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AI更愛識別有錢人 準確率高出20%!

DR2b_Aiobservat ? 來源:yxw ? 2019-06-11 10:12 ? 次閱讀
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Facebook的研究表明,AI對物體并非無差異識別,計算機視覺系統(tǒng)能更加高效地識別更貴的家庭物體。

最近,F(xiàn)acebookAI研究人員在ARXIV上發(fā)表了一篇題為《物體識別對每個人都一樣有效嗎?》的論文,他們指出“與亞洲和非洲相比,系統(tǒng)更容易識別北美和歐洲家庭中的物品?!毖芯咳藛T公布了6個主流物體識別系統(tǒng)的分析,進一步發(fā)現(xiàn)識別家庭物體的計算機視覺對高收入家庭更有效。

這項研究檢驗了Facebook、Google Cloud、Microsoft Azure、AWS、IBM Watson和Clarifai開發(fā)的分類系統(tǒng),旨在分析公共目標識別系統(tǒng)在地理多樣性數(shù)據(jù)上的準確性。

論文的數(shù)據(jù)包含家庭物品,希望比物體識別中常用的圖像數(shù)據(jù)有更具代表性的地理覆蓋范圍。他們發(fā)現(xiàn),在家庭收入較低的國家,這些系統(tǒng)在家庭物品上的表現(xiàn)相對較差。性能下降主要是由于對象類(例如,洗碗皂)的外觀差異以及放置的不同環(huán)境(例如,浴室外出現(xiàn)的牙刷)造成的。

最終研究結(jié)果顯示,6個主流物體檢測系統(tǒng)的分析對富裕家庭的效果要比最貧窮家庭好10-20%。研究人員進一步例證,F(xiàn)acebook在美國每月收入3500美元或以上的家庭與索馬里和布基納法索等國每月收入50美元或以下的家庭之間的準確率差距高達20%。

物體識別是什么?

物體識別使用計算機視覺來辨別椅子、牙膏或衣服等事物之間的區(qū)別。它被眾多云服務(wù)公司以及面向消費者的服務(wù)所利用,如谷歌助手的計算機視覺服務(wù)鏡頭和亞馬遜的風格感知都利用了這項技術(shù)。Facebook使用目標檢測進行內(nèi)容審核,并為有視覺障礙的人識別屏幕上的東西。

研究結(jié)果表明,這個問題并不是存在于一個特定的物體識別系統(tǒng),而是廣泛影響了包括Facebook在內(nèi)的眾多公司的工具,結(jié)果清楚地表明,未來整個行業(yè)包括Facebook需要做得更好。他們希望通過公布結(jié)果和闡述方法,讓更多AI研究人員和工程師可以利用這個程序來測試和比較自家識別系統(tǒng)的性能,然后更有效地為每個人服務(wù)。

造成貧富差異的原因是什么?

從地圖上看,F(xiàn)acebook的物體識別性能在南半球的表現(xiàn)最差。

為了測試物體識別系統(tǒng)的準確性,研究人員使用了由Gapminder基金會對50個國家的264個家庭拍攝的圖像進行匯編的開源數(shù)據(jù)集Dollar Street。

研究發(fā)現(xiàn),當下系統(tǒng)中的差異可能是由于眾多目標探測系統(tǒng)在訓練時使用的Imagenet幾乎完全是歐洲和北美的照片匯編而成。通過公共照片網(wǎng)站上的英語搜索獲得的照片也可能是美國和歐洲高收入環(huán)境過度表現(xiàn)的一個原因。事實上,F(xiàn)acebook計算機視覺研究人員在前些時間繪制非洲人口密度圖時,不得不重新定義房屋的類型。

Facebook表示,它計劃通過使用包含非英語標簽的圖像對其卷積網(wǎng)絡(luò)進行培訓來解決這一缺陷。這項工作將在6月16日至20日在加利福尼亞長灘舉行的計算機視覺和模式識別領(lǐng)域的頂級會議(CVPR)上舉行的計算機視覺全球挑戰(zhàn)研討會上分享。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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原文標題:Facebook最新研究成果:AI更愛識別有錢人,準確率高出20%!

文章出處:【微信號:Aiobservation,微信公眾號:人工智能觀察】歡迎添加關(guān)注!文章轉(zhuǎn)載請注明出處。

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