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基于自动编码器的深度伪造图像检测方法

     

摘要

基于深度学习的图像伪造方法生成的图像肉眼难辨,一旦该技术被滥用于制作虚假图像和视频,可能会对国家政治、经济、文化造成严重的负面影响,也可能会对社会生活和个人隐私构成威胁.针对上述问题,提出了一种基于自动编码器的深度伪造Deepfake图像检测方法.首先,借助高斯滤波对图像进行预处理,提取高频信息作为模型输入;然后,利用自动编码器对图像进行特征提取,并在编码器中添加注意力机制模块以获取更好的分类效果;最后,通过消融实验证明,采用所提的预处理方法和添加注意力机制模块有助于伪造图像检测.实验结果表明,与ResNet50、Xception以及InceptionV3相比,所提方法在数据集样本量较小且包含的场景丰富时,可以有效检测多种生成方法所伪造的图像,其平均准确率可达97.10%,明显优于对比方法,且其泛化性能也明显优于对比方法.

著录项

  • 来源
    《计算机应用》|2021年第10期|2985-2990|共6页
  • 作者单位

    云南大学软件学院 昆明650504;

    教育部跨境网络空间安全工程研究中心(云南大学) 昆明650504;

    云南大学软件学院 昆明650504;

    教育部跨境网络空间安全工程研究中心(云南大学) 昆明650504;

    云南大学软件学院 昆明650504;

    教育部跨境网络空间安全工程研究中心(云南大学) 昆明650504;

    阳明交通大学科技管理研究所 台湾新竹300093;

    云南大学软件学院 昆明650504;

    教育部跨境网络空间安全工程研究中心(云南大学) 昆明650504;

    云南大学软件学院 昆明650504;

    教育部跨境网络空间安全工程研究中心(云南大学) 昆明650504;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 TP398.1;
  • 关键词

    Deepfake检测; 深度伪造图像; 自动编码器; 生成对抗网络; 注意力机制;

  • 入库时间 2023-07-24 18:51:02

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