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人工智能

新型AI可以“潛入人類大腦”,洞察什么容貌最吸引你

2025China.cn   2021年03月11日

  研究人員對30名測試者的腦電波進(jìn)行腦電圖掃描監(jiān)測(EEG),然后向他們展示20萬張名人真實照片以不同方式拼接而成的“假臉”。

  測試者不需要做任何事情,也不需要在他們喜歡的照片上直接點擊,因為研究團(tuán)隊可以通過腦電圖讀數(shù)來確定他們的“無意識偏好”?! ⌒吕丝萍加?北京時間3月11日消息,據(jù)國外媒體報道,目前,科學(xué)家最新開發(fā)一種新型AI人工智能系統(tǒng),它可以“潛入人類大腦”,洞察哪些類型的面孔容貌最吸引你。

  在沒有任何語音或者文字指令的情況下,AI計算機(jī)系統(tǒng)能否識別出我們認(rèn)為有吸引力的肖像面部特征嗎?研究人員對30名測試者的腦電波進(jìn)行腦電圖掃描監(jiān)測(EEG),然后向他們展示20萬張名人真實照片以不同方式拼接而成的“假臉”。

  測試者不需要做任何事情,也不需要在他們喜歡的照片上直接點擊,因為研究團(tuán)隊可以通過腦電圖讀數(shù)來確定他們的“無意識偏好”。然后他們將數(shù)據(jù)輸入AI系統(tǒng),該系統(tǒng)能夠從腦電波數(shù)據(jù)中洞察測量者的“審美觀”傾向,并為測試者量身推薦你心目中的“西施”容貌。

  芬蘭赫爾辛基大學(xué)研究人員想知道,在沒有任何語音或者文字指令的情況下,AI計算機(jī)系統(tǒng)能否識別出我們認(rèn)為有吸引力的面部特征?! ∥磥磉@項AI技術(shù)可用于確定測試者的個人喜好,或者了解人們可能不會公開談?wù)摰臒o意識態(tài)度,包括種族、宗教和政治觀點等。目前這個AI系統(tǒng)可以理解什么樣的面孔最具吸引力的主觀意識。

  在之前的研究中,科學(xué)家曾設(shè)計了能夠識別和控制簡單肖像特征的模型,例如:頭發(fā)顏色和情緒變化,目前確定“吸引力”將是一個更具挑戰(zhàn)性的研究課題。

  在早期對人類五官特征的有限研究中,人們對金發(fā)女郎和微笑美女的審美觀基本一致,但這僅是表面細(xì)節(jié)。相比之下,分析測試者認(rèn)為哪些面容更有吸引力,是一個頗具挑戰(zhàn)性的課題,因為這與文化和心理因素有關(guān),這些因素可能在我們的個人傾向喜好中發(fā)揮著無意識作用。

  的確,我們很難解釋為什么某些人在部分人心中極具魅力,對其他人則印象平平,這或許驗證了我們常說的一句諺語--“情人眼里出西施”。最初,研究人員生成對抗式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(GAN)智能系統(tǒng),可以制作數(shù)百幅人工肖像,這些圖像一次一幅地展示給30名測試者,隨后讓測試者記錄哪些肖像頗有吸引力,期間腦電圖描記法(EEG)記錄了他們的大腦反應(yīng)。

  這有點兒像約會軟件,在這項最新研究中,測試者除了看照片什么也不用做,只是測量了他們對肖像的即時大腦反應(yīng),這是一個非語言過程,之后研究人員使用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)分析腦電圖數(shù)據(jù),并生成一個神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。

  像這樣的腦-機(jī)接口能夠解釋為什么一些肖像會對測試者產(chǎn)生吸引力,通過解讀他們的視圖分析,即人工智能模型解讀大腦反應(yīng),以及通過結(jié)合特定人群所認(rèn)為的相貌吸引力,能夠生成完全新容貌圖像的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。

  之后他們將數(shù)據(jù)輸入人工智能,人工智能會從腦電波中學(xué)習(xí)偏好,并為志愿者量身打造全新的圖像?! 榱藴y試他們建模的有效性,他們?yōu)槊课粶y試者制作了新的容貌圖像,預(yù)測這些肖像是否會吸引測試者,在對他們進(jìn)行“雙盲測試”中,結(jié)果顯示最新建模圖像與測試者的個人偏好匹配,準(zhǔn)確度超過80%。雙盲測試也被稱為“二重盲檢法”,是指在試驗過程中,測驗者與被測驗者都不知道被測者所屬的組別(實驗組或?qū)φ战M),分析者在分析資料時,通常也不知道正在分析的資料屬于哪一組。

  這項研究表明,我們能夠通過連接人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和大腦反應(yīng)來生成符合個人傾向喜好的圖像,成功評估相貌吸引力意義重大,因為這是對外界刺激的一種深刻心理特性。到目前為止,計算機(jī)視覺基于目標(biāo)模式的分類圖像非常成功,但通過引入大腦對混合情況的反應(yīng),我們證明了依據(jù)心理屬性(例如個人口味),檢測某人的審美標(biāo)準(zhǔn),以及生成“西施圖像”是可能實現(xiàn)的。

  這項最新技術(shù)可能將無意識態(tài)度,暴露給那些無法有聲、有意識表達(dá)信息的目標(biāo)測試者,最終,通過人工智能解決方案和腦-機(jī)接口交互技術(shù),該項研究可能提高計算機(jī)學(xué)習(xí)能力,并且越來越多地理解人們的主觀意識偏好,從而造福社會。

  如果像審美偏好這樣的個人主觀因素也能被洞察分析,我們或許還能研究感知和決策等其他認(rèn)知能力,我們可能會調(diào)整認(rèn)知策略或者內(nèi)隱偏見,從而更好地理解個體差異性。目前,這項最新研究報告發(fā)表在近期出版的《電氣與電子工程師協(xié)會情感計算匯刊》上。

  人工智能系統(tǒng)主要依據(jù)于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANNs),后者試圖模擬人類大腦的工作方式來實現(xiàn)學(xué)習(xí)功能,同時,它可以被訓(xùn)練來識別信息模式——包括語音、文本數(shù)據(jù)或者視覺圖像,它是近年來人工智能發(fā)展的基礎(chǔ)。

  對抗式網(wǎng)絡(luò)如何運行?

  科學(xué)家通過讓兩種算法相互對抗來生成對抗式網(wǎng)絡(luò),從而試圖創(chuàng)建人類真實的主觀意識偏好選擇。

  這些“想象出來的”數(shù)字創(chuàng)作,可以是圖像、視頻、聲音和其他內(nèi)容形式,主要基于輸入系統(tǒng)的相關(guān)數(shù)據(jù),人工智能機(jī)器系統(tǒng)依據(jù)所學(xué)創(chuàng)造新的內(nèi)容,而另一個人工智能系統(tǒng)則對這些數(shù)字創(chuàng)作進(jìn)行批評,指出其中的缺陷和不準(zhǔn)確之處。

  最終,該過程可使人工智能系統(tǒng)學(xué)習(xí)更多的新信息,而不需要人類的任何輸入內(nèi)容。

  人工智能如何通過神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行學(xué)習(xí)?

  人工智能系統(tǒng)主要依據(jù)于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(ANNs),后者試圖模擬人類大腦的工作方式來實現(xiàn)學(xué)習(xí)功能,同時,它可以被訓(xùn)練來識別信息模式——包括語音、文本數(shù)據(jù)或者視覺圖像,它是近年來人工智能發(fā)展的基礎(chǔ)。

  傳統(tǒng)人工智能通過輸入大量信息來“教授”有關(guān)特定目標(biāo)的算法,實際應(yīng)用包括谷歌的語言翻譯服務(wù)、Facebook的面部識別軟件和Snapchat的實時圖像濾鏡。

  輸入這些數(shù)據(jù)的過程可能非常耗時,并且僅限于一種類型的知識,一種被稱為對抗性神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的新型人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)可使兩個人工智能系統(tǒng)相互競爭,使它們相互學(xué)習(xí)。該方法旨在加速學(xué)習(xí)進(jìn)程,并優(yōu)化人工智能輸出“數(shù)字創(chuàng)作”。

(轉(zhuǎn)載)

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