警惕引流新套路 AI生成视频“以假乱真”暗藏误导风险

时间:2025-12-13 10:48 来源:央视新闻
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近年来,生成式人工智能技术被广泛应用,在为人们提供便利的同时,也让造谣者有了可乘之机。近期就有多起AI生成谣言在网络广泛传播,误导公众认知,破坏网络环境。

今年11月28日网友上传的一段视频,一名模特在展出的车辆旁边,衣着暴露,且做出不雅动作。而当天车企并没有安排模特为车辆宣传,车企选择报警。

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12月10日,广州警方通报:“车展不雅视频”事件:李某为炫耀个人技术用AI生成虚假视频,被行拘10日。

珠峰装电梯、长城贴瓷砖、黄河设玻璃护栏是近几年出现的典型的网络谣言。不过最近,网络上珠峰装电梯视频依靠AI生成工具,制作得更加精良,再次席卷而来。

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内容虽然荒唐,但是因为传播广泛,官方紧急辟谣,西藏相关部门称,目前珠峰暂无安装电梯计划,网传图文视频为AI生成的虚假信息。部分营销号利用AI伪造西藏各类打卡景点的虚假图文视频,用虚假话术吸引流量,提醒网民切勿相信此类谣言。

明确所有AI生成内容都要“亮明身份”

以上这些利用AI生成的谣言视频,效果都达到了“以假乱真”的程度,而且在发布传播的过程中,都没有标注AI生成标识,其结果就是,给网友错觉认为这是真的。

事实上,今年9月1日起,《人工智能生成合成内容标识办法》正式施行,明确所有AI生成的文字、图片、视频等内容都要“亮明身份”,标注AI生成的标识。通常人工智能生成的视频或者图片以及文字标识问题,涉及三个主体:AI生成工具,信息发布和发布信息的平台,每一个环节都应标注。

如何“打上”AI生成标识?总台记者演示

总台记者也针对AI生成标识的标注进行了演示。

总台央视记者 崔世杰:我给AI工具一个提示,让他用雪山、湖泊和老虎制作一张图片,AI给的图片是这样的。这张图就是典型的人工智能生成的图片,AI标识在哪里呢,在图片的左上角写有AI生成字样,如果下载到手机中,标识会到右下角。

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信息发布者如何在自己的发布的信息中打上AI制作的标识呢?以视频号为例,打开已经发布的信息,在下边找到这个箭头标记,点开,找到视频标注的选项点击,这里有几个选项、内容为AI制作、内容为虚构剧情,点AI制作。再看视频下方会有一行字,作者提示,内容为AI技术制作。

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一些人为了博眼球将AI生成标识二次加工给去掉,发到平台上。这时候作为谣言散布的最后守门员,平台就要去识别,并且打上标识。刷短视频时一定看到过这样的文字,在视频下方写着内容可能使用了AI图像编辑技术,请注意甄别。这行字就是平台识别判断后加上去的。

平台如何检测AI生成内容?为何有漏网之鱼?

有了法律法规,技术上也会进行标注提示,为何网络平台还会出现此类谣言视频?记者走访了视频平台和AI生成研究团队,来看看为何会有部分AI生成谣言成为漏网之鱼,进而误导网友。

相关数据显示,短视频平台面对的是每天以亿为单位的网民上传的内容。

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某平台生态运营经理 陈咏月:目前,平台对AI生成内容的审核采用的是机审和人审相结合的方式,也在不断强化识别能力。具体来说,平台通过收集样本,利用AI能力,训练了多个对AIGC内容识别的模型,来识别一条视频内容是否是AI制作的。

那么具体AI识别工具在识别是否为AI生成的作品时,会留意哪些方面呢。

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中国计算机学会计算机安全专委会执行委员 潘季明:首先是针对文本的统计特征分析技术,寻找AI写作过于平稳、缺乏人味的“机器指纹”。其次是基于深度学习模型的检测技术,通过对特定生成算法的缺陷进行识别,分析像素和频域中存在的AI生成伪影,如纹理重复或特定图案。第三是多模态融合检测技术,利用大模型的通用理解能力来捕捉跨模态、高级语义上的不一致来实现。

不过平台和专家也坦言,现在的AI工具的识别能力,还无法做到完全准确,其主要原因AI生成工具在不断成熟,而AI识别工具始终处于追赶状态。这让AI谣言类信息未被检测出来难以避免。

陈咏月:但是技术在不断发展,模型识别的结果并不一定完全准确。

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潘季明:现在主流的检测技术主要面临三大困难。一是存在理论瓶颈,随着AI模型能力不断增强,其输出的统计特征越来越接近人类高质量作品,导致理论上仅靠统计指标已无法区分,也就是概率分布重叠。其次是文本只需简单润色或同义词替换;图像只需压缩或截图就能破坏水印或伪影,使检测器失效。第三是泛化性不足,检测器通常是针对旧模型训练的,面对新的、未见过的AI生成模型,检测效果会显著下降,导致检测始终处于“滞后”状态。

AI提供者创作者及平台应共同防范AI滥用

专家表示,防范AI滥用不仅是识别工具技术更新问题,同时也要加速建立“数字信任生态体系”。

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陈咏月:AI滥用的治理是个系统性工程,网络黑灰产为了利益也会进行技术升级,还会有更多的技术对抗。所以对AI滥用的治理仍然需要AI服务提供者、创作者、内容传播平台、广大用户共同努力。

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潘季明:通过深化利用多模态融合分析、动态对抗训练技术以及区块链存证追溯等技术,结合内容标识法规、行业统一的检测标准,以及可解释的检测结果‌等治理框架,共同实现‌从被动识别到主动验证,从局部鉴别到全局可信‌的识别追踪方案。

编辑:万林

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