Deepfake到底有多可怕_黑科技DeepFake,上线五天就遭全球唾弃,究竟有多邪恶?
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2017年12月,互联网上流传的一段惊人视频震惊了世人,视频中一名酷似盖尔·加朵的女性形象在Reddit的一个成人社区引发轰动,短时刻内几乎瘫痪了该网站,随后几天内,这段视频迅速席卷全球的成人社交平台,揭开了DeepFake这一前所未有的技术阴影。
那么,DeepFake技术究竟是怎么实现变脸魔术的呢?它是一种先进的动态面部替换技术,不同于简单的照片PS,因为视频中的每一个瞬间基本上动态的,例如在60帧每秒的视频中,每一秒就需要处理60张独立的图像。这种工作量之巨,若依赖传统PS手段,无疑是人力无法承受的。而DeepFake的浮现,经过人工智能自动习惯和调整表情、眼神、口型的协调,使得转换后的面部表现得极为自然,甚至可以瞒过大多数观众的眼睛。
DeepFake的工作原理包括人脸检测建模、动态转换及图像融合几个关键步骤。首先,经过高度发达的人脸识别技术捕捉并构建面部模型;继续,利用神经网络技术,如自动编码器,分析并模拟目标人物的各种表情,即便是未在原始素材中浮现的表情也能被模拟得惟妙惟肖;最后,将模拟好的面部动态无缝接入目标视频中,即便面部存在差异,也能经过技术手段达到近乎完美的融合效果。
虽然DeepFake技术在影视制作方面潜力巨大,但由于其被滥用的可能性,包括制作虚假新闻和欺诈行为,导致其在全球范围内遭遇严格限制。起初,这项技术因盖尔·加朵的“虚拟登场”而名声大噪,但很快,出于对隐私和真实性的担忧,相关平台对事实上施了封禁。但是,代码的开源使得DeepFake技术难以彻底遏制,引发了一系列对于信息安全和道德的讨论。
面对DeepFake带来的挑战,科技界也在积极应对。研究者们开辟了多种检测办法,如经过分析DeepFake视频中人脸表情的微妙不连贯性,成功地提高了识别伪造视频的准确率。虽然已有法规要求明确标识DeepFake内容,但其潜在的滥用风险还是让人忧虑。
至于DeepFake可能的负面妨碍,社会正需要更多的讨论与警惕,并且也期待技术进步能为识别和防止虚假信息传播提供更多解决方案。
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来源:多特软件站