内容简介:打击盗版
By 超神经
场景描述:利用机器学习、深度学习和大数据、云计算等技术,实现 版权监测、登记及维权,打击盗版行为,终结盗版时代。
关键词:机器学习 深度学习 大数据 自然语言处理 打击盗版
今天,思否 CEO 的一篇文章,让 CSDN 陷入舆论中心。
起因是,思否的一些作者发现,在CSDN 的下载频道,自己的付费课程被盗版。作为知名的社区交流平台,CSDN 下载频道占据了 30 % 的流量,但在内容监管中,却并不给力。
思否 CEO 今日发表的文章(部分截图)
文章里,作者指出了 CSDN 的侵权和盗版事件绝非个案, 而网络上的这种侵权和盗版事件似乎也没有高效的遏制办法。
类似的内容盗版行为,在音乐、影视行业也屡见不鲜。比如今年春节档的科幻大片「流浪地球」,在 上映第二天就被爆出盗版资源, 以几元的价格在线售卖。而且不是通常所见「盗录」的模糊「枪版」,大部分还是高清片源。 实在猖獗。
打击盗版 难在哪里?
盗版和假冒伪劣产品屡禁不止的原因,在于这些产品往往是 免费或者低价的形式分享,在互联网时代,它们的传播更加难以遏制。
在利益驱动下,盗版屡禁不止
除了网络环境复杂常常难以发现,还有一个原因在于 惩治不力 。
根据目前相关规定,即使泄露片源,赔偿金额也不过是合同原价的双倍,甚至更低;此外,针对盗版等侵权行为虽有行政处罚,但缺乏强制措施,威慑力不足。
如果不是多方作者发现并揭露这件事,也许很多人还蒙在鼓里。
从以下数字我们可以看到盗版横行的市场有多大。Frontier Economics 2017 年的一项研究表明,到 2022 年,假冒和盗版商品的总价值可能上涨到 2.81 万亿美元 (19.11 万亿人民币。其中,中国占全球仿冒和盗版商品总额的 46% 。该研究还估计,到 2022 年,与假冒和盗版有关的净失业人数可能高达 540 万。
面对如此猖獗的盗版产业,似乎必须助人工智能来打击了。
自动化版权保护
一家 位于巴塞罗那的知识产权和品牌保护创业公司 Red Points ,正在利用技术解决这个全球性的问题。
Red Points 提供品牌保护、反盗版服务
公司基于 SaaS 的云解决方案系统会代表客户,在网上搜寻假冒伪劣产品或盗版内容,并自动将其删除,以此为企业进行在线 IP 侵权检测、自动化移除假货信息和盗版内容。
该公司 CEO Urquizu 认为,机器学习工具,如 计算机视觉和自然语言处理, 可以帮助品牌更快地搜索信息和检测假货,从而 实现知识产权保护的自动执行。
「与基于服务的方法相反,只有可扩展的技术解决方案,才能显著应对由知识产权侵权引发的挑战,」Urquizu 说。
该公司反盗版的方法具体分为以下步骤:
跟踪: 通过关键字监控系统检测并消除在线 IP 侵权,这些系统由客户通过简单的平台进行管理。此外,版权保护专家会每天识别和更新盗版来源,机器学习也会使用检测记录来添加新的搜索规则,不断进行自我提高。
删除: 自动执行版权并跟进来源。一旦发现违规行为,使用自动化规则立即发送删除和接触索引请求,并采取庭外行动制止进一步侵权行为。
报告: 发现侵权行为后,客户可收到定制报告,查看自己知识产权保护范围,平台还会识别其他侵权事件趋势并追踪侵权者来源,
反盗版中的追踪环节
另外,通过使用 机器学习和深度学习技术, 公司可以通过线上系统,获取客户的账户历史信息,不断更新,从而能够不断删除新的侵权威胁。如果检测到潜在的侵权威胁,会及时预警客户。
「当品牌保护和反盗版实现自动化时,从检测到侵权事件,到移除侵权内容,平均需要花费 四个半小时 ,而手动完成这个过程通常需要数天或数周,」Urquizu 说。「在有效打击在线假冒产品方面, 速度和准确性至关重要, 而这只能通过智能技术实现。」
每天,Red Points 的专有软件都会从互联网上删除 100,000 多起 非法产品和相关内容。其技术目前帮助 400 多家客户在全球 100 多个市场上处理虚假内容,成功率达 96%。
崛起的国内版权保护意识
国内也有这样的公司,正在借助人工智能武器和盗版进行对抗。
由于自 2010 年起,版权问题在国内日益受到重视,吴冠勇在 2011 年便创办了冠勇科技,依托 云计算、大数据和人工智能技术, 打造版权监测、登记及维权的大数据平台。
该平台能够 7 * 24 小时地监测全球的中文和英文网站,为全球版权所有人服务
还有一家位于杭州的公司刀豆网络,通过自研的 全品类 全网监测对比技术以及基于机器学习的人工智能算法, 为超过 5 万名的个人创作者和超过 150 家企业,提供包括版权 监测取证、 登记确权、维权保护以及授权管理等内容版权与数据服务。
近年来,国人版权意识在逐渐加强,但是盗版、侵权依然横行,权利人深受其害。
我们期待,接下来,人工智能反盗版的技术能够更多地为个人和企业所用,同时,国家在相关法律法规上不断进行完善,让盗版和侵权无处遁形,让盗版时代彻底终结。
超神经百科
非均等代价 Unequal cost
非均等代价是指赋予每个类别造成的损失代价不同的情况。
在一些情形中,不同的预测结果可能造成的损失程度不同,给这样的分类赋予同样的代价函数不切合实际,此时可以根据分类的类别重要程度,为错误赋予「非均等代价」。
非均等代价下,考虑的不是有话错误的次数,而是最小化「总体代价」。
考虑非均等代价情况时,常规的度量方式 ROC 曲线不能表现学习器的情况,通常采用「代价曲线」来说明学习器的期望总体代价。
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关于人工智能的版权疑惑:收益归谁?责任归谁?
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以上所述就是小编给大家介绍的《盗版猖獗时代,谁会成为终结者》,希望对大家有所帮助,如果大家有任何疑问请给我留言,小编会及时回复大家的。在此也非常感谢大家对 码农网 的支持!
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