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阿尔法鹰眼,让谎言无处可藏 |
来源:本站原创 作者:admin 发布日期:2019-02-18 15:34:16 |
央视节目《机智过人》中,曾上演过一场人与机器的“读心大战”。结果好像也不太惊人,因为机器又赢了!节目中,名为“阿尔法鹰眼”的机器人快速识破节目嘉宾撒贝宁和韩雪刻意伪装的表情,准确判断出牛蛙所在的箱子。在另一项难度更高的测试中,它又在一排心理素质顶尖的海豹突击队老兵中准确找出了其中的狙击手,速度比从业多年的人类心理学家更快。
将人的情感进行分类 情感中喜怒哀乐种种,人类自己都很难准确定义,机器又如何理解?对此,国际关系学院信息科技学院副教授李斌阳做出解释:“情感计算的本质是一个分类问题,让机器判断人的感情是褒义、贬义还是中性的。鉴于中性的判断在实际应用中范围有限,因此大部分情感计算尝试做的都是区分褒义和贬义的情绪。” 据他介绍,情感计算传统的做法是利用人能够提炼出来的表达情感的特征,学习出一套用于判断感情性质的模型,在捕捉到新的表情或文本时进行匹配,从而做出感情倾向的判断。 这项研究起于本世纪初,并在近几年深度学习后进步明显——在那之前,情感特征需要人来提取;在那之后,机器可以根据标注好的数据提炼出特征,更多保留人的原始表达信息。当然,这其中也存在深度学习普遍存在的“黑箱”问题,研究者并不能确定机器做判断的时候提炼了哪些特征,且某些特征可能仅针对某一批数据,从而形成偏差。
微颤动难逃“鹰眼”捕捉 节目中阿尔法鹰眼的表现令人惊艳,据阿尔法鹰眼安防科技有限公司首席技术官俞楠博士介绍,这是通过对肌肉微震颤的捕捉和判断实现的。“情绪本身是一个非常复杂的生理反应,有外在的瑟瑟发抖、浑身颤抖,内在的激素、心跳、血压异常等连锁反应。计算机可以通过结构化人的情绪,量化这种反应,形成对情绪变动引发身体反应的判断模式。这是情感计算最简单的部分:利用摄像头捕捉人身体的微振动,通过对振动模式的快速检测和分析,对应到某一种情绪上。”俞楠表示。 谈到节目中阿尔法鹰眼能准确判断出谁摸到牛蛙的部分,俞楠解释说:“人把手伸到水里,摸没摸到牛蛙的反应差异是无法伪装的。恐惧、紧张会影响肌肉震动,人无法自控。而我们的方式是建立起一套微振动情感模式库,即便人闭上眼睛,一样会有难逃机器法眼的下意识生理反应,这是系统相对独特的地方。” 李斌阳解释了情感计算和测谎仪的差别。测谎就是比如问一个人十个问题,有些很基础,像是吃饭了吗、昨天睡得好不好,根据这些基础问题的回答确定每个人基准的心跳、脉搏、脑电波等水平,再基于这些进行测谎问题的问答,与常态下进行比对,判断其是否撒谎。但阿尔法鹰眼的识别对机器捕捉的要求更高,而且它的情感识别是“非接触”式的,与被测者之间甚至不需要互动。
实际场景难以保证准确 随着深度学习的成熟,现阶段情感计算的准确度有了很大提升,但仍存在着特殊的难题。“要做情感计算,一定要在理解文本的基础上,这需要人的常识做依托,甚至合理推理,这些都是很难给予机器的。”李斌阳说,“比如我读了一段文字:今天是开学第一天,适逢教师节,同学们纷纷给老师送上祝福。这句话的背后意思就是开学这天是9月10日,但机器目前无法理解到这一步。” 在情感的背后,是人类庞大的知识体系的支撑,这是成熟的情感计算绕不过的。
“实验室利用自己爬取的社交网络评论做判断时,准确率可以达到90%左右,但一旦落地到实际场景,效果就会出现差别。”李斌阳说。“比如吃一碗牛肉面,如果顾客有一个负面的表情,机器虽然可以准确捕捉,但要说是面难吃还是太烫、甚至是房内太热不舒服,是很难判定的。”
人类将“零隐私”吗
针对情感识别将使人类“零隐私”的担忧,李斌阳强调了“场景”的重要。情感计算的研究从起步时就与商业领域密不可分,亚马逊公司等希望通过对商品评论的分析判断消费者的好恶,对商品做出改进。在某类化妆品效果如何等具体问题上,情感计算的应用较早且相对成熟。
“最适合的就是对无特征人群的判断。”俞楠说,“强特征人群的检定可以通过人脸识别做到,比如在海量人群中搜寻有前科的人。但无特征的人没有犯罪记录,无法比对分析,比如刚跟家人吵完架就要登高作业的建筑工人,可以通过上工前的情感识别,判定他是否需要情绪干预,从而避免潜在的风险。” 俞楠表示,目前情感识别的应用是与场景严格挂钩的。除了安防、金融风控等领域,他们也不排除将情感识别应用于“真情实感表情包”这样轻松娱乐化的方向,探索更多落地可能。
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