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人工智能生成内容模型的数字水印技术研究进展
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作者 郭钊均 李美玲 +4 位作者 周杨铭 彭万里 李晟 钱振兴 张新鹏 《网络空间安全科学学报》 2024年第1期13-39,共27页
人工智能(AI)正在改变世界,人工智能生成内容(AIGC)是当前最前沿的技术之一。探讨人工智能生成内容的演变历程,介绍从AI到AIGC的技术变迁,讨论AIGC引发的相关问题和挑战以及应对策略。同时,关注全球范围内的法律法规和国际动向,分析不... 人工智能(AI)正在改变世界,人工智能生成内容(AIGC)是当前最前沿的技术之一。探讨人工智能生成内容的演变历程,介绍从AI到AIGC的技术变迁,讨论AIGC引发的相关问题和挑战以及应对策略。同时,关注全球范围内的法律法规和国际动向,分析不同国家和组织在人工智能监管方面采取的举措,尤其是中国在全球AI治理中的贡献。着重介绍的是AIGC模型的数字水印(DigitalWatermarking)技术。数字水印已有多年发展的历史,在多媒体确权、防伪、认证等方面发挥了重要作用,随着AIGC的兴起,数字水印在模型保护、内容溯源、样本保护等方面又开始发挥新的作用。关于AIGC模型的数字水印技术研究进展的介绍,将为理解AIGC安全领域的发展提供新的视角维度,为研究AIGC领域的应用实践提供参考。 展开更多
关键词 数字水印 大模型安全 大模型版权保护 大模型水印 生成物版权保护 生成物溯源
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基于事实信息核查的虚假新闻检测综述 被引量:1
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作者 杨昱洲 周杨铭 +3 位作者 应祺超 钱振兴 曾丹 刘亮 《中国传媒大学学报(自然科学版)》 2023年第6期28-36,共9页
基于深度学习的虚假新闻检测领域内已有许多开创性的方法能通过特征提取与检测的方式进行自动检测假新闻的任务,通常使用预训练模型提取新闻内容的特征,并开发算法使用这些特征进行检测。许多此类方法通过找到假新闻中通行的特征模式(... 基于深度学习的虚假新闻检测领域内已有许多开创性的方法能通过特征提取与检测的方式进行自动检测假新闻的任务,通常使用预训练模型提取新闻内容的特征,并开发算法使用这些特征进行检测。许多此类方法通过找到假新闻中通行的特征模式(例如写作风格、常用词等)来判别假新闻。但模型的高性能严重依赖于大量高质量标注数据的训练。然而在实际应用场景中,不仅获取、标注数据十分困难,新伪造的虚假新闻往往还会避免采用以往假新闻的写作风格,导致了模型在时间性上缺乏泛化能力。近年来事实核查在虚假新闻检测领域的发展为解决上述问题提供了新的研究思路,基于事实信息的虚假新闻检测提供了更可靠的检测解释性,通过对事件的真实性、描述与事实的匹配程度等的查验,很大程度上突破了以往方法依赖文本风格特征所带来的检测偏置。本文从任务和问题、算法策略、数据集等角度出发,对当前基于事实信息的虚假新闻的研究成果进行梳理和总结。首先,本文系统性地阐述了基于事实信息的虚假新闻检测的任务定义与核心问题。其次,从算法原理出发,对现有的检测方法进行归纳总结。之后,对领域内的经典与新提出的数据集进行了分析,对各数据集上的实验结果进行了总结。最后,本文概括性地阐述了现有方法的优势和劣势,提出了几个该领域方法可能面临的挑战,并对下一阶段的研究进行展望,期望为领域内的后续工作提供参考。 展开更多
关键词 虚假新闻检测 深度学习 事实核查 谣言检测
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精细化护理对慢阻肺并呼吸衰竭患者预后及满意度的影响分析
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作者 周杨铭 《中国科技期刊数据库 医药》 2023年第10期30-33,共4页
分析精细化护理对慢阻肺并呼吸衰竭患者预后及满意度的影响。方法 我院收治的慢阻肺并呼吸衰竭患者中抽取66例,随机分2组,对照组常规护理,观察组精细化护理,对预后康复效果比较。结果 相比于对照组,观察组患者的症状更快消失,生活质量... 分析精细化护理对慢阻肺并呼吸衰竭患者预后及满意度的影响。方法 我院收治的慢阻肺并呼吸衰竭患者中抽取66例,随机分2组,对照组常规护理,观察组精细化护理,对预后康复效果比较。结果 相比于对照组,观察组患者的症状更快消失,生活质量提升更显著,并发症更少,患者问卷调查得出的满意度更高,比较有统计学差异(P<0.05)。结论 临床针对慢阻肺并呼吸衰竭患者在临床护理工作中,在引入精细化护理服务后,可以积极改善患者预后各项指标,进而全面提升患者对护理工作的满意度,可推广。 展开更多
关键词 慢阻肺 呼吸衰竭 精细化护理 预后 满意度
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鲁棒视频水印研究进展 被引量:6
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作者 王翌妃 周杨铭 +2 位作者 钱振兴 李晟 张新鹏 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2022年第1期27-42,共16页
数字视频在当前通信世界中被认为是一种重要而有效的媒体,广泛应用于新闻、短视频和有线网络广播视频节目中。随着计算机与互联网技术的发展,数字视频内容容易被侵权使用者肆意复制和传播,如何保护视频版权日益成为人们关注的问题。鲁... 数字视频在当前通信世界中被认为是一种重要而有效的媒体,广泛应用于新闻、短视频和有线网络广播视频节目中。随着计算机与互联网技术的发展,数字视频内容容易被侵权使用者肆意复制和传播,如何保护视频版权日益成为人们关注的问题。鲁棒视频水印是实现视频版权保护的一种有效手段。作为数字视频水印的分支,鲁棒视频水印是一种通过特定算法在需要被保护的视频对象中嵌入秘密信息———水印来证明版权归属的技术。本文对当前的视频水印技术进行了概述,对视频水印的概念、应用场景、分类方式、设计要求、发展历程和相关经典方法进行了介绍和梳理。本文归纳总结了2016—2021年鲁棒视频水印相关研究工作,包括基于内容的、基于码流的、基于深度学习和其他类型视频水印,并对其中部分工作进行了相应的性能比较和分析。其中,基于内容的视频水印方法将视频看做帧序列,由于在每一帧上应用水印算法,不考虑视频的编解码过程,这类方法实现简单,计算效率高;基于码流的视频水印方法将水印嵌入到编码比特流中,该方案更快速,故可支持实时视频水印应用;基于深度学习的方法取代了依靠手工设计的特征来提高水印的性能。最后分析了鲁棒视频水印的未来发展趋势。 展开更多
关键词 版权保护 信息隐藏 数字水印 视频水印 鲁棒视频水印
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