人工智能是原創(chuàng)者的救星還是克星?這篇讓你腦洞大開又能看懂

  導(dǎo)讀:想在中國(guó)維護(hù)自己的人工讓腦知識(shí)產(chǎn)權(quán)可謂是難上難,一方面侵權(quán)證據(jù)不好收集,原創(chuàng)另一方面是救星溫州外圍(溫州外圍女)外圍上門(微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源被侵權(quán)人的產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)差。

  在中國(guó),還克知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)成本極低,星篇想要維權(quán)則程序復(fù)雜。洞大懂很多時(shí)候,開又都是人工讓腦由網(wǎng)友發(fā)掘到抄襲,自發(fā)尋找證據(jù)并公之于眾。原創(chuàng)可原創(chuàng)者自己站出來(lái)維權(quán)時(shí),救星常常要消耗大量精力搜集證據(jù),還克三番五次的星篇奔波于各種機(jī)構(gòu),承受著“炒作”、洞大懂“蹭熱度”種種輿論壓力。開又更多的人工讓腦情況是,很多人在不知情的溫州外圍(溫州外圍女)外圍上門(微信181-8279-1445)一二線城市外圍預(yù)約、空姐、模特、留學(xué)生、熟女、白領(lǐng)、老師、優(yōu)質(zhì)資源前提下做著侵權(quán)行為,很多人并不知道自己被人侵權(quán)。所以,我們今天要討論的是,面對(duì)這種情況,人工智能可以幫上什么忙嗎?

  知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)舉證難?AI或許是解決方案

  當(dāng)然可以,而且普及度會(huì)越來(lái)越高。

  首先,人工智能可以解決搜集抄襲證據(jù)這件耗費(fèi)精力最多的事。前一陣廣告圈一直在傳一篇文章叫《去年使用葛優(yōu)躺表情包的公眾號(hào),今年都被告侵權(quán)了》,里面寫到了很多品牌方侵權(quán)明星肖像權(quán)而不自知的案例。

  很多人都在困惑,怎么我剛一用圖,明星的律所就找來(lái)了?難道律師們每天什么都不干,就盯著別人有沒有用明星的照片?當(dāng)然不是啦,直接爬取各個(gè)品牌的數(shù)據(jù),用圖像識(shí)別比對(duì)明星照片,輕輕松松就能找到誰(shuí)用了明星的照片。如果可以直接用深度傳感器獲取明星更詳細(xì)的人臉數(shù)據(jù),相信任何肖像侵權(quán)、山寨模仿者都不能再作祟。至于葛優(yōu)表情包這種一張圖片經(jīng)過簡(jiǎn)單加工就傳播很多次的,想抓包簡(jiǎn)直是太簡(jiǎn)單了。

  以上只是侵權(quán)行為的第一階,事實(shí)上對(duì)原創(chuàng)者傷害最大的,是那些模棱兩可的“再創(chuàng)作”式抄襲。

  上圖則是網(wǎng)友制作的調(diào)色盤,指出兩篇小說的相似之處。在文學(xué)抄襲中常常存在這種調(diào)換句式和形容詞的洗稿式抄襲,很多時(shí)候還涉及到情節(jié)的抄襲。閱讀之后,往往會(huì)覺得哪里不對(duì),卻又很難指出來(lái)。同時(shí),為這種抄襲方式舉證非常麻煩,普通的論文查閱式的程序很難檢查出來(lái),需要人為進(jìn)行一遍遍的閱讀和比對(duì)。

  這時(shí)NLP的語(yǔ)義理解能力就可以發(fā)揮很大作用。通過語(yǔ)義理解識(shí)別出意義相近的詞語(yǔ),再利用LSTM的記憶特征識(shí)別出被改變的句子結(jié)構(gòu),以及原本需要被人為識(shí)別出的相似段落。這樣一來(lái),不僅舉證的速度會(huì)提高,或許還能識(shí)別出很多人為難以發(fā)掘的相似點(diǎn)。

  AI:比抄襲,我不是針對(duì)誰(shuí)……

  此外,人工智能和新技術(shù)還可以在很多細(xì)節(jié)方面幫助原創(chuàng)者維護(hù)自己的權(quán)力。比如簡(jiǎn)化知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)過程、區(qū)塊鏈記錄信息防止抄襲修改等等。但另一方面,人工智能也很可能會(huì)讓侵權(quán)變得更加容易,或者說讓侵權(quán)者更容易鉆法律的空子。

  比如,在字體侵權(quán)這件事上,就存在不少問題。很多廣告公司都會(huì)被告非法商用某某字體,最終要賠付大量費(fèi)用。不過學(xué)界和實(shí)務(wù)中對(duì)于字庫(kù)大致達(dá)成共識(shí)是,具有獨(dú)創(chuàng)性,構(gòu)成美術(shù)作品的字體,才能進(jìn)行維權(quán)。

  可對(duì)于獨(dú)創(chuàng)性的標(biāo)準(zhǔn)卻相當(dāng)模糊,如果對(duì)某一個(gè)字庫(kù)的字體全部加上一些的細(xì)小的改動(dòng),是否就可以將其稱為自己的原創(chuàng)?如果有讀者還記得我們對(duì)神經(jīng)風(fēng)格遷移技術(shù)的討論,就會(huì)發(fā)現(xiàn),用算法為字體進(jìn)行改動(dòng),可能比我們想象中要簡(jiǎn)單多了。甚至我們可以對(duì)字體進(jìn)行一些人眼難以察覺,只有機(jī)器能鑒別出的變化,到時(shí)候侵權(quán)的界限又該如何限定?

  上圖,是一位被爆出抄襲的插畫家的作品,她抄襲的主要方式是把真人照片經(jīng)過底片疊加等等方式進(jìn)行處理,再加入少量手繪內(nèi)容,就成了一副價(jià)值不菲的“插畫”。

  可即使看過這兩張圖片的人,也很難明顯的感覺到兩幅圖片有什么相似,可當(dāng)把兩張圖片重疊時(shí),就能發(fā)現(xiàn)明顯的相似。抄襲消息被曝光的年代,作者還只是用PS+手繪板進(jìn)行操作。可在今天,同樣利用神經(jīng)遷移算法,這樣的“再創(chuàng)造”已經(jīng)可以批量創(chuàng)造,并且可以被創(chuàng)造成各種風(fēng)格。

  而且這種抄襲方式被發(fā)現(xiàn)的幾率很低,即使是利用圖像識(shí)別技術(shù),也沒有人會(huì)為每一幅作品進(jìn)行全網(wǎng)比對(duì)。更可怕的是,我國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)秉持的是“只保護(hù)表達(dá)、不保護(hù)思想”。也就是說,如果你的畫風(fēng)和某位原創(chuàng)者一模一樣,可畫的內(nèi)容是原創(chuàng),你的行為就不涉及到侵權(quán)。如果大家還記得Prisma這款圖像加工軟件,就會(huì)知道,用機(jī)器學(xué)習(xí)模仿某一種繪畫風(fēng)格的成本極低,并且可以批量加工處理。

  在未來(lái),當(dāng)我們發(fā)掘一位新銳藝術(shù)家的作品時(shí),很可能下一秒就有大企業(yè)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)copy了他的風(fēng)格,制成商品開始售賣。對(duì)于原創(chuàng)者來(lái)說,人工智能抄襲造成的傷害,往往比人抄襲造成的更大。

  AI能否幫助原創(chuàng)者權(quán)益范圍標(biāo)準(zhǔn)化?

  所以說到最后,人工智能對(duì)我們的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)毫無(wú)作用甚至有害無(wú)益嗎?我們認(rèn)為,人工智能對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)最大的保護(hù),或許是權(quán)益范圍的標(biāo)準(zhǔn)化。

  就像字體里的案例一樣,知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)范圍常常是“獨(dú)創(chuàng)性”這種模糊的概念,無(wú)法量化,也導(dǎo)致了侵權(quán)案件的最終判決常常不能服眾。在音樂作品的知識(shí)產(chǎn)品保護(hù)中,可以通過音節(jié)相似的數(shù)量來(lái)判斷,可在繪畫、文字作品中,侵權(quán)常常無(wú)法量化。而有了人工智能,我們或許可以反向計(jì)算出兩款作品中有多少相似之處并且用數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出來(lái)。

  或許未來(lái),我們需要一個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)平臺(tái),發(fā)布作品之前,先經(jīng)過平臺(tái)中作品進(jìn)行比對(duì),比對(duì)通過后才能通過“原創(chuàng)認(rèn)證”。還可以對(duì)原創(chuàng)作品進(jìn)行保護(hù),比如他人不可以將作品作為算法模型的訓(xùn)練數(shù)據(jù),除非支付給原創(chuàng)者一定分紅等等。總之,科技進(jìn)步永遠(yuǎn)都走在法規(guī)前面,但利用科技推動(dòng)法律法規(guī)的建設(shè),或許才能讓技術(shù)發(fā)揮出更多價(jià)值。

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