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关键词搜索已过时 构图感知搜索引擎问世

找到一张满意的图有多难? 首先第一步当然是输入关键词,不过往往会显示出很多的结果,我们需要选择不同颜色、尺寸来进一步精确搜索范围。很多图片网站提供了更详细的筛选条件,来帮助用户快速找到合适的图片,不过结果还是不够理想,基于条件搜索的方法依然不够「人性化」。 一张图中有很多元素,这些元素的位置往往不可控,我们需要在大量相似的图中找到合适构图的那一张,整个过程很费时。Shutterstock 提供了一种新的搜索工具 Composition Aware Search,用户可以基于构图更快速地找到精确的结果。 构图感知搜索引擎 这个工具运用的是深度学习技术,基于 Shutterstock 的下一代视觉模型,将机器视觉、自然语言处理和信息检索技术相结合,在海量的图库中找到与搜索标准相匹配的结果。添加关键词到画布中,然后移动到想要的位置,就可以看到对应构图的图片。 举个例子,输入关键词「cat」,移动到左边,再添加关键词「dog」,放到右边,就可以找到左边是猫,右边是狗的图片。随意移动关键词的位置,可以在搜索结果中实时看到更改。 很多用户找图费时间,很大的原因就是对构图不满意,比如用于幻灯片的背景...

深度学习框架中的魔鬼:探究人工智能系统中的安全问题

ISC 2017中国互联网安全大会举办了人工智能安全论坛。 我们把论坛总结成为一系列文章,本文为系列中的第一篇。 深度学习引领着新一轮的人工智能浪潮,受到工业界以及全社会的广泛关注。 虽然大家对人工智能有很多美好的憧憬,但是现实是残酷的 — 随着一批深度学习应用逐渐开始变成现实,安全问题也渐渐显现出来。 人工智能应用面临来自多个方面的威胁:包括深度学习框架中的软件实现漏洞、对抗机器学习的恶意样本生成、训练数据的污染等等。这些威胁可能导致人工智能所驱动的识别系统出现混乱,形成漏判或者误判,甚至导致系统崩溃或被劫持,并可以使智能设备变成僵尸攻击工具。 在推进人工智能应用的同时,我们迫切需要关注并解决这些安全问题。本文作为人工智能与安全的系列文章之一,首先介绍我们在深度学习框架中发现的安全问题。 一、人工智能讨论中的安全盲点 目前公众对人工智能的关注,尤其是深度学习方面, 缺少对安全的考虑。我们把这个现象称为人工智能的安全盲点。导致这个盲点的主要原因是由于算法与实现的距离。 近期对于深度学习的讨论主要停留在算法和前景展望的层面,对应用场景和程序输入有很多假设。受到关注的应用往往假定处于善意的...

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