关于“ZAO”这款产品和几天堪称过山车式的发展故事想必大家应该知道了。
一款主打AI视频换脸功能的App,现象级的突然走红,又因爆出隐私条款方面的风险,而被用户质疑弃用,随后又有了工信部的约谈的最新动向。
抛开大起大落的经历,我们也得以看到AI在人脸识别和换脸场景下更成熟的落地和规模化普及化的应用之势。
这项AI技术的应用,我们也见识过多个案例,诸如AI重建的肖像,AI生成漫画和动漫肖像,以及从未真正存在的逼真的图像。
基于此,就在最近,我们又发现了最新的版本和应用,上周也已经在arxiv.org 以新论文的形式发表公布。
该论文描述了一种新的算法,该算法能够根据一张极为像素化的脸,生成出一个真实照片的头像,显示最初的真正样貌。
该算法由韩国高等科学技术研究院的工程师构建,采用了一种名为“面部超分辨率”(Face Super-Resolution)的新技术,可以从模糊图像中重建高分辨率的面部特征。它对监视摄像机内置的面部识别系统有着极为重要的影响。
人工智能专家Jonathan Fly注意到Twitter表情符号对于去模糊算法来说是完美的尺寸和标的物,于是他将它们输入系统,并在他的博客I Forced a Bot中记录了下来。但想不到的是得到了颇为可怕的结果。
当负责将像素化的表情符号变成人脸时,算法反而产生了一大群奇形怪状的怪物。
也就是说当算法没有可识别的人类特征锁定时,它就自己制作生成了 ,比如一片披萨,但是上面不是胡椒粉,而是尖叫的红色的嘴巴,让人惊恐。
一张痛苦的脸的表情符号变成了一个黄皮肤的老人,嘴里长着尖锐的尖牙。
其他的圆形黄色表情符号也经历了类似的演变。三个表情符号系列变成了可怕的、带有皱纹的怪物,看起来像是穿着不合身的套装,就像其他大多数人形表情符号一样。
有趣的是,该算法在Twitch emoji上的表现要好得多,很可能是因为它们一开始更逼真,这意味着它们会更接近脸部超分辨率算法的正常输入。
但当Fly转向视频游戏精灵时,所有这一切都消失了。算法将goomba变成了旋转的混乱,而来自“Mike Tyson's Punch-Out”的角色被破坏和扭曲,以至于他们看起来都像是连续遭受了几次殴打。
有时它们与身后的风景模糊在一起, 明识别面部的AI无法理解头像中出现的其他物体,如眼镜、珠宝等等。
由此,我们不难看出,基于人工智能技术的人脸识别场景应用越发丰富。也演变出诸多可能性,或好或坏。
ZAO这款产品引起了全民换脸的节奏,也让大众再一次真切的感知到了AI的存在感和威力。如果将一个真人的头像在AI技术下,变成像素画的表情符号也是轻易实现的事情。而将至关重要和敏感的隐私问题合理处理好,想必会有更多具有想象力的AI产品涌现。
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