基于卷積LSTM的視頻中Deepfake檢測(cè)方法 | |
所屬分類:技術(shù)論文 | |
上傳者:zhoubin333 | |
文檔大?。?span>518 K | |
標(biāo)簽: Deepfake檢測(cè) 計(jì)算機(jī)視覺 深度學(xué)習(xí) | |
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文檔介紹:以Deepfake為代表的偽造人臉技術(shù),,使用少量的人臉數(shù)據(jù)就能將視頻中的人臉替換成為目標(biāo)人臉,,從而達(dá)到偽造視頻的目的,。此類技術(shù)的濫用將帶來惡劣的社會(huì)影響,,需要使用檢測(cè)技術(shù)加以制裁,。針對(duì)這一問題,,已有若干檢測(cè)算法被提出?,F(xiàn)有方法具有一定局限性,,單幀檢測(cè)算法忽略了Deepfake動(dòng)態(tài)缺陷;當(dāng)數(shù)據(jù)存在缺陷時(shí),,模型可能會(huì)陷入“學(xué)會(huì)特定臉”的陷阱中,。提出了一種對(duì)視頻數(shù)據(jù)中的Deepfake檢測(cè)方法,使用結(jié)合CNN和LSTM的卷積LSTM,,判斷視頻真?zhèn)?。提出了一種基于人臉特征點(diǎn)的cutout方法,能抑制網(wǎng)絡(luò)學(xué)會(huì)特定臉,。實(shí)驗(yàn)表明,,在不同場景下,準(zhǔn)確度對(duì)比基準(zhǔn)算法均有提升,。 | |
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