加拿大多倫多大學(University of Toronto)的研究人員宣布開發出了人工智能驅動的程序,可干擾臉部識別系統。
該程序設計用于在像素水平精細地改變圖像,干擾數字化臉部識別技術,讓算法不能區分人眼看上去很相似的面孔。而且,效果很不錯。多倫多大學的研究人員聲稱該程序能極大地限制臉部識別系統的準確度,可降低至0.5個百分點。
這是“對抗式”訓練模型的產物。在這個模型中,一個神經網絡會評價數據、產生輸出,而另一個神經網絡則尋找輸出中的虛假數據。實際上,這對神經網絡相互訓練,處理包含了600張臉孔的數據庫,生成臉部識別-干擾算法。
其目標似乎是阻礙在線臉部識別系統,例如給臉譜網帶來了法律問題的相片標記程序。研究人員希望開發出一種應用程序或者網站,讓用戶給他們的在線圖像添加一種隱形屏障,干擾臉部識別系統對這些圖像的掃描。
這并不能有效地干擾越來越多的警察機構所采用的實時臉部識別系統。要干擾這種臉部識別,您需要一些夸張的頭飾。但該程序能夠有利于保護日常應用程序的用戶在線隱私,至少,在目前的人工智能軍備競賽創造出能擊敗這種程序的臉部識別系統之前,它能有效發揮保護作用。
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原文標題:新算法可干擾臉部識別系統
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