人工智能AI水军 你怕了吗

    喜欢在网上买买买的朋友,购买某种商品时都会先去看看评价,毕竟见不到实物,其他客户的评价会深刻的影响我们是否购买。企业产品的口碑已经成为不少企业的命脉,变成服务和产品质量的永久记录。与此同时,不公平或者虚假的点评也让企业忧心忡忡,这些有可能来自愤怒的顾客,也有可能来自竞争对手的水军。

    遗憾的是,水军们恐怕就要被更先进的技术代替了。我们来看下面两段评论:

AI水军的评论
    如果在平台上看到这两段点评,你会选择去这家餐馆吗?起码不会觉得它难吃吧。

    如果这是水军刷出来评论,你或许不会感到惊讶,但事实上,这是AI干的!!!!

AI人工智能

    说具体一点,这是一种被称为RNN(循环神经网络)的深度学习技术生成的。
    在此之前,它已经被喂了成千上万条真人、或者说真人水军的点评。
    如果真是这样,头疼的就不是消费者了,反正都是刷,真人刷和AI刷都没什么区别。但有了AI,真人水军恐怕要面临下岗危机了。
    先莫慌!AI目前还没有在现实中生成恶意点评事件的案例。
    但,构建这样的人工智能系统也不是什么太难的事情,评论的数据库也不是那么难搞,或许不久后就会出现AI水军的身影。
    难道真人评论和AI点评的区别一点都看不出来吗?
    事实上,这种细微的差别,计算机是可以检测出来的,比如训练过程中发生的信息遗失,导致AI写出的评论在字符分布上会有显微的差异。
    从造句上,句子越长,也越容易出现问题。
AI点评进化简单
   就拿上面两段AI点评,你或许也发现和水军类似的规律,比如:主体单一,句子会遵循一个标准的结构,每一小句都很规整,而且不长。
   “我喜欢这”、“我总是点披萨”、“是个约会的好地方”、“是我见过服务最好的餐厅”......
    写过真实评论的人都知道,这样的点评缺少对商家具体特点和细节的描述,基本可以“反之四海皆准”。
    但是道高一尺魔高一丈,攻击者只要换一套好点的硬件、做更优化的神经网络,又能将这种细微差别弥补过去。
    不过至少,提高了他们攻克的门槛。
    如今,科研人员都开始呼吁如Yelp、亚马逊这类网站的工程师们重视这个问题,毕竟,我们接纳新技术是因为它能让生活更美好,而不是为了被它欺骗。
     人工智能将有能力生成大量虚假复杂的点评信息,AI水军的正式到来将会取代传统的网络水军。

     最后,你还在刷手机嘛?水军都要失业了,乖乖看书去吧,未来是人和人工智能融合的时代,明星那么红都还在不停找粉丝刷数据上热搜,你还不去学习接近了解人工智能吗?!


本文转自https://www.itdongshi.com/show/366.html

内容概要:本文详细介绍了基于FPGA的144输出通道可切换电压源系统的设计与实现,涵盖系统总体架构、FPGA硬件设计、上位机软件设计以及系统集成方案。系统由上位机控制软件(PC端)、FPGA控制核心和高压输出模块(144通道)三部分组成。FPGA硬件设计部分详细描述了Verilog代码实现,包括PWM生成模块、UART通信模块和温度监控模块。硬件设计说明中提及了FPGA选型、PWM生成方式、通信接口、高压输出模块和保护电路的设计要点。上位机软件采用Python编写,实现了设备连接、命令发送、序列控制等功能,并提供了一个图形用户界面(GUI)用于方便的操作和配置。 适合人群:具备一定硬件设计和编程基础的电子工程师、FPGA开发者及科研人员。 使用场景及目标:①适用于需要精确控制多通道电压输出的实验环境或工业应用场景;②帮助用户理解和掌握FPGA在复杂控制系统中的应用,包括PWM控制、UART通信及多通道信号处理;③为研究人员提供一个可扩展的平台,用于测试和验证不同的电压源控制算法和策略。 阅读建议:由于涉及硬件和软件两方面的内容,建议读者先熟悉FPGA基础知识和Verilog语言,同时具备一定的Python编程经验。在阅读过程中,应结合硬件电路图和代码注释,逐步理解系统的各个组成部分及其相互关系。此外,实际动手搭建和调试该系统将有助于加深对整个设计的理解。
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