本論文は、ID カードの提示攻撃検出に Few-Shot Learning (FSL) を適用する手法を提案している。
まず、スペインとチリのID カードデータを使ってベースラインモデルを構築する。次に、コスタリカのデータを追加して、新しい国への適応性を高める。さらに、アルゼンチンのデータを加えることで、より多様な国への一般化性能を向上させる。
提案手法は、プロトタイピカルネットワークを用いて、少数の事例から効果的に学習する。実験の結果、5つの固有のユーザーと100枚以下の画像で新しい国に適応できることが示された。これにより、ID カードの提示攻撃検出の一般化性能を大幅に向上させることができる。
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by Alvaro S. Ro... ที่ arxiv.org 09-12-2024
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