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    淺析深度學(xué)習(xí)在司法取證領(lǐng)域的應(yīng)用

    2019-12-16 02:57:56張席瑞朱容宇鄒林
    電腦知識(shí)與技術(shù) 2019年30期
    關(guān)鍵詞:圖像識(shí)別深度學(xué)習(xí)

    張席瑞 朱容宇 鄒林

    摘要:信息時(shí)代的高速發(fā)展,雖然極大地方便了人們的生活,但也催生出各式各樣依托于計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)的新型犯罪。在大數(shù)據(jù)背景下,電子數(shù)據(jù)司法取證面臨著取證難、數(shù)據(jù)篩選效率低下等問題。本文以圖像數(shù)據(jù)的篩選處理為例,介紹了如何利用深度學(xué)習(xí)技術(shù)針對(duì)性的篩選電子證據(jù),提高司法取證的數(shù)據(jù)篩選效率。

    關(guān)鍵詞:深度學(xué)習(xí);司法取證;圖像識(shí)別

    中圖分類號(hào):TP311 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

    文章編號(hào):1009-3044(2019)30-0284-02

    1深度學(xué)習(xí)簡(jiǎn)介

    1.1深度學(xué)習(xí)的概念

    機(jī)器學(xué)習(xí)是一種實(shí)現(xiàn)人工智能的方法,而深度學(xué)習(xí)是機(jī)器學(xué)習(xí)中的一個(gè)分支,是一種讓多層神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能夠運(yùn)行、訓(xùn)練的一系列新的結(jié)構(gòu)和方法。

    深度學(xué)習(xí)是機(jī)器學(xué)習(xí)研究中的一個(gè)新的領(lǐng)域,其目的在于建立模擬人腦進(jìn)行分析學(xué)習(xí)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),模仿人腦的機(jī)制來解釋數(shù)據(jù),例如圖像、聲音和文本。

    1.2優(yōu)勢(shì)

    深度學(xué)習(xí)和傳統(tǒng)機(jī)器學(xué)習(xí)相比有以下三個(gè)優(yōu)點(diǎn):

    (1)高效性

    例如前幾年大熱的AlphaGO,以深度學(xué)習(xí)技術(shù)為基礎(chǔ),輕松擊敗了頂級(jí)的人類棋手。這就是因?yàn)橐匀祟惖姆绞饺ピu(píng)估、計(jì)算棋局的優(yōu)劣,需要專業(yè)的棋手花費(fèi)大量的時(shí)間進(jìn)行計(jì)算,但影響棋局的因素?cái)?shù)量多且復(fù)雜,即使花費(fèi)了大量時(shí)間,也不一定準(zhǔn)確。但利用深度學(xué)習(xí)技術(shù),只要設(shè)計(jì)、搭建合適的框架,就可以節(jié)省大量的特征提取的時(shí)間,在較短時(shí)間內(nèi)完成分析和預(yù)測(cè)。

    (2)可塑性

    與深度學(xué)習(xí)相比,傳統(tǒng)算法也需要訓(xùn)練模型,但在針對(duì)不同需求進(jìn)行模型調(diào)整時(shí),兩者的代價(jià)大不相同,傳統(tǒng)算法的模型要調(diào)整很可能要對(duì)代碼進(jìn)行大改,甚至重寫,成本極高;而深度學(xué)習(xí)模型只需要調(diào)整參數(shù)就能有效的改變模型,這使得它能以低成本的方式對(duì)模型進(jìn)行細(xì)節(jié)和功能的調(diào)整。

    (3)通用性

    傳統(tǒng)算法通常是針對(duì)某一類特定問題設(shè)計(jì),針對(duì)性較強(qiáng),但同時(shí)通用性很低;而深度學(xué)習(xí)可以通過學(xué)習(xí)來解決問題,同一個(gè)算法,對(duì)于不同的問題可以按照類似的方式做特征提取和學(xué)習(xí),生成不同的模型,以滿足多種需求。

    1.3現(xiàn)狀

    深度學(xué)習(xí)極大地促進(jìn)了機(jī)器學(xué)習(xí)的發(fā)展,受到世界各國相關(guān)領(lǐng)域研究人員和高科技公司的重視,語音、圖像和自然語言處理是深度學(xué)習(xí)算法應(yīng)用最廣泛的三個(gè)主要研究領(lǐng)域。

    以圖像識(shí)別為例,深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建、計(jì)算機(jī)計(jì)算能力的提升、GPU技術(shù)的發(fā)展,使得訓(xùn)練數(shù)據(jù)的速度大幅增加,促進(jìn)了圖像識(shí)別技術(shù)的發(fā)展?,F(xiàn)在的深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)模型已經(jīng)能夠識(shí)別一般的自然圖像。深度學(xué)習(xí)模型不僅大幅提高了圖像識(shí)別的精度,同時(shí)也避免了需要消耗大量時(shí)間進(jìn)行人工特征的提取,使得在線運(yùn)行效率大大提升。

    信息技術(shù)的高速發(fā)展雖然給大眾帶來許多便利,但也促使了不法分子違法犯罪的手段花樣百出,為了打擊犯罪、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,必須對(duì)違法案件進(jìn)行司法取證,獲取犯罪證據(jù)。

    2司法取證簡(jiǎn)介

    2.1司法取證的概念

    司法取證是指有調(diào)查取證權(quán)的組織或個(gè)人為了查明案件事實(shí)的需要,向有關(guān)單位、個(gè)人進(jìn)行調(diào)查、收集司法證據(jù)。具有調(diào)查取證權(quán)的國家機(jī)關(guān)有公安、檢察院等。

    司法證據(jù)包括書證、物證、證人證言、當(dāng)事人的陳述、視聽資料、鑒定意見、現(xiàn)場(chǎng)筆錄、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)偵查實(shí)驗(yàn)筆錄、電子數(shù)據(jù)等。其中電子數(shù)據(jù)在當(dāng)今信息技術(shù)高速發(fā)展的社會(huì)背景下,重要性逐年提高。

    2.2司法取證中的電子數(shù)據(jù)取證

    電子數(shù)據(jù)取證的取證主體是具備計(jì)算機(jī)知識(shí)背景的偵查技術(shù)人員,取證對(duì)象是計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)設(shè)備中的電子數(shù)據(jù),取證環(huán)境是由電子設(shè)備所創(chuàng)設(shè)的虛擬空間。電子數(shù)據(jù)取證是指從電子數(shù)據(jù)中分析、提取出能夠?yàn)榉ㄍソ邮艿摹⒆銐蚩煽亢陀姓f服力的電子證據(jù)的過程。電子取證包含各種電子數(shù)據(jù),只要是以電子手段、儀器等方式獲取到證據(jù),都可以叫作電子取證。

    電子數(shù)據(jù)取證不僅可以發(fā)生在虛擬空間,也可以發(fā)生在現(xiàn)實(shí)空間。計(jì)算機(jī)取證的對(duì)象包括計(jì)算機(jī)和依托于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò),還可以借助于各種電子儀器、設(shè)備,通過電子的方式進(jìn)行取證。

    2.3面臨的問題

    早期的取證工作面臨取證軟件單一,取證硬件落后,多依賴于人工操作的問題。電子數(shù)據(jù)的取證工作人員消耗了大量的時(shí)間對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行人工分析,如查看涉案計(jì)算機(jī)的注冊(cè)表,文件訪問記錄,網(wǎng)絡(luò)鏈接的IP,手工進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的篩選等。

    現(xiàn)階段雖然取證設(shè)備軟硬件配置和功能有較大提升,但在電子數(shù)據(jù)篩選方面效率低下仍是比較突出的問題。為了提升取證效率,加快案件偵破效率,必須對(duì)取證技術(shù)進(jìn)行改進(jìn);而深度學(xué)習(xí)技術(shù)有著效率高、普適性強(qiáng)的特點(diǎn),如果將其應(yīng)用于電子數(shù)據(jù)取證,可以預(yù)見,能極大地提升電子數(shù)據(jù)取證的數(shù)據(jù)篩選效率。

    3深度學(xué)習(xí)在司法取證中的應(yīng)用

    3.1電子數(shù)據(jù)取證中的圖像識(shí)別需求

    3.1.1工作模式

    要明確電子數(shù)據(jù)取證中的具體需求,首先要了解電子數(shù)據(jù)取證的工作模式。以公安部門電子數(shù)據(jù)取證的工作模式為例。首先,公安部門在案件辦理過程中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行電子數(shù)據(jù)取證時(shí),將待檢測(cè)的檢材進(jìn)行封存,然后向技術(shù)部門或有資質(zhì)的取證實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行委托,將待檢測(cè)的檢材移交給技術(shù)部門或取證實(shí)驗(yàn)室。接收委托后相關(guān)部門或?qū)嶒?yàn)室對(duì)檢材進(jìn)行預(yù)檢,如果發(fā)現(xiàn)檢材存在損壞、故障、內(nèi)容有誤等不符合電子數(shù)據(jù)取證要求的情況時(shí),就將檢材退還給委托部門。若符合要求,則對(duì)相關(guān)的檢材在只讀狀態(tài)下制作鏡像或磁盤復(fù)制,然后對(duì)制作的鏡像或復(fù)制磁盤進(jìn)行取證分析,通常是進(jìn)行相應(yīng)的關(guān)鍵詞搜索、數(shù)據(jù)恢復(fù)、相關(guān)電子郵件、圖片、聊天記錄等數(shù)據(jù)的篩選提取。最后,生成相應(yīng)的取證報(bào)告提交給委托部門。

    3.1.2需求分析

    在上述過程中,最為困難的顯然是對(duì)檢材鏡像的分析,目前市面上眾多的取證分析軟件大多通過數(shù)據(jù)分類、關(guān)鍵詞查找等方式進(jìn)行自動(dòng)化數(shù)據(jù)篩選,但這些處理方式難以篩選圖像數(shù)據(jù),因此目前仍然使用大量人工方式進(jìn)行篩選,這不僅效率低下,同時(shí)也越來越無法適應(yīng)數(shù)據(jù)量大幅膨脹的當(dāng)前犯罪形勢(shì)。

    電子數(shù)據(jù)取證的圖像處理功能需求較為簡(jiǎn)單,就是在從嫌疑人處獲取的證據(jù)源中找出含有相應(yīng)違法證據(jù)的圖像;以涉毒案件舉例,辦案人員需找出的涉案圖像證據(jù)包括:含有毒品的圖片、吸毒圖片等,而需處理的圖像數(shù)據(jù)少則數(shù)千,多則數(shù)萬甚至數(shù)十萬,以人力進(jìn)行數(shù)據(jù)篩選顯然效率不高,尋求自動(dòng)化的數(shù)據(jù)篩選方式成為重要的需求。

    深度學(xué)習(xí)在圖像識(shí)別等領(lǐng)域已經(jīng)有很多的應(yīng)用,如果能將其應(yīng)用到取證領(lǐng)域中,必將大幅減少取證操作中數(shù)據(jù)篩選的工作量。

    3.2利用深度學(xué)習(xí)實(shí)現(xiàn)圖像識(shí)別

    圖像識(shí)別是人工智能領(lǐng)域的一項(xiàng)重要研究,它以圖像的主要特征為基礎(chǔ),對(duì)圖像進(jìn)行處理、分析和理解,使其可以識(shí)別同一類的不同圖像。而深度學(xué)習(xí)旨在研究如何從大數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí)知識(shí)并自動(dòng)完成特征的提取與分類任務(wù)。它可以從原始的圖像數(shù)據(jù)中提取出包含不同層級(jí)、語義的特征。

    深度學(xué)習(xí)因其提取特征能力強(qiáng)、應(yīng)用范圍廣等優(yōu)點(diǎn),在圖像識(shí)別中得到廣泛的應(yīng)用,并提出了許多深度網(wǎng)絡(luò)模型,例如:卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(cNN)、循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RNN)、深度置信網(wǎng)絡(luò)(DBN)等。其中卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(cNN)應(yīng)用在物體檢測(cè)、人臉識(shí)別、動(dòng)作識(shí)別等圖像識(shí)別領(lǐng)域效果顯著。

    本文選取了物體檢測(cè)算法Faster R-CNN來實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化圖像分類,它的基本原理是預(yù)先提取一系列較可能是目標(biāo)物體的候選區(qū)域,之后在這些候選區(qū)域上進(jìn)行特征提取、分類、位置精修,并訓(xùn)練,生成模型。

    3.3基本流程

    本方法是一種基于深度學(xué)習(xí)較高識(shí)別率的圖像分析方法,用于生成圖像分析系統(tǒng),包括以下步驟:

    (1)收集數(shù)據(jù),建立常見物體數(shù)據(jù)集,將常見物體數(shù)據(jù)集按照物體類別分類成不同的分類常見樣本,對(duì)各個(gè)分類常見樣本再具體劃分成不同的具體常見樣本;

    (2)對(duì)具體常見樣本的子樣本進(jìn)行物體標(biāo)注;

    (3)針對(duì)特定的物體,建立特定物體數(shù)據(jù)集,將特定物體數(shù)據(jù)集按照物體類別分類成不同的分類樣本,對(duì)各個(gè)分類樣本再具體劃分成不同的具體特定樣本;

    (4)對(duì)具體特定樣本的子樣本進(jìn)行物體標(biāo)注;

    (5)對(duì)每一個(gè)具體樣本結(jié)合目標(biāo)檢測(cè)算法進(jìn)行模型訓(xùn)練得到物體專用模型;

    (6)輸入待識(shí)別圖像樣本,按識(shí)別方法使用上述模型對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)分類并輸出結(jié)果。

    3.4技術(shù)分析

    上述的基于深度學(xué)習(xí)的圖像分析方法,模型訓(xùn)練的基礎(chǔ)是圖像樣本數(shù)據(jù)集,其構(gòu)建的樣本數(shù)據(jù)集包含常用物體樣本集和特定物體樣本集。

    常用物體樣本集即為常見物體分類,例如杯子、狗、背包、人類等類別;特定物體樣本集即為此模型需識(shí)別的目標(biāo)物體類別,例如毒品、香煙等;每個(gè)類別下有含有對(duì)應(yīng)類別物體的圖像樣本,數(shù)量在數(shù)百至數(shù)千左右。將這兩種數(shù)據(jù)集結(jié)合起來,即可生成針對(duì)特定物體的原始數(shù)據(jù)集,其中常用物體樣本集的作用在于提高對(duì)非目標(biāo)物體的識(shí)別率,減少誤識(shí)率;特定物體樣本集作用在于確定目標(biāo)物體,即決定該數(shù)據(jù)集可以用來識(shí)別何種物體,例如特定物體數(shù)據(jù)集中包含:毒品、吸毒用具、制毒用具這三種類別的樣本,那么該模型則可用于識(shí)別涉毒案件的圖像。

    模型訓(xùn)練與物體檢測(cè)算法以算法封裝的形式提供API接口給前端調(diào)用,模型訓(xùn)練完成后即可輸入待檢測(cè)圖片進(jìn)行物體檢測(cè)并輸出結(jié)果,其中圖片中被找出來的物體即為該模型需要識(shí)別的目標(biāo)物體。

    4展望

    國際文獻(xiàn)資料中心IDC研究表明,數(shù)字領(lǐng)域存在著1.8萬億GB的數(shù)據(jù)。企業(yè)數(shù)據(jù)正在以55%的速度逐年增長。數(shù)據(jù)規(guī)模越大,處理的難度也就越大。在大數(shù)據(jù)環(huán)境下,想對(duì)海量數(shù)據(jù)做精確的篩選處理已經(jīng)變得極為困難,有時(shí)不得不以部分精確度為代價(jià)換取數(shù)據(jù)處理速度的大幅提升。

    許多案件中,電子數(shù)據(jù)證據(jù)的收集須耗費(fèi)極大的時(shí)間、人力及物力,甚至不具有人工處理的可行性。如何在大數(shù)據(jù)時(shí)代下利用人工智能技術(shù)提高電子數(shù)據(jù)取證的效率是當(dāng)下電子數(shù)據(jù)取證需要研究的重要課題。

    隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展和司法取證技術(shù)的升級(jí)換代,兩個(gè)領(lǐng)域的跨界融合必將更加迅速和全面,未來,人工智能必將成為司法取證領(lǐng)域的提升取證效率的關(guān)鍵技術(shù),而對(duì)其進(jìn)行前沿的研究和應(yīng)用,則是各大取證裝備研發(fā)廠商不可忽視的重點(diǎn)。

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