AI使用音频剪辑对与语音匹配的真实感面部建模

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  您是否曾经仅仅根据他们的声音来构造一个从未见过的人的心理形象?人工智能(AI)现在可以做到这一点,仅使用简短的音频剪辑作为参考即可生成人脸的数字图像。

  这个名为“ Speech2Face” 的神经网络(一种以类似于人脑的方式“思考”的计算机)经过科学家培训,接受了来自互联网的数百万个教育视频,显示了100,000多个不同的人在说话。

  研究人员在一项新研究中写道,Speech2Face通过该数据集学习了语音提示与人脸某些物理特征之间的关联。然后,AI使用音频剪辑对与语音匹配的真实感面部建模。

  值得庆幸的是,人工智能还不能仅仅根据他们的声音确切地知道特定的人是什么样。研究作者报告说,神经网络识别语音中的某些标记,这些标记指向性别,年龄和种族,是许多人共有的特征。

  科学家写道:“因此,该模型只会产生看上去普通的面孔。” “它不会产生特定个人的图像。”

  尽管坦率地说,对猫的解释有点让人恐惧,但AI已经证明它可以产生出异常准确的人脸。

  由Speech2Face生成的脸部-均面向正面并具有中性表情-与声音背后的人并不完全匹配。但是,根据这项研究,这些图像通常确实可以捕捉到正确的年龄范围,种族和性别。

  但是,该算法的解释远非完美。当面对语言变化时,Speech2Face表现出“混合表现”。例如,当AI收听亚洲人讲中文的音频片段时,该程序会产生亚洲人脸的图像。然而,据科学家报道,当同一个人用不同的音频片段讲英语时,人工智能产生了白人的面孔。

  该算法还显示出性别偏见,将低音调的声音与男性面孔相关联,将高音调的声音与女性面孔相关联。研究人员写道,由于训练数据集仅代表YouTube上的教育视频,因此“并不代表整个世界人口。”

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