真假难辨 AI捏脸能有多真?

在未来世界,如果只看脸的话,你可能真的无法辨认真假。

在科幻电影《银翼杀手2049》中人类制作的“复制人”和人类的容貌近乎一致,除非用专业的仪器做情绪测试,或者找到复制人体内的编号,否则人类根本无法用肉眼分辨孰真孰假。

图片来自:《银翼杀手2049》

这样的未来世界对我们来说可能有些遥远,但如果只看脸的话,你可能真的无法辨认真假。

“AI脸”已跨越恐怖谷

先来看一组图片,你有信心一眼分辨出“假人脸”吗?

图片:以上均为AI合成脸

这里提到的“AI脸”指的是由AI合成的人脸照片,并非真人拍摄,以肉眼看,一时间很难判断真假。

dYdX创始人:v4版本代码将完全开源,不包含任何商业版权许可:6月16日消息,dYdX创始人Antonio Juliano发推称,dYdX v4将完全开源,不包含任何商业版权许可,任何人都可以随意使用代码。

此前消息,Uniswap也宣称将开源v4版本,以进行公开构建,但社区普遍认为因Uniswap通过BSL对v4版本代码进行了为期四年的商业版权保护,因此算不上是真正的开源。[2023/6/17 21:42:53]

加州大学伯克利分校的Hany·Farid教授多年来一直在从事AI图像合成技术的研究。根据他近日发表在美国国家科学院院刊的一项研究显示,AI合成的人脸已与真人没有区别,甚至看起来比真人更加真实。共同参与此项研究的Sophi·Nightingale博士称最开始开展研究的目的,就是为了借助真人对比找到提高AI人脸可信度的方法。Farid认为目前AI图像合成技术发展和改进的速度非常迅速,比传统的CG成像还要快。Farid称:我们认为,我们已经跨越了静态面孔的恐怖谷效应。

恐怖谷理论是一个关于人类对机器人和非人类物体的感觉的假设,它在1970年由日本机器人专家森昌弘提出,由于机器人与人类在外表﹑动作上都相当相似,所以人类亦会对机器人产生正面的情感,直至到了一个特定程度,他们的反应便会突然变得极之反感,哪怕机器人与人类有一点点的差别,都会显得非常显眼刺目,让整个机器人显得非常僵硬恐怖,让人有面对行尸走肉的感觉。人形玩具或机器人的仿真度越高人们越有好感,但在相似度临近100%前,这种好感度会突然降低,越像人反而越反感恐惧,好感度降至谷底,这被称之为恐怖谷。可是,当机器人的外表和动作和人类的相似度继续上升的时候,人类对他们的情感反应亦会变回正面,贴近人类与人类之间的移情作用。

Rabbit X将上线ARB永续合约:3月23日消息,去中心化衍生品交易平台Rabbit X将于3月23日上线杠杆率高达20倍的ARB-USD永续合约。Rabbit X是Starknet上的首个去中心化衍生品交易平台。[2023/3/23 13:21:33]

从Farid的实验结果来看,AI合成的人脸很可能已经脱离了“行尸走肉”的阶段。

生成模型为关键技术

如此逼真的人脸是怎么合成的?AI合成主要采用GAN生成模型技术。

GAN全称对抗生成网络,顾名思义是生成模型的一种,试图通过学习让模型尽可能生成逼真的输入分布。GANs的最终目的是预测给定标签的特征,而不是预测给定特征的标签。对生成对抗网络的一种直观理解是,想象一名造假者试图伪造红酒。一开始,作为一名小白,他非常不擅长这任务。他将自己造的假酒和真酒混在一起,并将其给品鉴师。品鉴师对每瓶酒进行真实评估,并向这个伪造者给出相应的反馈,告诉他怎么才是更真的红酒。造假者回到自己的作坊,根据品鉴师的反馈,开始制作一些新的假酒。随着时间的推移,二人一来一往的交流,造假者变得越来越擅长造假酒,品鉴师也变得越来越擅长找出假酒。最后,造假者终于造出了足以以假乱真的红酒。整个过程可以类似下图所示:

BurnBNB:目前已经销毁111300枚BNB:金色财经消息,BurnBNB发推特表示,自BEP-95实时销毁升级以来,已经销毁了111,300枚BNB(价值45,132,350美元)。[2022/8/14 12:25:00]

同理,在“AI脸”方面可以想象GAN里有一个“画家”和一个“鉴定师”,“画家”需要画出尽可能像人脸的图片,交给“鉴定师”评判。“鉴定师”在评判之前要看非常多的真人照片,分析出人脸的特征,当“画家”的画能够过阅脸无数的“鉴定师”时,一张AI合成人脸照片就诞生了。在这个过程中,“鉴定师”经过不断的学习准确度会不断提高,相应的“画家”的技艺也要随之增长,两者形成一种对抗关系,从而提高合成图像的质量,直到能够以假乱真。

三菱日联:欧洲央行将在本周加息25个基点,在9月加息50个基点:7月19日消息,三菱日联表示仍有信心欧洲央行本周将坚持加息25个基点,然后在9月更大规模地加息50个基点。但该行认为,从逻辑上讲,在本周加息50个基点,然后在9月缩小加息幅度才更合理,但欧洲央行政策制定者近期没有表现出改变其加息指引的迹象。在9月之后,鉴于经济大幅放缓的风险不断加大,该行表示不像欧洲利率市场那样相信欧洲央行会一直加息到2023年第一季度。但至关重要的是,欧洲央行的利率决议要被视为有助于遏制金融分化风险的可信计划。如果欧洲央行在任何方面让人失望,那么欧元的下行风险将在近期进一步加强。(金十)[2022/7/19 2:21:29]

图片:NVIDIAStyleGAN2

Farid在实验中采用的是英伟达发布的NivdiaStyleGAN2模型。

2018年12月,美国芯片巨头英伟达开发的一款超逼真面部生成器。这个基于GAN的模型表现得非常好,以至于大多数人都无法分辨它是一张合成的“假脸”。2019年2月,英伟达宣布将开源这款漂亮的工具,并将其命名为StyleGAN。这一机器学习技术是为了生成模拟真实图像的新图像。使用StyleGAN,不同于大多数其他生成器,可以定制不同的因素来更改生成的图像的结果。StyleGAN生成的图像非常逼真,它是一步一步地生成人工的图像,从非常低的分辨率开始,一直到高分辨率。通过分别地修改网络中每个级别的输入,它可以控制在该级别中所表示的视觉特征,从粗糙的特征到精细的细节,而不会影响其它的级别。但是,StyleGAN还有一些缺陷,最明显的是生成的图像有时包含斑点似的伪影(artifacts),经过几个月的改进,这一缺陷也被完美解决了。NVIDIA的研究人员发布了StyleGAN的升级版——StyleGAN2,重点修复artifacts问题,并进一步提高了生成图像的质量。

荷兰首个比特币现货ETF将于下个月推出:金色财经消息,Bitcoin Magazine发推称, 荷兰首个比特币现货ETF将于下个月推出。[2022/6/30 1:42:40]

图片:NVIDIAStyleGAN2

研究人员认为,已具备一定可信度的AI合成照片未来很有可能会被不法分子利用,在社交网络实施或引起混乱,这个问题需要得到社会的重视,并且图片合成技术的发展需要一些条约约束。

那么问题来了,既然AI合成人脸具有一定的社会风险,为什么人们还要投入精力研究呢?

AI脸或是?“双刃剑”

2019年E3电子游戏展上,基努李维斯在《赛博朋克2077》预告片中的惊喜亮相瞬间引爆了所有场内外观众的情绪,随即其本人上场宣布将担任游戏中重要角色“强尼银手”的脸模,勾起了无数玩家的期待。

图片:《赛博朋克2077》

因为在虚拟世界中,一张逼真的人脸能给玩家带来强烈的沉浸感,随着游戏机能的提升,用真人作为脸模代替数字捏脸,成为了越来越多游戏厂商塑造角色的手段。

但使用真人脸模,往往意味着高昂的肖像授权费以及动作捕捉成本,这对一些小型工作室来说并不现实。这时候一张免版权的AI合成人脸便能派上用场——由一个世界上并不存在的人来扮演虚拟角色,听起来合情合理。例如免费AI合成照片项目GeneratedPhoto就与动画软件公司Reallusion合作,用AI合成的人像用作动画、游戏或者广告的3D形象上,开发者可以自由地选择人物的种族、年龄、性别,并且不会有版权问题。可以试想一下,假如模拟人生或者GTA等游戏的NPC人脸都由逼真的人像制作,游戏的沉浸感和临场感将得到大幅提升。

除了游戏,一些客服类软件也需要大量的真人头像与客户沟通,如果将真人头像换用AI人像,既可以避免人像版权纠纷,又能保护个人隐私不被泄露。不过,虽然AI合成照片有着合理的存在意义,但与此同时,也会对网络照片的真实性造成一定冲击,毕竟谁也不想在交友app被一个根本不存在的人迷得神魂颠倒。

Farid认为想要解决这个问题,唯一的办法就是为每张真实拍摄的照片加入一个“真实性”认证,这样人们在浏览和使用照片时,才能辨别其真实性。这听起来就像是《银翼杀手》的逆向版本,电影里人们在复制人的眼球中刻入编号识别,现实中则相反地在真实照片标记,以对抗“假货”。

事实上,目前Adobe、微软等公司已经在推广相关的技术。在2021年2月,Adobe、微软、英特尔、Arm和Truepic等公司与机构联合成立了一个名为“内容来源和真实性联盟”的项目,以打击虚假信息,建立一个可验证图片真实性和溯源的技术标准。而验证的方法也很直接——将照片的拍摄、后期修改等信息用区块链技术原封不动的保留下来,无论照片怎么修改,都能直接查看。经过认证的真实照片会在右上角多一个“i”的小角标,当你点击它时,你就可以看到由相机生成的拍摄日期、地点、镜头等详细信息,而如果有人用Photoshop等软件修改过该照片,你还可以回退到照片的原图,得到完整图像。

C2PA的认证手段能够在一定程度确保严肃新闻等领域的照片真实性,但由于成立时间较短,目前只在部分媒体或社交平台上使用,想要为互联网所有内容提供真实性保障还为时过早。

也就是说,在未来的一段时间里,AI合成照片都有可能会是个社会安全隐患,目前类似NivdiaStyleGAN2等图像合成模型都可以在Github等平台上公开下载得到,这么做真的安全吗?Farid认为这需要技术人员平衡利益与风险后慎重考虑。

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