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TikTok化身正義判官

來源:虎嗅網   編輯:非小米 時間:2024-05-13 12:48人閱讀

繼本周二向美國聯邦法院提起訴訟后,TikTok再度化身“正義判官”。

本周四,TikTok宣布將推出自動標記功能,以確保其識別AI生成視頻的內容并得到相應標記。

值得注意的是,此前TikTok、Facebook和小紅書等社交平臺,已經要求用戶主動披露所發布內容是否由AI生成。

而TikTok最新舉措,旨在識別并自動標記出外部AI生成的視頻和圖像。(包括使用Adobe的Firefly工具、TikTok自己的AI圖像生成器和OpenAI的Dall-E制作的內容)

AI安全公司瑞萊智慧聯合創始人蕭子豪告訴虎嗅,AI生成圖像視頻內容鑒別技術的主流方法有:檢測生物信號、周期性網格信號、違背常識特征等,目前技術在一些場景已經可以達到95%到99%的檢出率。

有AI從業人員觀察到最近的趨勢是,包括TikTok、OpenAI、Meta等AI大小廠陸續上線AI標識相關功能。

這是因為AI深度偽造內容正在播下混亂的種子,在社交平臺飛速傳播。

這些虛假內容的泛濫,混淆選民視線,讓這個大選年更加成為“多事之秋”,也使得社交媒體面臨識別深度造假和防止錯誤信息傳播的壓力。

AI深偽內容攪動大選年

今年是選舉歷史進程的重要年份,在全球50多個國家和地區,有世界一半人口參與選舉。相較去年,AI深偽內容也變得更加引人注目和難以辨認,給大選年蒙上陰影。

一月,一名民主黨工作人員深度偽造了美國總統拜登電話呼叫,這則“假拜登來電”敦促新罕布什爾州初選選民不要去投票站。

冒充拜登的電話呼叫內容為:把你們的選票留在11月份再投很重要。在這周二(23日)投票,只會讓共和黨人得逞,讓特朗普再次當選為共和黨候選人。

在印度,今年有超過5億選民將會參與投票,這使得AI深偽政治內容成了一門有利可圖的大生意。

AI內容制作公司在印度政治人士中頗受追捧。這些公司向媒體透露,預計今年印度政黨在AI生成的競選材料上的支出將超過5000萬美元。

穆奧尼姆公司的創始人森希爾奈亞甘從一月開始為政治家創造AI內容。他與泰米爾納德邦執政黨合作,制作了一個AI視頻,視頻中該黨已故的標志性領袖M·卡魯納尼迪被“數字復活”并為州政府背書。

AI內容機構Avantari Technologies幾乎每天都收到制作政治人物深偽視頻的請求,出于道德層面的考慮他們拒絕了這些請求。

但這個選舉季,仍有一些政治深偽視頻在印度互聯網開啟了病毒式傳播,比如著名寶萊塢明星阿米爾·汗批評莫迪的視頻。

而深偽色情內容也被更多得用在女性政客身上,有專家稱深偽內容的興起,甚至可能會改變競選公職人員的性別比例。

去年,孟加拉反對黨政客魯米恩·法爾哈納就經受了這種人格誹謗,社交媒體上出現她穿比基尼的AI深偽照片。

在孟加拉國這個穆斯林占多數的保守國家,這張照片在社交媒體上引起了軒然大波,許多選民認為這張照片是真實的。

“無論出現什么新事物,它總是首先針對女性。他們在每一起案件中都是受害者,”法爾哈納說, “人工智能都不例外。”

AI大廠拿起“雷神之錘”

在全球范圍內,AI深偽內容不斷增長,“唯一阻止我們制造不道德的深度偽造品的,是我們的道德規范,”相關從業人員告訴媒體。 “但要阻止這種情況非常困難。”

這是因為包括美國在內的許多國家,并沒有在國家層面針對這些內容采取監管行動。

在缺乏監管的情況下,Adobe、微軟等20家科技公司自發達成“內容真實性倡議”(Content Authenticity Initiative)聯盟,以控制深偽內容得擴散。

本周四,TikTok表示將加入這個聯盟,并計劃開始對AI生成圖像視頻內容進行標記。該聯盟將在AI生成產品中納入內容憑證。

“我們還制定了禁止未標記的真實人工智能內容的政策。如果真實人工智能(生成的內容)出現在平臺上,那么我們將因違反社區準則而將其刪除。”TikTok運營、信任和安全主管Adam Presser表示。

Meta本月早些時候表示,它將開始檢測谷歌、OpenAI、微軟、Adobe和Midjourney插入的隱形標志物,為AI生成的內容打上“AI制作水印”。針對不易識別的AI深偽內容,Meta還表示,它正在開發深度偽造檢測分類器。

在周二,OpenAI也宣布加入這一聯盟,并將元信息嵌入其圖像模型Dall-E 3生成的所有圖像。OpenAI還表示,在視頻生成模型Sora發布后,會采取相同的措施打上AI標識。

蕭子豪告訴虎嗅,OpenAI的AI標識技術,比較成熟的做法是在AI生成圖像的頭文件里添加相關隱藏字符段。

這種做法類似于在AI圖像內部打上"看不見的水印",在傳播前就打好了標簽,用戶肉眼不可見。好處是不影響觀感,圖片在上傳到TikTok、Facebook等社交平臺后可以很容易識別出來并自動標識。

之前較為傳統的在圖片右下角打上“AI生成標識”外部水印,雖然肉眼可見較為明顯,但是如果通過截圖完全可以去掉外部水印,進行二次傳播。而要抹除OpenAI這種內部水印,則需要更為復雜的技術手段。

這種AIGC工具的標識方法成本并不高,但由于國外寬松的監管條件,因此除上文提及的大廠外,其他AIGC生成工具平臺,并沒有大規模針對AI內容打上“AI水印”。

技術宅拯救世界

那么TikTok等社交媒體該如何檢測這些沒有提前打上“AI水印”的虛假視頻和圖像呢?

這就涉及到更為復雜的深度偽造檢測分類。

蕭子豪表示,針對這類無標識AI內容,目前有兩種主流鑒別路線。

第一條,通過深度學習算法識別內容中違背常識的部分。例如,AI深偽生成的人物可能有著與常人不同眨眼頻率等生物特征,此外還可以依據光照不一致性、心率等特征判斷。

英特爾實驗室的Demir解釋道:“當你的心臟泵血時,血液流向靜脈,靜脈的顏色會因氧含量而改變。這個顏色變化對我們的眼睛是不可見的;我不能僅憑觀察視頻來看出你的心率。但這種顏色變化在計算上是可見的,從而可以檢測出一個人是真實的還是合成的。”

這種方法需要給模型輸入真實和AI生成的內容數據集,并在此基礎上加入與常識有關的規則算法約束。而這種違背常識的視頻,效果并不真實,實際上本身就很容易被人肉眼識別出來。

而對于效果較為逼真、人眼難以識別的AI內容,則需要引入第二條鑒別路線——識別對抗模型和擴散模型特有的信號特征。

目前,AI圖片生成模型應用較多的是對抗模型和擴散模型,而研究發現,它可能會在頻譜上保留周期性網格狀特征。

這部分是由于這種模型用到的卷積神經網絡算法,會重復對整個畫面進行信號處理,因此會保留周期性特征。

目前的趨勢是:隨著AI深偽內容技術的不斷提高,深偽鑒別技術越發依賴第二種路線,這種路線對團隊的人工智能理論研究和實踐能力要求更高。

而在深偽鑒別的應用落地層面,國內要比國外起步早,技術也并不比國外差。

這是因為:AI深偽技術主要應用于人臉,而國內的人臉識別應用較多,間接催生了深偽鑒別需求。因此國內深偽鑒別技術業務開展較早,積累也更好。而國外在OpenAI引領的AIGC浪潮開始后,才開始大規模關注深偽鑒別技術。

蕭子豪告訴虎嗅:深偽鑒別技術需要突破的瓶頸在于算法理論和數據收集。

目前,AIGC技術的飛速發展,使得Sora等新的AI生成內容工具和技術持續涌現,在AI安全的攻防層面也有了獨特的張力,要求在防御層面要及時追趕最新的攻擊。

因此要及時收集最新深偽技術數據,分析偽造方法的演化,提升偽造分析的能力,來不斷迭代更新產品。

TikTok化身正義判官

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