比你更懂什么长相可以吸引到你的AI

外表的偏好可能随时间改变(例如留八字胡或戴单片眼镜),但无论如何顶级的社交身价不仅能吸引到另一半、甚至有助于升迁,或是更容易结交握有权势的精英。尽管“长相”可以带来多方面的社交影响,但这些偏好背后的机制仍深不可测。我们很少先对一个人的外表进行“有意识且逻辑的判断”,通常都是先体验到感觉才去猜原因,但人工智慧或许能帮忙解决这个问题。

比你更懂什么长相可以吸引到你的AI

芬兰的研究团队设计出一套机器学习算法,比你更懂哪种长相可以吸引到你

人类长久以来都想知道答案,数世纪的数学家,哲学家和艺术家不断尝试定义何谓“美”,例如用黄金比例量化美,直至今日媒体依然常用黄金比例来评断一个人是否接近“完美”。不过近几十年来,脸的整体对称性(如五官间距)逐渐取代了黄金比例,成为一个人长相是否完美的主流理论。 

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从卷曲的蕨类植物,螺旋状的蜗牛壳,甚至是自由女神像的比例来看,黄金比例一直被认为是美的理想。但这并不一定能很好地预测个人吸引力。

赫尔辛基大学电脑资讯科学副教授图卡・鲁萨洛(TuukkaRuotsalo)的研究表明,这些理论显然并不总是正确,他说:“每个人对一个人是否有吸引力都有不同见解,如果研究模型只观察图片,那它永远不可能真正理解什么有吸引力而什么没有。我们的研究主要观察不同个体对于各种照片的反应,然后将结果传回人工智慧。”

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我们很少先对一个人的外表进行“有意识且逻辑的判断”,通常都是先体验到感觉才去猜原因

为了真正理解我们为何觉得一个人长得特别有吸引力,而有些人却完全吸引不了自己,就必须研究引发这种生物反应的神经元,但说起来简单实际做却很难,举一个例子:“假如我想创造一幅我认为很美的画面,还是很难讲出心中所想的那样,因为外表有太多不同特征与面向。”鲁萨洛和同事在论文提到,这项研究首次把大脑反应作为生成神经网络的互​动回馈,他说:“我们正在做的是控制一个非常未知且复杂的领域。”

就像大脑靠神经元放电运作,机器学习模型的“大脑”也靠名为“神经网络”的东西运作,它是一种连接网络,透过算法帮助人工智慧处理新的输入,并找出模式从中学习。

这项研究的人机界面与机器学习模型分为三个主要部分:首先,参与者在实验中接触到新的刺激(例如人脸)时,科学家透过脑电图记录参与者的神经数据;其次,由名为“生成对抗网络”(GAN)的机器学习网络,从一组训练数据(通常是名人图库)中学习,然后推测模式以产生新的图片;最后将大脑的神经数据与训练过的神经网络结合打造出“生成式人机界面”(GBCI),也就是使用大脑信号来产生新图片的界面。

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使用机器学习,计算机利用参与者的脑电波来创建吸引个人喜好的面部图像。

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人工智慧或许可以解开人类难以捉摸的主观判断或想法

简而言之,所有步骤都是为了创造出一张独一无二而且有吸引力的长相:研究团队向30名戴着电极帽的参与者展示240张名人图片,当参与者每次看到觉得有吸引力的长相时,从旁观察的科学家就会纪录他们的大脑神经活动。但由于脑电图的数据太过模棱两可,无法从中得到任何变数(例如一个人是否认为某种唇形有吸引力)数据,只能像交友软件那样对图片进行“喜欢或不喜欢”的选择。

因此,将大脑神经数据与训练过的生成对抗网络结合为生成式人机界面,运用这些数据将每位参与者认为有吸引力的长相结合,从而创造出一张全新且符合偏好的独特长相。当研究团队将新的图片呈现给参与者观看时,结果发现多数参与者认为新图片的长相最具吸引力,准确率达80%。  

那生成式人机界面何时会影响未来?何时会应用在交友软件上呢?研究者鲁萨洛指出,这项研究还在初期阶段,很难精准预测这个技术最终将如何或以何种形式被应用。研究团队表明,在此之前还有很多其他实验要进行,必须更多的参与者数据和机器学习数据。其实这项技术的新奇性与潜在影响力在于,它或许可以解开人类难以捉摸的主观判断或想法。

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页面更新:2024-05-17

标签:长相   神经网络   人机界面   参与者   吸引力   大脑   外表   比例   神经   团队   机器   智慧   黄金   数据   图片

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