小說(shuō)《三體》中,“三體人”不會(huì)撒謊、彼此思維和情緒完全透明,這樣的情節(jié)正逐漸變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。隨著人工智能(AI)情緒識(shí)別技術(shù)的發(fā)展,機(jī)器已經(jīng)能識(shí)別人類(lèi)情緒的變化。情緒識(shí)別正被越來(lái)越廣泛地應(yīng)用于機(jī)器智能中,也許有一天,人類(lèi)會(huì)被AI徹底看穿。
近日,臺(tái)灣聯(lián)合大學(xué)研究人員在IEEE ACCESS上發(fā)表論文,提出用特定連續(xù)動(dòng)作間骨骼點(diǎn)速度的變化程度,來(lái)區(qū)分人類(lèi)微妙情緒變化的新方法。該方法與時(shí)空?qǐng)D卷積網(wǎng)絡(luò)(ST-GCN)相比,“可有效地將識(shí)別精度提高50%以上”。
別動(dòng),動(dòng)就被看穿
“通過(guò)面部特征、語(yǔ)義與腦波分析來(lái)識(shí)別人類(lèi)情緒的研究已經(jīng)比較多了,AI也能有效地識(shí)別出人類(lèi)的情緒。我們?cè)噲D提出一種新的情緒識(shí)別方式,可以讓人們?cè)诓煌瑘?chǎng)景下有更多選擇,未來(lái)也可以通過(guò)多手段融合,更準(zhǔn)確地進(jìn)行情緒識(shí)別?!闭撐牡谝蛔髡?、臺(tái)灣聯(lián)合大學(xué)助理教授蔡明峰在接受《中國(guó)科學(xué)報(bào)》采訪時(shí)表示,“基于Pose Net深度學(xué)習(xí)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),我們提出時(shí)空變化圖卷積網(wǎng)絡(luò)技術(shù),在進(jìn)行情緒識(shí)別時(shí),獲得人體骨架關(guān)鍵點(diǎn)信息不受衣物、皮膚或肌肉等因素的影響。”
在人工智能情緒識(shí)別領(lǐng)域,基于面部、語(yǔ)義或腦電波識(shí)別技術(shù)需要大量的訓(xùn)練樣本,通過(guò)時(shí)空變化圖卷積網(wǎng)絡(luò)(STV-GCN)的連續(xù)運(yùn)動(dòng)來(lái)訓(xùn)練和識(shí)別人類(lèi)行為模式。其識(shí)別訓(xùn)練方法采用骨骼檢測(cè)技術(shù),計(jì)算連續(xù)動(dòng)作之間的骨骼點(diǎn)變化程度,并使用特定算法對(duì)速度水平進(jìn)行分類(lèi),以區(qū)分快速和細(xì)微的動(dòng)作。
目前,該系統(tǒng)對(duì)相同動(dòng)作不同速度的識(shí)別精度達(dá)到88.89%,情緒狀態(tài)的識(shí)別精度達(dá)到83.34%。在速度分類(lèi)階段和情緒狀態(tài)分類(lèi)階段,STV-GCN的準(zhǔn)確率比ST-GCN提高50%以上。但是,STV-GCN尚難以區(qū)分微妙的情緒變化。
蔡明峰認(rèn)為,在類(lèi)似城市廣場(chǎng)的開(kāi)放區(qū)域中,通過(guò)骨骼點(diǎn)變化進(jìn)行情感識(shí)別,可以避免潛在的危險(xiǎn)發(fā)生。系統(tǒng)可以主動(dòng)識(shí)別憤怒或者悲傷等特殊情緒狀況的人,并主動(dòng)通知該區(qū)域的安全管理人員進(jìn)行處理,可以在一定程度上規(guī)避暴力沖突或惡性傷害事件發(fā)生。
AI“懂你”九分
“并非只有面部才有微表情,身體姿態(tài)也有?!敝袊?guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所研究員、模式識(shí)別國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任陶建華告訴《中國(guó)科學(xué)報(bào)》,“通過(guò)面部區(qū)域或身體姿態(tài)來(lái)識(shí)別情緒其實(shí)各有優(yōu)缺點(diǎn),各有不同的適應(yīng)場(chǎng)景,很難說(shuō)誰(shuí)比誰(shuí)強(qiáng)。”
在AI情緒識(shí)別領(lǐng)域,多數(shù)識(shí)別方法在分析面部表情的背景下進(jìn)行。而在現(xiàn)實(shí)生活中,人們有時(shí)會(huì)通過(guò)語(yǔ)言和表情來(lái)掩飾自己的情緒,相比之下,肢體語(yǔ)言卻很難操縱,微表情很難被掩飾,往往能傳達(dá)出更細(xì)致、真實(shí)的情感狀態(tài)。
陶建華介紹說(shuō),目前主要有兩種AI情感識(shí)別方式。一種是接觸式,即利用腦電、皮膚電、心率心跳等生理特征的信號(hào)變化,通過(guò)生理參數(shù)分析人的情緒變化。另一種是非接觸式,可以基于音頻或視頻,利用聲音的特點(diǎn)或者依靠視頻信息中表情、頭部、身體姿態(tài)變化進(jìn)行識(shí)別?!盁o(wú)論是傳統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)模型,還是現(xiàn)在基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的一些方法,都能取得比較好的結(jié)果”。
“機(jī)器不但能識(shí)別出人的情緒,還相當(dāng)準(zhǔn)確??傮w來(lái)說(shuō),現(xiàn)在的準(zhǔn)確率超過(guò)80%,在一些特定的場(chǎng)景中,甚至能達(dá)到90%以上。”陶建華說(shuō),“情感識(shí)別是一種信息通道,準(zhǔn)確的識(shí)別能增強(qiáng)機(jī)器對(duì)人的理解能力,如果結(jié)合語(yǔ)義、周?chē)h(huán)境等信息,機(jī)器可以綜合判斷人的心理狀況和真實(shí)的意圖,從而改善人機(jī)交互能力,增強(qiáng)人機(jī)交互的友好性。”
更多的應(yīng)用場(chǎng)景
“能夠識(shí)別出人類(lèi)的情感和機(jī)器自己具備情感是兩個(gè)概念。”陶建華說(shuō),“情感的產(chǎn)生涉及一系列復(fù)雜的心理過(guò)程,是包括社會(huì)文化、周?chē)h(huán)境情況、心理狀態(tài)等多因素綜合作用的結(jié)果。盡管人們對(duì)AI情感表現(xiàn)方面有些研究,但目前從全球范圍內(nèi)來(lái)說(shuō),機(jī)器產(chǎn)生的情感都是比較初級(jí),與人類(lèi)還有不小的距離。”
陶建華介紹說(shuō),機(jī)器與人、機(jī)器與機(jī)器之間的交流和人們的理想尚有距離。在情感識(shí)別過(guò)程中,如何在一個(gè)數(shù)據(jù)集中做好一個(gè)模型、在更大范圍內(nèi)使用是一個(gè)問(wèn)題?!盀榇?,有些方面需要進(jìn)一步提高,但這些都不是難以克服的問(wèn)題?!?/p>
如果AI能夠更“善解人意”,就可以應(yīng)用到更多的場(chǎng)景。比如,在全球疫情常態(tài)化的背景下,線上學(xué)習(xí)逐漸成為一種重要的學(xué)習(xí)方式。但是,屏幕前的學(xué)生是否在認(rèn)真聽(tīng)講、是否聽(tīng)懂了?他在困惑、緊張或者覺(jué)得乏味時(shí),都會(huì)有相應(yīng)的情緒和表現(xiàn)。如果通過(guò)AI技術(shù),識(shí)別出屏幕前學(xué)生的情緒并判斷出學(xué)習(xí)狀態(tài),就可以更好地控制難度和進(jìn)度。
截至目前,已經(jīng)有不少AI情緒識(shí)別研究機(jī)構(gòu)在遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程教育、養(yǎng)老看護(hù)、打擊犯罪、營(yíng)銷(xiāo)、游戲,以及定向廣告投放等領(lǐng)域進(jìn)行探索。據(jù)一家市場(chǎng)研究公司預(yù)測(cè),2021年全球情感計(jì)算市場(chǎng)將達(dá)到540億美元。
(記者 張雙虎)
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