最近の顔偽造ビデオが深層フェイク手法によって生成され、社会問題を引き起こしています。この記事では、画像ベースとシーケンスベースの方法に分けられる顔偽造検出手法に焦点を当てています。画像ベースの手法は個々のフレームで偽物の顔を区別し、CNNバックボーンを使用して特徴抽出し、分類またはクラスタリング損失を適用していました。一方、シーケンスベースの手法は一般的なビデオ分類ネットワークを直接使用しており、現在はフレームベースの手法と明確な利点が示されていません。提案された新しいフレームワークでは、動き一貫性ブロックと異常検出補助ブロックが導入されており、これらにより汎用的な結果が得られます。
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by Jingyi Zhang... om arxiv.org 03-11-2024
https://arxiv.org/pdf/2403.05172.pdfDiepere vragen