이 논문은 AI 생성 이미지 탐지 기술을 다룹니다. 기존 방법들은 특정 생성기와 장면에 과적합되어 다른 도메인에서 성능이 크게 떨어지는 문제가 있었습니다. 이를 해결하기 위해 저자들은 인공물 정제 네트워크(APN)를 제안했습니다.
APN은 명시적 정제와 암시적 정제 과정을 통해 도메인 독립적인 인공물 관련 특징을 추출합니다. 명시적 정제에서는 의심스러운 주파수 대역 제안 방법과 공간 특징 분해 방법을 사용하여 주파수와 공간 모달리티에서 인공물 특징을 분리합니다. 암시적 정제에서는 상호 정보 추정 기반 훈련 전략을 통해 인공물 정보를 추가로 정제합니다.
실험 결과, APN은 이전 10개 방법들에 비해 생성기 간 탐지 정확도가 5.6% ~ 16.4% 높았고, 장면 간 탐지에서도 우수한 성능을 유지했습니다. 시각화 분석을 통해 APN이 생성기와 장면에 걸쳐 일반화된 인공물 특징을 효과적으로 추출할 수 있음을 확인했습니다.
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