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人工智能永远铁面无私的入境边检员

2019-12-10莫莉·肯德里克

海外星云 2019年19期
关键词:罗曼达尔入境

莫莉·肯德里克

Unisys已经在研发人脸识别以及其他技术,帮助边检人员找出可能构成威胁的旅客

人工智能可为边检官员提供更多触手可及的旅客信息

等待入境的队伍会越来越长。被限制入境者当中,绝大多数不会造成威胁,但却让本已冗长的入境手续变得更为缓慢。边检人员的工作很艰难。每小时要做出数百次判断,决定是否应该让旅客入境。在恐怖主义、人口贩卖和走私的威胁下,要把事情做对做好有很大的压力。

虽然边检人员可从电脑系统上获取一些额外情报,但他们检视大多数旅客,都是凭借经验和直觉。对许多边检人员而言,这种经验可能并不多——这个职位人员流动率很高;美国边检人员的辞职率是其他执法部门的两倍。

任何一个入境时被拦下来的人,都会知道这是一个多么令人沮丧、倍感压力的经历,即便是很短暂的停留也是如此。在边防人员检查你的护照时直视他们无情的双眼,永远是让人精神紧张的经历。

边检人员往往没有什么同情的态度,但更加依赖科技可能让入境审查流程彻底没有了人情味

但很快就可能有一种看不见的边检人员,我们既无法和他们说理,也不能用一个微笑改变他们的想法。

全球多个政府正在开发人工智能系统,协助评估入境旅客。

美国科技公司unisys开发的系统就是其中之一。该公司在2001年9.11恐怖袭击事件后,开始与美国海关和边境巡逻队合作研发新技术,用于在登机前确定危险乘客。他们的威胁评估系统被称为Linesight,收集来自不同政府机构和其他来源的旅客数据,进行数学上的风险评估。

他们还把这项技术用于寻找有潜在威胁的旅客或者货物上。Unisys的边境及国家安全项目总监肯达尔用两名虚构的旅客的例子解释了LineSight的运作方法。

罗曼和桑德拉都持有有效护照和签证。大部分情况下,他们能直接通过安检系统,无需接受盘问。但LineSight的算法发现了罗曼旅行中的一些可疑之处——她在过去几年多次前往某国,带着许多不同姓氏的小孩同行,预测分析将此与人口贩卖联系起来。

肯达尔还表示:“罗曼买机票所用信用卡的发卡银行与东欧一个贩卖性工作者的人口走私集团有关联。”LineSight能从罗曼搭乘的航空公司获取这些信息,并与执法部门的数据库进行交叉核验。

肯达尔还补充说:“在罗曼和桑德拉登机之前,就可以搜集所有信息,发送给边检人员。我们从多个来源搜集数据。不同的政府搜集不同的信息,有的来自政府自己的数据库,还有的来自旅行社。这些数据各式各样的都有。”

这个系统可以用类似分析货运信息的手段,将可能的走私信息整合起来。

Unisys人工智能的强大之处在于可以短时间内搜集并评估海量数据——LineSight只需两秒钟就能处理所有相关数据并完成威胁评估。

现在自动护照检查机在很多机场都很常见,很快这些机器就能在旅客通过时进行询问

旅客入境流程自动化有助于减少排队,但也有人担心旅客会因为不公正的原因被拘留

但也有人担心这种用人工智能分析数据的方法。用历史数据训练出的算法在识别规律或行为时可能带有这些历史数据里存在的偏见。例如,人们发现,利用美国司法系统数据训练的算法就对非洲裔被告存在偏见。该算法会做出不正确的判断,认为非洲裔被告再次犯案几率是白人的两倍,反映的正是美国司法系统里的人种偏见。

布瑞南司法中心的普赛担心,类似的偏见可能会悄然植入入境检查的算法中。

“用过去被禁止入境旅客的信息对现有数据集进行训练,训练出的预测性算法几乎都极度依赖过去数据中的代表性,进而复制过去的规律。”普赛说。

根据肯达尔的说法,Unisys希望通过允许算法从过去的错误中吸取经验来应对这一问题。

“如果他们把某个人拦下来,结果发现此人并没有什么不妥,这就会让算法自动更新。”他说。“因此我们每做一次评估,算法就变得更加智能。这并不是基于直觉,也不是基于我的偏见——而是基于通过边境的所有旅客。”

该公司还表示,LineSight并不会让某一条数据的权重高于其他數据,而是将所有相关信息呈递给边检和海关人员。

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