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基于增强Swin Transformer的深度伪造人脸检测
1
作者
李杏清
王志兵
杨恺
《现代计算机》
2024年第14期26-30,58,共6页
针对传统卷积神经网络感受野的大小受限和特征交互学习能力弱,基于卷积神经网络的伪造人脸检测技术提取到的特征相对单一的问题,提出了基于增强Swin Transformer的深度伪造人脸检测方法,引入了局部多头自注意力和全局多头自注意力机制,...
针对传统卷积神经网络感受野的大小受限和特征交互学习能力弱,基于卷积神经网络的伪造人脸检测技术提取到的特征相对单一的问题,提出了基于增强Swin Transformer的深度伪造人脸检测方法,引入了局部多头自注意力和全局多头自注意力机制,结合了Swin Transformer的优势,能够有效地捕获图像上下文信息和视频时序关系,具有较强的全局感受野和长距离依赖建模能力。在DFDC数据集的实验结果表明,该方法优于基线方法,具有较好的深度伪造人脸检测能力。
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关键词
增强Swin
Transformer
伪造人脸检测
音视频分解
一致性分析
特征融合
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题名
基于增强Swin Transformer的深度伪造人脸检测
1
作者
李杏清
王志兵
杨恺
机构
广东创新科技职业学院信息工程学院
东莞职业技术学院电子信息学院
东莞职业技术学院建筑学院
出处
《现代计算机》
2024年第14期26-30,58,共6页
基金
广东省教育厅2022年度普通高校科研平台特色创新类项目(2022KTSCX385)
广东省教育厅2023年度普通高校科研平台特色创新类项目(2023KTSCX356)
+1 种基金
2022年东莞市社会发展科技面上项目(20221800903482)
东莞职业技术学院科研基金资助项目(2022a01)。
文摘
针对传统卷积神经网络感受野的大小受限和特征交互学习能力弱,基于卷积神经网络的伪造人脸检测技术提取到的特征相对单一的问题,提出了基于增强Swin Transformer的深度伪造人脸检测方法,引入了局部多头自注意力和全局多头自注意力机制,结合了Swin Transformer的优势,能够有效地捕获图像上下文信息和视频时序关系,具有较强的全局感受野和长距离依赖建模能力。在DFDC数据集的实验结果表明,该方法优于基线方法,具有较好的深度伪造人脸检测能力。
关键词
增强Swin
Transformer
伪造人脸检测
音视频分解
一致性分析
特征融合
Keywords
enhanced Swin Transformer
deepfake face detection
audiovisual decomposition
consistency analysis
feature fusion
分类号
TP3 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
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题名
作者
出处
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被引量
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1
基于增强Swin Transformer的深度伪造人脸检测
李杏清
王志兵
杨恺
《现代计算机》
2024
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