本文提出了一種新的半脆弱隱形圖像水印技術,用於社交媒體圖像的認證和對抗深度偽造。該技術基於U-Net編碼器-解碼器架構,結合批評家網絡和對抗網絡,能夠在保持高圖像質量的同時,對惡意的面部操作保持脆弱性。
具體來說:
通過這種獨特的架構和損失函數設計,該模型能夠在保持高圖像質量的同時,對惡意的面部操作保持脆弱性,從而實現社交媒體圖像的認證和深度偽造的檢測。
實驗結果表明,與現有的深度學習水印技術相比,該模型在圖像質量和水印嵌入容量方面都有顯著提升。同時,該模型對未知的良性轉換具有很強的鞏固性,對惡意的面部操作也保持脆弱性,從而實現了有效的社交媒體圖像認證和深度偽造檢測。
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by Aakash Varma... ที่ arxiv.org 10-04-2024
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