隨著生成式人工智能的商業化,網上虛假內容的數量急劇增加。根據身份驗證平臺Sumsub的數據顯示,從2023年到2024年,全球深度偽造的數量增長了四倍。2024年,深度偽造占所有欺詐行為的7%,涉及從冒名頂替、賬戶接管到復雜的社會工程活動等多種形式。
為應對這一問題,Meta發布了一款新的工具——Meta Video Seal,旨在通過在AI生成的視頻中加入不可察覺的水印來打擊深度偽造。這款工具于周四開源發布,旨在便于集成到現有的軟件中,并與Meta之前推出的其他水印工具Watermark Anything和Audio Seal相輔相成。
Meta的人工智能研究科學家Pierre Fernandez在接受訪時表示:“我們開發Video Seal的目的是提供更有效的視頻水印解決方案,特別是用于檢測人工智能生成的視頻并保護原創性。”
盡管Video Seal并不是首個提出的視頻水印技術,DeepMind的SynthID和微軟的水印方法也在市場上已有一定應用,但費爾南德斯指出,現有的水印工具普遍存在一些不足之處。他表示:“雖然有其他水印工具,但它們在視頻壓縮后效果不佳,而視頻壓縮在社交平臺上傳播內容時非常常見;一些方法的運行效率也較低,無法開放或無法復制;此外,許多方法源自圖像水印,但圖像水印并不適用于視頻。”
除了水印功能,Video Seal還可以在視頻中嵌入隱藏信息,后續可以通過揭開這些信息來追溯視頻的來源。Meta宣稱,Video Seal能夠有效抵抗模糊、裁剪等常見編輯手段,以及常用的壓縮算法。
然而,Fernandez也承認,Video Seal存在一定的局限性,特別是在水印的可察覺程度與抗篡改能力之間的權衡。他指出,過度壓縮和大幅編輯可能會破壞水印或使其無法恢復。
Meta面臨的更大挑戰是,開發者和行業人士缺乏使用Video Seal的動機,特別是那些已經在使用其他專有解決方案的用戶。為此,Meta推出了一個名為Meta Omni Seal Bench的公共排行榜,用于對比不同水印技術的性能,并將在今年的主要AI會議ICLR上舉辦一場關于水印技術的研討會。
Fernandez表示:“我們希望越來越多的AI研究人員和開發者能夠在他們的工作中融入某種形式的水印技術,并希望與業界和學術界合作,推動該領域的更快發展。”
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