AI换脸 恶名远播 侦破技术 辨真伪 |STEM教室

2025-01-01 14:00

民间常言「有片有真相」,但原来今日的人工智能技术,可肆意操纵你的脸,说出你没说过的话、做出你没做过的事,甚至在韩剧《黑色太阳》里,就有凶手在监控镜头,借主角的脸犯罪的桥段。

Deepfake(深伪技术),以人工智能伪造脸部图像,合成影片。近年,还因不断传出犯罪事件而「恶名远播」,各地政府对此忧心忡忡,研究立例监管之外,更促请专家研发辨伪技术,对抗泛滥的「Deepfake」。一场真与假的攻防战,掀起帷幕。

「合成相」概念的换脸技术

探讨「真与假」之前,先和各位同学玩玩游戏。以下只有一张是真实存在的脸孔,其馀都是用AI技术合成的「假面」。大家能够一眼看出端伪,找出真正的人脸吗?

如果大家对 Deepfake 一头雾水,只要知道它与「合成相」的概念相似,再进一步加上深度学习(Deep Learning)与人工智能技术(Artificial intelligence,AI),利用既有的图像进行加工、重叠,便可合成新照片甚至影片。

人类表情千变万化,小小脸皮下藏着43条肌肉,有十分丰富的图像讯息,一向难以合成造假。2014年,Google Brain 的研究员 Ian Goodfellow 首次提出了 Deepfake 深度学习的原创概念,加上 AI 深度学习技术「生成式对抗网络」(Generative Adversarial Networks,GAN)出现,电脑能高速而精确地运算,把人脸分析、拆解再重构,组合成想要的面貌和表情,逐渐达到以假乱真的效果,便是大家现时见到的「换脸技术」。

进入「造假」大时代

2017年,外国网上讨论区 reddit 有不良分子藉此技术制作色情短片,不少人争相模仿,更滥用于假新闻、抹黑名人等等恶意用途,自此人们称其为「Deepfake」。由于 Deepfake 技术容易取用,网上流传不少开源程式,使用者甚至毋须理解任何原理,安坐家中便可以自动生成「假片」,使得乱象丛生。

2019年,网上已有逾1万部公开的 Deepfake 影片,至2020年,数字达到5万部,增长速度以倍数上升,当中更陆续传出有关 Deepfake 的犯罪活动,情况堪忧。

网络流行名人金句的迷因, 假借名人之口,说他们没说过的话,真假难分,反映假资讯流通的网络世界。
网络流行名人金句的迷因, 假借名人之口,说他们没说过的话,真假难分,反映假资讯流通的网络世界。
2018年,美国媒体 BuzzFeed 利用 Deepfake 技术,「偷取」前美国总统奥巴马的脸孔,制作影片提醒大家现已进入「造假」大时代。
2018年,美国媒体 BuzzFeed 利用 Deepfake 技术,「偷取」前美国总统奥巴马的脸孔,制作影片提醒大家现已进入「造假」大时代。

换脸:从图片到影片

Deepfake 到底如何把你的表情和说话套上另一个人的脸呢?原来,演算法会先经过「训练」,当你把A和B两人的照片交付 Deepfake 编码器,演算法通过大量真实照片,拆解并分析他们的五官特徵,储存于极少的潜在空间(latent space),演算法的解码器用这些碎片还原成完整的人脸;接着,编码器便可以A的表情、嘴形等特徵,套用于B的脸孔上,生成一段以假乱真的换脸影片。 

临摹画家与鉴画师

Deepfake 的核心技术是「生成式对抗网络」,概念就如一个临摹画家与鉴画师的矛盾大对决,前者尽力绘制仿品,后者则负责拆穿谎言,至死方休。

演算法内部会分成两个对立的部门,「生成」( Generator) 与「鉴别」(Discriminator),当鉴别器认出仿品,便会作出误差反向传播(backpropagation),生成器因应反向的结果,作出更新和改良,然后再次挑战,直到成功骗过鉴别器的法眼。过程中,不需人手操作,全是演算法的内部斗争,属于非监督式学习(Unsupervised learning)的一种。

应用程式犯案

其实,即使 Deepfake 背后涉及复杂人工智能的科学原理,但坊间流传各种开源「换脸程式」,用家毋须理解 AI 如何运作亦可随意应用。因此,技术面世至今短短数年,世界各地也传出不少有关的罪案,使 Deepfake 臭名远播:

【台湾】

2022年10月,台湾网络红人「小玉」利用 Deepfake 换脸技术制作色情影片,获利超过一千万台币。当地政府以「散播猥亵物」与「妨害名誉」等罪拘捕涉案者,事件引起社会关注「数码化的性暴力」罪案。

【英国】

2019年3月,据《华尔街日报》报道,英国一家能源公司被骗取超过 24 万美金。骗徒利用 Deepfake 技术制作录音,假冒公司高层向员工指示提款,由于录音仿真度极高,不论是声綫,还是语气都毫无破绽,员工不虞有诈,依言行事。直至贪心的骗徒三度要求提款,惹起疑心,才最终落网。事件反映 Deepfake 与商业诈骗或会成为新的犯罪组合。

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补充资料 

创伤数位化(The Digitisation of Trauma)

数码科技的进步,为我们带来便利的同时,亦衍生出相关的罪案。除了常见的金钱损失之外,网络罪案亦经常对受害人心理带来严重创伤,这种数位时代特有的情况称为「创伤数位化」(The Digitisation of Trauma)。常见有网络欺凌、恶意中伤、散播谣言等,皆借助网络传播的威力伤害他人。而 Deepfake 最为人诟病之处,便是 「偷取」受害者(以女性为主)的脸孔,制造不雅影片,散播谋利,使受害人承受莫大的心理压力。

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破解Deepfake有法

1. 双目有神 侦测角膜反光度

Deepfake 犯罪活动日益猖獗,促使各地政府和专家不得不严肃对待,纷纷创制出不 同的识别技术,侦破肉眼真假难分的换脸影片。其中,美国纽约一所大学(University at Buffalo)的科学家利用眼球反光度,识别照片中的人到底是真人,还是Deepfake合成的假脸。

原来,人类双眼角膜有镜面般的表面,当我们看着一件物品,两眼反射的光綫几近相同。相反,Deepfake 合成的人脸,两眼角膜的反光度通常不会一致,呈现不同形状和角度的反射。专家藉此研发出一种分辨率达九成的演算法,有效分辨出真假照片。不过,道高一尺,魔高一丈,项目负责人表示,生成假照片的人可以后期调整眼睛的反光度,避过这套系统的侦测。

图片来源:Shu Hu, Yuezun Li, and Siwei Lyu, Computer Science and Engineering, University at Buffalo, USA
图片来源:Shu Hu, Yuezun Li, and Siwei Lyu, Computer Science and Engineering, University at Buffalo, USA

2. 脸有颜色 新法侦破假影片

2022年六月,美国的电机电子工程师学会(IEEE)网站刊出一篇论文,专家研发出一套以血氧仪为基础的演算法。人脸血管密布,虽然肉眼难以察觉到脸部血液流动的变 化,但以仪器量度,便能发现人类皮肤上区域性颜色变化,这套技术名为「光体积变化描记图法」(Photoplethysmography,PPG),并早已应用于一些穿戴式智能产品,如 Apple Watch。专家指出,真实影片中的人脸会呈现一种符合规律的颜色变化,而合成的影片则呈现出一堆不稳定的 PPG 信号,在这套技术下无所遁形。

图片来源:U.A. Ciftci, İ.Demir and L.Yin, " How Do the Hearts of Deep Fakes Beat? Deep Fake Source Detection via Interpreting Residuals with Biological Signals," 2020 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB),2020
图片来源:U.A. Ciftci, İ.Demir and L.Yin, " How Do the Hearts of Deep Fakes Beat? Deep Fake Source Detection via Interpreting Residuals with Biological Signals," 2020 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB),2020

Deepfake 的正面应用

虽然 Deepfake 经常被滥用于犯罪用途,但技术本身无善恶之分,端看使用者的选择而得出不同的结果。

  • 无人驾驶:上文提到的 GAN 常应用于开发无人驾驶车辆,开发人员藉 GAN 生成大量虚构场景,模仿一些现实中难以大量取得的路况数据,如雪地等极端天气,完善无人车上的人工智能,在突发情况下有更理想的应对方案。
  • 电影制作:愈来愈多电影公司在影片中运用 Deepfake 技术,例如迪士尼研究室就与苏黎世联邦理工学院合作,以 Deepfake 为基础,研发高解像度的换脸技术,使人物的五官和光綫更逼真和自然。有电影人表示,新技术可以使年老,甚至已逝的明星,以最佳面貌「出演」,满足影迷的心愿。

由此可见,科技的好与坏,很大程度上取决于使用者的目的,随着新技术的普及和进步,学者开始担心人类是否具备足够的道德和智慧去运用这些力量,因而提出「科技伦理」专门讨论如何应用科技的问题。


补充资料

科技伦理

美国哈佛大学开设一门名为「Embedded EthiCS」的课程,处理人类社会如何看待科技进步带来的伦理问题,常见的议题例如修改人类基因、制造复制人、保障大数据下的私隐权 等。

而 Deepfake 的发展同样带来科技伦理的问题,因为其高度仿真的成品,使网络出现大量真假难分的影片,加上大部分可靠的辨伪技术都掌握在专家手上,大众难以辨别真相。令人担忧这将会演变成一种新常态,即传释可靠资讯的权利被个别单位牢牢控制,而大众将失去监督作用,最终大多数人成为少数人能够轻易愚弄的对象。不过,这些大胆推测会否成真,就留待各位同学仔细思考。


答案:第四张是真实人脸

文:卢家彦 图:星岛图片库、网上图片

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