布了AI的身影。而有了AI,无论是在自拍镜头中我们变得更美,还是在后置相机中画面更协调,更或是在游戏中的性能得到更进一步的加强,也无一不与大家的日常使用有关。

  • 杨幂演黄蓉,让黑寡妇演AV的神奇技术

不过,如今的AI肯定还比不上《流浪地球》中的MOSS,但也绝对不是仅仅作为智能手机的一个“添头”。就比如说,最近B站一名UP主就上传了一段为影视剧角色换脸的视频,让杨幂的面庞出现在了94版《射雕英雄传》中,代替了原本由朱茵扮演的黄蓉,甚至表情都相当自然。

这种神奇的操作背后,其实就是AI技术的功劳,而更具体一点,其所依靠的一款名为“FakeApp”的神奇软件。2017年12月,在“美国贴吧’Reddit上出现一个名为“DeepFakes”的网友,这位老哥干了件许多人心心念念的大事,他通过AI合成了以Daisy Ridley、Gal Gadot、Scarlett Johansson等好莱坞女星为主角的虚假爱情动作片。

虽然Reddit很快封掉了这个账号以及相关的群组,并且Google和Twitter等网站也禁止了相关搜索,但“DeepFakes”的代码已经被开源,并被制作成了这款傻瓜式的“FakeApp”。而DeepFakes的源流,则是目前非常热门的AI技术——生成对抗网络(GAN)。

生成对抗网络(GAN)是什么?其实这是一类在无监督学习中使用的神经网络,这个模型的框架中至少包含两个模块——生成器(generator)与判别器(discriminator),这两者则通过在互相博弈学习中,产生出能够以假乱真的输出。

生成器是给定某种隐含信息来随机产生观测数据,判别器则需要输入变量 ,通过某种模型来预测 。简而言之就是,生成器的目标就是尽量生成真实的图片去欺骗判别器,而判别器生成的图片和真实的图片分别开来。因此在训练判别器时,需要利用生成器生成的假图片和来自真实世界的真图片,训练生成器时,则只用噪声生成假图片,判别器用来评估生成的假图片的质量,促使生成器相应地调整参数。也正是在二者的不断的动态博弈之中,所产出的图片就变得越来越逼近真实。

  • 孰真孰假,你分的清吗?

如果说DeepFakes使用的GAN技术还存在着一些瑕疵,那么由NIVDIA推出的StyleGAN软件显然就强大的多,甚至官方此前用它将晴天视频转换成雨天,甚至都毫无违和感。而且在今年2月NVIDIA宣布StyleGAN开源后,包括源代码和官方TensorFlow框架实现都一并公布,并且还附有Flickr的高清人脸数据集。

StyleGAN这项算法,是NVIDIA在GAN的基础上为开发者提供的一套傻瓜式开发包,其中已经包含了完整的训练模型,开发者可以跳过漫长的训练过程并立即开始生成面部合成照。因此在StyleGAN开源的数天之后,两位美国华盛顿大学的教授Carl T. Bergstrom和Jevin D. West,以StyleGAN为基础做出了一个特别的网站,而这个网站也仅有一个目的,“Click on the person who is real(那张脸是真实的)”?

我们来看看这样两组照片,相信很多人都会认为第一组的左边和第二组的右边是真人的照片,因为这两张照片的细节更加真实,但遗憾的是它们都是由AI自动生成的照片。随着技术的进步,AI如今已经能够跨越“恐怖谷效应”,实现以假乱真的感觉,毕竟《阿丽塔:战斗天使》之中的纯CG人物和真人其实也没有太大差异。

啰嗦了这么多之后,一个显而易见的事实是,当技术越来越发达,网络给我们呈现出的真实感就愈发缺失,PS还能够通过种种手段来区分,但是这种通过GAN技术“P过”的视频或者产出的图片,应该说压根就是“真的”。

按照去年瑞士Idiap生物识别安全和隐私小组的评测,目前市面上最先进的图像分类模型VGG对其是毫无办法,识别错误率高达95%。因此StyleGAN被公开之后,目前已经广泛应用的人脸识别将会受到极大的冲击,而且各种“三无”的人像图片也会造成不小的伦理道德冲击,也或许会开始让曾经被视作最重要证据形式的视频和照片,变得不那么可信。

  • AI技术开源,慎重为好

这就顺势引发了一个问题,StyleGAN软件以及TensorFlow框架(用来训练GAN)的开源,到底是不是一个合适的选择。对于谷歌与NVIDIA来说,将新技术开源是扩大其影响力的重要武器,君不见谷歌在2015年开源的TensorFlow,如今已经成为如今最受欢迎的机器学习框架之一。

源代码,特别是大公司的源代码就像是金庸大侠小说之中的《九阴真经》和屠龙宝刀,是一般人成为高手的捷径,而练了这些大公司的“武功”就意味着与他们结下了善缘,越多开发者使用就代表这项技术影响力越大,而这种影响力正是谷歌们甘之如饴的。同时也就像武林高手也是需要切磋武艺的一样,开源有利于开发者之间的交流,更能够推动项目的进展。

谷歌和微软等大企业中研究开源 AI 框架的科学家,基本都有签下类似不对道德发展造成伤害的承诺书,但对于下载和使用这些技术的用户却没有进行限制。TensorFlow网站有软件运行的说明,但却没有关于软件使用软件伦理道德的免责声明,以及确保数据集无偏见的说明。

但是现在的情况,是随着计算机技术从极客们的游戏变为了普通的职业之一,像“FakeApp”这样的傻瓜软件只需要用户会使用电脑就能够操作。一方面是门槛的大幅度降低,另一方面是技术本身的能力边界越来越大。

而一件威力无穷的武器却没有相应的监管,对于AI技术的开源,或许也是这些业内领头羊企业所需要再多多斟酌一件事了。

【本文图片来自网络】

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