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IBM研究院最近公布的“百萬人臉數(shù)據(jù)集”,有著怎樣的特點?

林玟書2年前14瀏覽0評論

盡管技術(shù)本身是中立的,但在人工智能(AI)的開發(fā)過程中,難免會引入一些人類的偏見。

為了減少這方面的偏差,IBM研究院剛剛打造了一套更加多樣化的“百萬人臉數(shù)據(jù)集”。

近年來,隨著智能手機的普及,面部識別已經(jīng)在許多領(lǐng)域得到了廣泛的運用。

然而在一些測試中,某些看似很優(yōu)秀的AI,竟然也會敗下陣來。

(圖自:IBMResearch)

鑒于不少情況與某些膚色或年齡相關(guān),IBM研究院希望進一步消除這方面的偏差。

顯然,這是一個多層次的問題,很大程度上歸咎于開發(fā)人員和創(chuàng)建者沒有深思熟慮。

此外,如果沒有包羅萬象的人臉數(shù)據(jù)集,AI也難免在訓練過程中有失偏頗。

憑借全新的“百萬多樣性人臉數(shù)據(jù)集”,AI開發(fā)者將能夠充分考慮到多樣性的面部特征(DiF)。論文解釋稱:

為使面部識別能夠按照要求執(zhí)行(既公平又準確),訓練用的數(shù)據(jù),必須提供足夠的平衡和覆蓋。

它應(yīng)該足夠大、且多樣化,以便了解更多類型的面部固有差異。圖像必須反映我們在世界中看到的面部特征的多樣性。

據(jù)悉,這批面孔來自一套更加龐大的1億圖像數(shù)據(jù)集(Flickr創(chuàng)作共用)。

通過運行另一套機器學習系統(tǒng),并找到盡可能多的到面孔。然后將它們隔離并裁剪,再開始真正的工作。

這些集合可被其它機器學習算法所攝取,因此需要多樣化、且準確的標記。

DiF數(shù)據(jù)集中包含了一百萬張面孔,且每個都附有元數(shù)據(jù),以描述眼間距和額頭等特征。

結(jié)合上述多種措施,系統(tǒng)可用于匹配圖像與個人的‘面部印記’,但仍需考慮算法是否對某個種族群體是否合適。

有鑒于此,IBM團隊整理了一套修訂版本,不僅包括了簡單的內(nèi)容,還描述了各措施之間的關(guān)聯(lián)——比如眼睛上方和鼻子下方區(qū)域的比例、膚色、對比度、以及著色類型。

此外,用戶的年齡也可被自動估計。人們被要求標記男性或女性的面部,并猜測其年齡。

當然,這里肯定會存在一定的偏差,但與其它任何公開的面部識別訓練數(shù)據(jù)集相比,所有這些都可以在更廣義的尺度上去理解。

帶領(lǐng)這項研究的IBM研究員JohnR.Smith在一封電子郵件中稱:

在文化和生物學上,種族之間的界限并不明顯。我們選擇專注于能夠可靠測定的編碼方案,為多樣性分析提供一定規(guī)模的支持。