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基于迁移学习的AI合成人脸图像鉴别研究 被引量:1
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作者 牛瑾琳 王华朋 +2 位作者 张琨瑶 倪令格 刘元周 《中国司法鉴定》 2021年第4期72-76,共5页
目的人工智能(Artificial Intelligence,AI)生成高质量人脸图像的伪造技术愈发成熟,使得人脸图像的真实性检验面临重大考验。利用一种深度学习的方法对真伪人脸图像进行二分类,以实现对伪造图像的识别。方法提出一种基于迁移学习的方法... 目的人工智能(Artificial Intelligence,AI)生成高质量人脸图像的伪造技术愈发成熟,使得人脸图像的真实性检验面临重大考验。利用一种深度学习的方法对真伪人脸图像进行二分类,以实现对伪造图像的识别。方法提出一种基于迁移学习的方法,构建MobileNetV2网络,保留其在ImageNet数据集上的预训练权值,并对采用FaceSwap技术生成的5274张假脸图像和6650张真脸图像进行辨识。结果迁移模型在测试集上预测的准确度能达到0.94,该网络架构对于真假人脸图像的辨别具有一定的稳健性。结论利用迁移学习的方法能够实现对真伪人脸图像的辨识,在一定程度上对AI合成人脸图像的真实性检验具有借鉴意义。 展开更多
关键词 MobileNetV2网络 FaceSwap技术 ai合成人脸图像辨别
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