AI 能否識別人類感情?原則上來說,AI 可以通過語音識別、視覺識別、文字識別、表情識別等數(shù)據(jù),結(jié)合深度學(xué)習(xí),再加上人工的標記,從而具備識別情緒的能力。這就意味著 AI 機器人可以通過一個人的表情就知道他的感受。
為了實現(xiàn)這一目標,微軟、IBM 和亞馬遜等巨頭都開始出售所謂的“情緒識別”算法,基于人臉的分析來推測人類的心情。比如說, 如果有人皺眉、噘嘴,就意味著他們生氣了;如果他們眼睛變大、眉毛抬起、嘴巴大開,這意味著他們會害怕,等等。
這一技術(shù)可以被用在哪些地方呢?
一些公司將之運用在識別邊境人員、檢測犯罪分子以及驗證銀行交易上。英國公司 WeSee 的首席執(zhí)行官 David Fulton 在接受媒體采訪時稱:“將來,地鐵上的攝像機可以利用我們的技術(shù)監(jiān)測可疑行為,并警告當局潛在的恐怖威脅”,同時他表示,“在足球比賽或政治集會等活動中也可以使用。”
圖 | WeSee 的技術(shù)被用來評估人們在采訪中的情緒狀態(tài)(來源:BBC)
在面試中,這一技術(shù)可以幫助招聘人員追蹤求職者的情緒,破譯求職者熱情、無聊、誠懇的心情。在超市,這一技術(shù)可以用來識別顧客年齡、性別和心情,配合精準營銷。
但是,單單靠表情來推斷心情一直備受爭議。為此,在美國心理科學(xué)協(xié)會的委托下,五位來自該領(lǐng)域的杰出科學(xué)家展開了數(shù)據(jù)收集和科學(xué)證明。每一位評論家都代表了情感科學(xué)的不同理論陣營。最終的研究論文顯示,情緒的表達方式多種多樣,很難從一組簡單的面部運動中可靠地推斷出一個人的感受,表情與心情之間沒有堅實的科學(xué)依據(jù)證明有直接關(guān)聯(lián)。
該論文的作者之一,馬薩諸塞州的東北大學(xué)心理學(xué)教授 Lisa Feldman Barrett 在接受媒體采訪時表示:“公司可以想說什么就說什么,但是數(shù)據(jù)是真實的。他們能檢測到一張憤怒的臉,但這與察覺到憤怒的情緒是兩碼事。”
當然,這篇論文并沒有否認常見的典型面部表情是存在的,面部表情在社交中的巨大作用也是顯而易見的。在情緒研究領(lǐng)域有各種各樣的信念,論文反對的正是心理學(xué)家 Paul Ekman 在十九世紀六十年代提出并在后來發(fā)展起來的“情緒指紋”理論。
論文認為,“情緒指紋”理論在方法論上存在缺陷。例如,他們用演員夸張的表情作為情感起始點。當被試者要求為這些表情貼標簽的時候,他們常被要求在有限的選擇內(nèi)作出決定,這促使他們達成某種共識。
Barrett 說:“數(shù)據(jù)顯示,人們在生氣時,平均只有不到30%的時間會皺眉。所以愁眉苦臉不是憤怒的表現(xiàn),而只是眾多憤怒表達之一。這意味著超過70%的情況下,人們在生氣的時候不會皺眉。最重要的是,他們在不生氣的時候經(jīng)常會皺眉。”
多年來,Barrett 及一些人一直在警告公司的感情識別模型過于簡單。而銷售算法的公司回應(yīng)稱,他們的分析基于很多信號,而不僅僅是面部表情。問題就在于,如果真的收集了很多信號的話,他們?nèi)绾问怪胶狻?/p>
但 Barrett 堅信,在未來人工智能可以更精準地“測量”情緒。另一方面,如果情緒識別開始普及,我們就可能接受它并改變我們的行為來適應(yīng)它的失敗。我們可能會有夸張的面部表情,因為我們知道他們會被機器理解。
這篇論文最想要強調(diào)的是,我們要以一種更復(fù)雜的方式來思考情感。就像達爾文認為的,“一個物種的生物學(xué)范疇沒有本質(zhì),它是由高度可變的個體組成的范疇。”“情感類別也是如此。”Barrett 認為。
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原文標題:用AI讀懂人心?情感科學(xué)專家:靠表情識別情緒不靠譜
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