因?yàn)閹讉€(gè)美元字符,系統(tǒng)將一只標(biāo)準(zhǔn)貴賓犬識(shí)別為“小豬存錢罐”。
近日,非盈利式人工智能機(jī)構(gòu)OpenAI的研究人員發(fā)現(xiàn),他們最先進(jìn)的計(jì)算機(jī)視覺(jué)系統(tǒng)輕而易舉的就被簡(jiǎn)單的一些工具忽悠了。簡(jiǎn)單的工具是什么?就是一支筆和一張紙。
實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),在研究人員拿筆在紙上寫下單詞“iPod”,并將該紙條貼在一個(gè)澳洲青蘋果的表面上,隨即CLIP系統(tǒng)沒(méi)有“認(rèn)出”青蘋果,而是將它識(shí)別為“iPod”。作為對(duì)比,在沒(méi)有粘貼紙條的實(shí)驗(yàn)中,系統(tǒng)識(shí)別結(jié)果準(zhǔn)確性超過(guò)了85%。
在另一個(gè)實(shí)驗(yàn)中,研究人員只是在照片中的標(biāo)準(zhǔn)貴賓犬身上加上了幾個(gè)美元符號(hào),最終系統(tǒng)也識(shí)別失敗,識(shí)別成“小豬存錢罐”。
這是為什么?
研究人員將這種攻擊稱作“文本攻擊”,基于模型強(qiáng)大的讀取文本的能力,即便是手寫文字的照片,也能夠做到“欺騙”模型。其中的核心在于CLUP的“多模態(tài)神經(jīng)元”,后者能夠?qū)ξ矬w的照片,以及草圖和文本做出反應(yīng)。他們指出,這類攻擊類似于蒙騙計(jì)算機(jī)視覺(jué)系統(tǒng)的“對(duì)抗性圖像”,但是制作上卻簡(jiǎn)單得多。
據(jù)悉,CLIP旨在探索人工智能系統(tǒng)如何通過(guò)在龐大的圖像和文本對(duì)的數(shù)據(jù)庫(kù)上進(jìn)行訓(xùn)練,學(xué)會(huì)在沒(méi)有密切監(jiān)督的情況下識(shí)別物體。
本月初,針對(duì)CLIP的“多模態(tài)神經(jīng)元”的表現(xiàn),OpenAI的研究人員已經(jīng)發(fā)表了一篇新的論文進(jìn)行闡述。他們發(fā)現(xiàn)“多模態(tài)神經(jīng)元”——機(jī)器學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)中的單個(gè)組件,不僅能對(duì)物體的圖像作出反應(yīng),還能對(duì)素描、漫畫和相關(guān)文本做出反應(yīng),類似單個(gè)腦細(xì)胞對(duì)抽象的概念而不是具體的例子做出反應(yīng)。
只不過(guò),相較于人類,該系統(tǒng)目前還處于初級(jí)階段,也因此具備一定的危險(xiǎn)性。針對(duì)這一點(diǎn),研究人員也表明,他們已經(jīng)可以騙過(guò)特斯拉自動(dòng)駕駛汽車的軟件系統(tǒng),只需要在道路上放置一些貼紙,汽車便會(huì)在不發(fā)出警告的情況下改變車道。
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原文標(biāo)題:AI 也會(huì)上當(dāng)?OpenAI 最先進(jìn)的機(jī)器視覺(jué) AI 居然被一張紙條騙了…...
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