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AI 成謊言制造機,資本涌向打假科技_DEEP:FOR

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Time:1900/1/1 0:00:00

作者|Lexie

編輯|Lu

來源丨硅兔賽跑

圖片來源:由無界AI工具生成

過去幾個月掀起AI小高潮,先是OpenAI的大模型GPT-4公布,多家測評表示比ChatGPT準確許多,學習速度也更快;隨后不久ChatGPT宣布將實現對插件的支持,表示它可以通過第三方服務為用戶提供更強大的功能。

這些消息讓全網興奮不已,將AI的聰慧捧上神壇之時,AI卻也在悄悄展露自己的另外一個黑暗面,那就是它撒謊不打草稿的能力。

生成式AI:謊言制造機

我們都知道,AI的強大之處在于能夠快速收集來自各種源頭的信息并根據用戶的特殊指令“見機行事”,這就說明即使是非常荒謬和片面的信息也可能被借AI之口說出,謠言就這樣因其表述的合理性和完整度被大眾接受和傳播。

新聞評級網站Newsguard最近進行了一項嘗試,他們讓ChatGPT以反新冠疫苗者的口吻進行對話,結果AI生成了一段看似非常合理的言論,“有理有據”的講述疫苗制藥公司如何不擇手段,甚至對兒童健康產生極大負面影響他們也不在乎。

這樣的技術落到造謠者手中,就會有許多無知大眾上當受騙。

ChatGPTantivaccine

韓國檢方突擊搜查TFL聯創Daniel Shin旗下支付技術公司Chai Corporation:11月16日消息,首爾南區檢察官辦公室突擊搜查了由 Terraform Labs 聯合創始人 Daniel Shin 創立的支付技術公司 Chai Corporation。

據悉,Chai 曾與 Terraform Labs 建立了合作伙伴關系,將 Terra 韓元 Stablecoin KRT 整合到其支付服務中,檢察官指控該公司在未經同意的情況下使用客戶的個人信息來啟動該服務。此外,本周早些時候,檢察官辦公室還傳喚了 Daniel Shin,調查其在未通知普通投資者的情況下存儲發行前的 LUNA,然后出售 Token 獲利 1.06 億美元的行為是否違反了資本市場法。[2022/11/16 13:13:00]

不僅是文字,AI在圖片和視頻上造假的功力也了得。

川普被捕的一系列假照片在網上被瘋狂轉載,這些用AI工具MidJourney創造出的圖片十分以假亂真,即使某些細節并不合理-比如圖中的川普有三條腿,還是不妨礙網友們大肆轉發并信以為真。

Trumparrestedpic

而視頻因其復雜性常常給人難以偽造的假象,殊不知只要在圖片的基礎上稍加技能視頻造假也并沒那么難。

Deepfake技術的出現更是讓這件事變得十分簡單,像是馬斯克為加密貨幣交易平臺打廣告、拜登和奧巴馬打游戲、假阿湯哥打高爾夫球和變魔術、還有無數女明星被換臉進片都是deepfake的產物,除了鑒偽專家,普通人實在難以分辨真假。

跨鏈預言機解決方案SupraOracles與DeFi項目YFDAI FINANCE達成合作:據官方消息,跨鏈預言機解決方案SupraOracles宣布與DeFi項目YFDAI FINANCE達成合作。

據介紹,YFDAI FINANCE將傳統銀行與去中心化網絡連接起來,提供借貸、保險等服務。其使命是推動金融民主化,推動新一代金融產品的廣泛應用。SafeSwap是YFDAI的DEX。

SupraOracles將為YFDAI提供預言機工具包。[2022/7/16 2:16:54]

Obamaplayingvideogame

deepfaketomcruise

AI作出滑稽的梗圖或許可以博網友一笑,但虛假信息在某些場景下的負面影響卻是致命的。

2020年“犯罪科學”的一項報告顯示,在未來15年內AI可能創造出的安全威脅中,深度偽造被列為最嚴重的一項,而哈里斯民調機構的調查也顯示,美國有67%的成年人對生成式人工智能技術的安全性倍感擔憂,只有約29%的被調查者表示從未用過這項技術也并不打算使用。

打假AI:沒那么簡單

目前許多AI技術的開發者都相信這一問題需要“以攻”,科技創造出的麻煩要科技去破局,在這一點上,科技大廠們已經在行動了:

YFI核心開發者Banteg:若不想受損失就不要從DAI v1 vault中撤出:Yearn finance核心開發者Banteg剛剛發推表示:“如果不想蒙受損失,就不要從DAI v1 vault中撤出。”今日早間報道,Yearn v1 yDAI vault遭到攻擊,攻擊者竊取280萬美元。banteg隨后表示:攻擊者獲得280萬美元, vault損失了1100萬美元。此外在調查期間將禁止存款存入v1 DAI、TUSD、USDC、USDT vault。”[2021/2/5 18:57:00]

●Google早在2019年就發布了一個大型開源數據庫,招募演員錄制了視頻后利用網上現有的deepfake技術進行偽造,最終生成的視頻數據可以幫助打假技術的開發者更好學習deepfake的算法和邏輯。今年Google還在歐洲地區開始了用付費廣告進行對反信謠和鑒別虛假信息的大型宣傳。

Googledeepfakedatabase

●微軟在去年推出了一個叫做“VideoAunthenticator”的工具,它能夠對畫面中渲染邊界和灰度等級進行逐幀的實時分析進而生成可靠指數,以此來幫助用戶鑒別內容的真實性。

MicrosoftVideoAunthenticator

●Meta此前也推出過和Google類似的開源數據庫,還和微軟及MIT、牛津、UC伯克利等高校聯合發起了提供1000萬美元獎金激勵的挑戰賽,鼓勵更多檢測虛假信息和深度偽造技術的創新。

Yearn Finance:DAI v1 vault遭到攻擊:金色財經報道,Yearn Finance發推文稱,已注意到DAI v1 vault遭到了攻擊。目前該漏洞已得到緩解,此后會發布完整報告。[2021/2/5 18:56:30]

●Twitter會對經常發布deepfake和虛假信息的賬號進行封殺,還會將比較可疑的內容打上標簽,并且在用戶轉發這類內容時還會進行“確定要轉發嗎?”的提問。

Twittermanipulatedmedia

●TikTok最新推出的社群規范規定使用真實場景進行合成的內容必須被明確指出,這就說明所有以生成合成式AI創造出的內容必須在標題或者tag中使用“合成”“虛假”等詞匯。

雖然科技巨頭們在技術和預防上都在努力,但虛假和偽造信息似乎并沒有減少。

打擊虛假和偽造信息難度之大有很多原因,比如首先需要對什么是虛假信息進行一個準確的定義,在這點上許多平臺并做不到,因為虛假信息并不是在每個場景下都可以被簡單甄別,而當虛假信息被用多種語言傳播到世界各地,難度就更大了。

同時很多時候信息本身并不是謊言也不是被偽造出的內容,而發布和傳播者只是巧妙地用了隨意選取的方式來誤導網民,這類內容尤其難跟虛假信息進行分別。

再有,對社交媒體等平臺來說,擊打虛假信息從來都不是他們商業目標的重中之重,當一件事只是為了符合規范卻并不能帶來利潤,顯然微薄的動力致使打假的腳步走的異常緩慢。

公告 | 雪碧交易平臺2月25日開啟Deep AI Network的認購:據官方消息,Deep AI Network(簡稱DAN)將于雪碧交易平臺開啟兩輪認購,第一場2月25日17時-18時,1DAN=0.12USDT;第二場2月26日17時-18時,1DAN=0.24USDT,用戶認購前需實名且持有7000個XB。平臺將于2月27日14:00開放DAN/USDT交易。

深度AI網絡(Deep AI Network),是一個實踐了“人工智能+區塊鏈”的區塊鏈產品,能夠在區塊鏈上實現智能協作、開源的底層系統,打造了一個平臺,提供了相應的編程語言,使開發人員能夠利用人工智能算力和區塊鏈技術來建立和發布分布式應用。

雪碧交易平臺成立于2019年,創始團隊來自火幣,已獲得BiKi產業基金戰略投資,注冊用戶約10萬,是一家“社區聯邦制”的數字資產交易平臺。[2020/2/24]

正因如此,許多人將眼光和希望放在了一批正在將精力全部放在開發鑒別虛假信息技術的初創公司身上。

資本涌向打假初創公司

投資者的資本也伴隨著大眾迫切的希望涌向了這些初創公司,在過去幾年間,數億美元被投資進了這一賽道。

DisinformationAndMisinformationMitigators

孵化于硅谷加速器NexCubed的Blackbird已經開發出了一套成熟的鑒偽技術,因在擊破新冠謠言方面表現出色而開始被知曉,它的專利算法技術可以通過即時對上億個數據點的分析搞清楚虛假信息的源頭和傳播者。

這一技術使用五項「風險信號」來對虛假信息進行甄別,包括“敘事口吻”-對信息和對話背景進行分析;“社群網絡”-對用戶及分享內容之間關系進行分析;“族群”-對有類似興趣的用戶是否聚集加劇信息分享的幅度進行分析;“操縱”-對信息的合理使用進行分析;以及“欺騙”-分析傳統意義上比較明確的真與假。

BlackbirdCONSTELLATIONDASHBOARD

Blackbird還在今年推出了一個叫做RAV3NCopilot的AI助手,通過使用生成式AI來制作敘事性智能和風險報告,為虛假信息安全隱患提供更多的背景分析,以此幫助安全部門進行更加高效和自動化的監控和分析。

Blackbird目前融資總額為1000萬美元,服務領域涉及品牌、金融、企業及公共部門等等,客戶包括美國國防部及多個Fortune500公司。

背景分析在鑒別虛假信息這件事上十分重要,因為不同場景的信息使用可能會導致真或偽的天壤之別,因其人工智能和自然語言處理防偽技術而知名的舊金山公司Primer最近就對背景智能技術公司Yonder進行了收購。

Primer的神經網絡技術可以快速對大量文本進行掃描,根據詞語的頻率和重點提取主題,快速識別可疑信息,這樣以來可以對全球事件進行即時分析,識別用虛假信息進行的大型宣傳,對網絡安全攻擊事件進行反擊等等。它的NLP模型結合上Yonder的背景敘事智能分析能力,讓用戶甚至能夠預防性的監控即將出現的虛假信息,快速識別謠言背后的造謠者,分析潛在風險等級,以及對受到虛假信息傷害的品牌和行動用系統提供的建議減小損傷程度。

Primer如今已經完成了1.68億美元融資,最大投資包括來自LuxCapital的4000萬美元B輪和來自Addition的1.1億美元C輪。

在紐約和特拉維夫都有團隊的ActiveFence也是獲得了這一賽道最多融資的公司之一,融資總額達到了1億美元,包括來自GroveVentures和NorwestVenturePartners的A輪,以及CRV和HighlandEurope的B輪。

ActiveFence的技術使用NLP對全網正在進行的對話進行搜索,即使是網絡最深處的角落也可以觸及,然后通過對“壞種子”式信息的預判進行風險分析,這就意味著它可以預估一段看似無害的對話是否會被造謠者惡意使用,導致更加深遠的惡性影響,這種前瞻性對于虛假信息的預防來說格外關鍵,ActiveFence的主要客戶包括社交媒體、音頻及視頻流媒體、文件分享平臺和游戲平臺等,覆蓋用戶總數達到了10億+。

DeepMedia可以說是一家提供“雙管齊下”業務的公司,最初的主營生意是開發出了可以通過翻譯、語音合成和配音等技術讓用戶看起來能說多種語言的工具DubSync,而在這項服務成功被接受后目前研究起了如何監測合成音頻和視頻的技術,它對其監測工具的訓練方式就是通過用自家的合成工具不斷生成deepfake,然后考驗監測系統是否能夠察覺。

創始人Gupta表示現有的像是DeeperForensics和FaceForensics等大型數據庫在合成時往往帶有強烈的偏見,因此訓練出的技術在監測上也有盲點,而DeepMedia的競爭優勢在于它所使用的deepfake數據庫質量更高,對于網絡上現有的deepfake內容的代表性也更強。

這一AI監測工具在預先處理和正式分析方面都十分強大,比如它要想驗證一個視頻中的阿湯哥是否是真的,首先模型需要對視頻中人物的臉部特征進行提取并分析,然后從背景音中提取出人物的真聲,接下來這些信息會在一系列的分類器中被檢驗,最后整體的內容還要被卷積神經網絡刷一遍看看生成deepfake的算法是否被使用。

DeepMediadetection

DeepMedia還開始了使用基于視覺的圖像分類模型,Google就是用這種模型來進行搜索結果提取的,這樣的模型比傳統卷積神經網絡訓練速度要快上10倍。DeepMedia的這一監測業務已經和美國空軍下屬的實驗室達成了合作,目前準確率達到了95%,會在99%的時候在市面上公開發布。

大廠也好,初創公司也好,他們為打假科技研發所作出的努力至關重要。

在未來的5到10年內,AI技術的發展將更快,這也就意味著AI在“撒謊”這件事上會更加聰明,僅靠網友們的人工鑒別肯定是不夠的。

許多deepfake賽道的創始人呼吁各國政府的參與也至關重要,比如設立跨國界的對于虛假信息界定和干預的規范條例,比如撥款用于這一類危機的教育和研究等等。

如果AI有善和惡之分的話,那么未來幾年在虛假信息這方面可以說是AI自身善與惡的一場賽跑,雖然科技不是唯一的答案,但希望我們眾志成城的打假行動能夠為我們爭取一些時間。

參考來源:

AIiseatingitself:Bing’sAIquotesCOVIDdisinfosourcedfromChatGPT(Techcrunch)

MeettheAI-poweredstartupcatchingfakenews(Wired)

It’sNoLie:StartupsFightingDisinformationAreRakingInCash(CrunchbaseNews)

MeetthecompanyworkingwiththeAirForcetodetectdeepfakes

Tags:DEEPDAIFORNCEDEEPSPACEDAILYDplatform TokenWick Finance

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