


Die Deepfake-Erkennungstechnologie hat eine Genauigkeit von über 90 % erreicht und ist damit führend beim Betrugsbekämpfungspionier! [Anbei finden Sie die Beobachtungskarte der AIGC-Industrietechnologie-Strecke]
Schauen Sie sich die Grenze an
Auf der International Consumer Electronics Show (CES) 2024 stellte das Antiviren-Softwareunternehmen McAfee Corp. seine auf künstlicher Intelligenz basierende Deepfake-Audio-Erkennungstechnologie (Deepfake) vor – Project Mockingbird.
Mit der Entwicklung der KI-Technologie wird das Internet mit einer großen Anzahl von durch KI synthetisierten Audio- und Videodaten überflutet, und es ist schwierig, die Authentizität der Informationen zu erkennen. Kriminelle nutzen es, um die öffentliche Meinung zu betrügen und zu manipulieren.
McAfees „Project Mockingbird“-Technologie integriert auf intelligente Weise KI-basierte Kontextanalyse, Verhaltensmerkmalserkennung und Klassifizierungserkennungsmodelle, um Audioclips, die von KI in Videos generiert werden können, genau zu lokalisieren und zu identifizieren. Derzeit liegt die Genauigkeit dieser Technologie bei bis zu 90 % und sie ist in der Lage, in böswilliger Absicht erstellte „billige Fake“- oder Deep-Fake-Inhalte zu erkennen und zu schützen.
Konkret: Benutzer müssen nur Audio oder Video in das Modell eingeben, und das Klassifizierungsmodell bestimmt anhand der Audio- und Videodaten, ob der analysierte Inhalt zu bestimmten vordefinierten Kategorien gehört, und kann die Startposition des gefälschten Audios bestimmen und markieren das geschmiedete Teil.
Chief Technology Officer Steve Grobman betonte: „Diese Technologie zur Erkennung künstlicher Intelligenz hat ein breites Spektrum an Anwendungsszenarien. In der aktuellen Ära von KI-generiertem Betrug und Falschinformationen ist ihr Wert für Verbraucher äußerst wertvoll.“
Quelle: Photo Network
Beobachtung des technischen Werts
Die „Project Mockingbird“-Technologie wurde entwickelt, um neuen Bedrohungsmethoden zu widerstehen, die von immer häufiger auftretenden Cyberkriminellen eingesetzt werden. Diese Kriminellen nutzen hochrealistische, durch künstliche Intelligenz erzeugte Audiodaten, um zu betrügen, persönliche Informationen und Vermögenswerte zu stehlen und gefälschte Stimmen zu verwenden, um Cybermobbing zu begehen und das Image von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens zu manipulieren.
Der technische Wert der „Project Mockingbird“-Technologie liegt in ihrer Fähigkeit, Echtheit und Fälschungen direkt in den Händen der Verbraucher zu erkennen. Diese Technologie kann Benutzern dabei helfen, die subtilen Unterschiede klar und sicher zu erkennen, wenn sie sich der neuen, von künstlicher Intelligenz gesteuerten Welt gegenübersehen, und ihre Online-Privatsphäre, Identitätssicherheit und ihr Wohlbefinden umfassend zu schützen. Da immer häufiger Cyberkriminelle neue Bedrohungsmethoden anwenden, wird diese Technologie den Sicherheitsschutz im Zeitalter der künstlichen Intelligenz zweifellos auf ein neues Niveau heben.
Diese Technologie befindet sich auf der Anwendungsebene der AIGC-Industriekette. Konkret gehört es zur Kategorie der Anwendungstools, die hauptsächlich dazu verwendet werden, zwischen echt und falsch zu unterscheiden und zu erkennen, ob der von künstlicher Intelligenz erzeugte Ton echt oder synthetisch ist.
Chinas AIGC-Industrie kann grob in Infrastrukturschicht, Modellschicht und Anwendungsschicht unterteilt werden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:
Makromarktbeobachtung
AIGC dringt in mehrere Branchen vor und hat eine hohe Durchdringung
Laut IDC sind die fünf Branchen mit der größten Anwendungsdurchdringung in Chinas Industrie für künstliche Intelligenz im Jahr 2022 das Internet, das Finanzwesen, die Regierung, die Telekommunikation und das verarbeitende Gewerbe. Darüber hinaus ist der Wert, den KI für das autonome Fahren und die Transportlogistik mit sich bringt, nicht zu übersehen. Schätzungen von McKinsey zufolge wird KI im Transportbereich einen wirtschaftlichen Wert von 380 Milliarden Yuan schaffen.
Große Unternehmen verfügen über eine große Anzahl von Patenten, große Investitionen in Forschung und Entwicklung und ausreichende technische Reserven
Hinweis 1: Die Teile ohne öffentliche Informationen werden mit „/“ angezeigt
Anmerkung 2: „T“ ist die Einheit des technischen Inhalts. Der Gesamtinhalt der oben genannten wissenschaftlichen und technologischen Innovationen wird auf der Grundlage der vier Elemente der Erfindungspatente, autorisierten Erfindungspatente, Gebrauchsmusterpatente und Designpatente berechnet
Die neuesten Investitionstrends repräsentativer Unternehmen der AIGC-Branche
Seit 2022 umfassen die Investitionstrends repräsentativer Unternehmen der AIGC-Branche hauptsächlich den Erwerb von Unternehmen zur Geschäftserweiterung, grenzüberschreitende Investitionen, unternehmensübergreifende Kooperationen, die gemeinsame Etablierung von AIGC-Modellen, Finanzierungen usw. Die neuesten Investitionstrends repräsentativer Unternehmen der AIGC-Branche sind wie folgt:
China AIGC-Technologie-Track-Heatmap
Laut der zukunftsweisenden Branchen-Heatmap konzentrieren sich die aktuellen städtischen Cluster, die einen starken Bezug zu AIGC-Schlüsseltechnologien haben, hauptsächlich auf die Region Peking-Tianjin-Hebei, das Jangtse-Delta und die Greater Bay Guangdong-Hong Kong-Macao Vor allem Guangdong hat die größte Anzahl an Unternehmen und wird voraussichtlich zu einem wichtigen Entwicklungsgebiet für diese Technologie werden. Darüber hinaus haben auch andere städtische Ballungsräume viel Politik, Geld, Umwelt und Humanressourcen in die industrielle Entwicklung investiert und werden zu potenziellen AIGC-Technologieentwicklungszentren.
Gemäß der Verteilung der Anzahl der Unternehmen sind die fünf wichtigsten Hotspot-Gebiete verwandte Unternehmen im Bezirk Tianhe der Stadt Guangzhou, im Bezirk Futian der Stadt Shenzhen, im Bezirk Yanta der Stadt Xi'an, im Bezirk Longhua der Stadt Haikou und im Bezirk Kaifu der Stadt Changsha Stadt usw. Es wird empfohlen, sich auf das Investitionsumfeld und die potenziellen Märkte für die Entwicklung der AIGC-Branche in diesen Regionen zu konzentrieren.
Forward-looking Economist APP Information Group
Für detailliertere Untersuchungen und Analysen zu dieser Branche besuchen Sie bitte das Prospective Industry Research Institute
Gleichzeitig bietet das Qianzhan Industry Research Institute auch Beratung und andere Lösungen an. Das Zitieren des Inhalts dieses Artikels in jeglicher Offenlegung öffentlicher Informationen wie Prospekten und Unternehmensjahresberichten bedarf der formellen Genehmigung des Qianzhan Industry Research Institute.
Detailliertere Branchenanalysen sind in der [Foresight Economist APP] verfügbar, und Sie können auch mit über 500 Wirtschaftswissenschaftlern/leitenden Branchenforschern kommunizieren und interagieren.
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonDie Deepfake-Erkennungstechnologie hat eine Genauigkeit von über 90 % erreicht und ist damit führend beim Betrugsbekämpfungspionier! [Anbei finden Sie die Beobachtungskarte der AIGC-Industrietechnologie-Strecke]. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

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Ein weiterer Doppelklick ist das Debüt einer neuen Funktion. Wollten Sie schon immer den Hintergrund einer Figur in einem Bild ändern, aber die KI erzeugt immer den Effekt „Das Objekt ist weder die Person noch das Objekt“. Selbst in ausgereiften Generierungstools wie Midjourney und DALL・E sind einige Prompt-Fähigkeiten erforderlich, um die Charakterkonsistenz aufrechtzuerhalten. Andernfalls ändern sich die Charaktere und Sie erzielen nicht die gewünschten Ergebnisse. Diesmal ist es jedoch Ihre Chance. Die neue „Character-Video“-Funktion des AIGC-Tools PixVerse kann Ihnen dabei helfen. Darüber hinaus können dynamische Videos generiert werden, um Ihre Charaktere lebendiger zu machen. Geben Sie ein Bild ein und Sie erhalten die entsprechenden dynamischen Videoergebnisse. Auf der Grundlage der Beibehaltung der Konsistenz der Charaktere ermöglichen die reichhaltigen Hintergrundelemente und die Charakterdynamik die generierten Ergebnisse

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Die Technologie der künstlichen Intelligenz, die aus natürlicher Sprachverarbeitung, Spracherkennung, Sprachsynthese, maschinellem Lernen und anderen Technologien besteht, ist für ihre Anwendung in verschiedenen Branchen weithin anerkannt. Da Weiyin ab Ende 2022 an der Spitze von KI-Anwendungen steht, hat er weiterhin die Überraschungen miterlebt, die die AIGC-Technologie mit sich bringt, und hat auch das Glück, an dieser Technologiewelle teilzunehmen, die die ganze Welt erfasst. Nach Schulung, Tests, Abstimmung und Anwendung kombinierte Weiyin seine umfassende Erfahrung in der Kundendienstbranche mit leistungsstarken Funktionen für große Modelle, um einen generativen KI-Kundendienstroboter zu entwickeln, der sowohl für die Agentenseite als auch für die Geschäftsseite geeignet ist. Gleichzeitig verband Weiyin auch die zugrunde liegenden Fähigkeiten mit der Weiyin Vision-Reihe intelligenter Produkte und bildete schließlich eine „1+5“-Matrix für generative KI-Intelligenzprodukte. Darunter ist „1“ die große Modelldienstplattform für Weiyins unabhängiges Training .

Deep Learning (DL) hat sich zu einem der einflussreichsten Bereiche der Informatik entwickelt und wirkt sich heute direkt auf das menschliche Leben und die Gesellschaft aus. Wie jede andere technologische Innovation in der Geschichte wurde auch Deep Learning für einige illegale Zwecke genutzt. Deepfakes sind eine solche Deep-Learning-Anwendung. In den letzten Jahren wurden Hunderte von Studien durchgeführt, um verschiedene Deepfake-Erkennungen mithilfe von KI zu entwickeln und zu optimieren. Um mit Deepfakes umzugehen, wurden sowohl Deep-Learning-Methoden als auch Methoden des maschinellen Lernens (Nicht-Deep-Learning) zu deren Erkennung entwickelt. Deep-Learning-Modelle müssen eine große Anzahl von Parametern berücksichtigen, sodass zum Trainieren solcher Modelle eine große Datenmenge erforderlich ist. Genau das ist es

Berichten zufolge hat Google kürzlich sein Deepfake-Projekt für den Colaboratory-Dienst (Colab) stillschweigend verboten. Dies bedeutet, dass die Ära der groß angelegten Nutzung von Plattformressourcen für Deepfake-Zwecke möglicherweise zu Ende ist. Wie wir alle wissen, ist Colab eine Online-Computing-Ressourcenplattform, die es Forschern ermöglicht, Python-Code direkt über den Browser auszuführen und gleichzeitig kostenlose Computing-Ressourcen, einschließlich GPUs, zur Unterstützung ihrer Projekte zu nutzen. Aufgrund der Multi-Core-Natur von GPUs ist Colab eine ideale Wahl für maschinelle Lernprojekte wie Deepfake-Modelle oder zur Durchführung von Datenanalysen. Nach einiger Schulung nutzen Menschen die Deepfake-Technologie, um Gesichter in Videoclips auszutauschen.

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