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幫助識別衛(wèi)星圖像,美國情報部門用人工智能當(dāng)間諜

2017-06-22 15:42:03 來源:企業(yè)新聞聯(lián)播 熱度:
情報工作可能比你想象中無聊得多,所以美國情報部門開始用算法代替人工了。
  
“在特殊時刻我會派人坐在一間小黑屋里,盯著顯示屏從事重要的國家安全工作,”美國國家地理空間情報局局長 Robert Cardillo 在接受 Foreign Policy 采訪時說,“這非常的低效。”
  
Cardillo 最近采用新的辦法,引入人工智能算法,幫助他們分析數(shù)量龐大的圖像和錄像,找出規(guī)律、發(fā)現(xiàn)可疑情況。比如找到隱秘的導(dǎo)彈基地。
  
為此 Cardillo 招聘了一位科技界人士 Anthony Vinci,他此前創(chuàng)辦一家叫做 Findyr 的大數(shù)據(jù)公司。
  
在圖像的情報分析上,美國政府的確不如科技公司掌握的能力多。Facebook 現(xiàn)在已經(jīng)能夠利用深度學(xué)習(xí)算法分析衛(wèi)星圖像,識別的精確度達(dá)到 5 米之內(nèi)。這些數(shù)據(jù)被用于 Facebook 的無人機(jī)項目,該項目旨在在未來用無人機(jī)充當(dāng)基站,把互聯(lián)網(wǎng)覆蓋到更多的地方。
  
Google 同樣具備這樣的能力,去年他們和斯坦福大學(xué)合作開辟了一個新的項目,用圖像和算法識別貧困地區(qū)。他們利用機(jī)器學(xué)習(xí)結(jié)合衛(wèi)星圖片的方式,成功標(biāo)識了非洲五個國家的經(jīng)濟(jì)狀況。
  
這是一個復(fù)雜的技術(shù),根據(jù)論文的描述,研究者采用了一種被稱為“遷移學(xué)習(xí)”的算法分兩步判斷和標(biāo)識貧困現(xiàn)狀。首先讓算法學(xué)習(xí)白天時間的高清衛(wèi)星圖像,這包含大約 4096 個與經(jīng)濟(jì)有關(guān)的指標(biāo)比如道路和水道。
  
建立模型后再結(jié)合人口衛(wèi)生組織以及世界銀行已有的研究對模型進(jìn)行修正,完成對貧困情況的標(biāo)識。
  
這些其實都完全可以用到情報分析上。除了識別圖像,美國中央情報局早在 2015 年就創(chuàng)建了名叫數(shù)字創(chuàng)新局(Directorate for Digital Innovation)的新部門,開發(fā)用于情報工作的新技術(shù)。
  
目前他們有能力去預(yù)測社會動蕩事件,在事件發(fā)生的前五天就作出預(yù)測。這個模型已經(jīng)用在了 2016 年美國各州針對警察的暴力事件中。
  
這些算法都在靠大數(shù)據(jù)驅(qū)動來達(dá)成某種結(jié)論,但這件事本身依然還有爭議,算法到底能有多大的決定權(quán)?美國警方已經(jīng)使用算法幫助從海量的圖像中識別罪犯——輸入了數(shù)據(jù),等待輸出結(jié)果,但當(dāng)中機(jī)器是怎么識別的,即使是算法的設(shè)計者也不能肯定。盡管從大數(shù)據(jù)的方法論來看無可辯駁,但這樣的“以貌取人”似乎并不值得過分依賴。

責(zé)任編輯:黃焱林