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公开(公告)号:CN112818862B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202110141812.8
申请日:2021-02-02
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多源线索与混合注意力的人脸篡改检测方法与系统,该方法首先通过卷积神经网络、噪声滤波器以及高通滤波器提取多源线索特征,然后利用特征提取骨干网络进一步来提取图像特征;同时为了增加精度,在骨干网络中引入通道与空间的混合注意力机制。将骨干网络中高层级的特征图进行融合生成多尺度特征图,并在多尺度特征融合网络中利用深度超参数卷积神经网络弥补由于融合特征时压缩通道数导致的特征缺失以提升精度;最终将多尺度信息送入预测网络中,输出预测信息。本发明利用目标检测手段完成人脸篡改检测的任务,改善了高质量的篡改图像检测的精度问题。
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公开(公告)号:CN112818862A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110141812.8
申请日:2021-02-02
Applicant: 南京邮电大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多源线索与混合注意力的人脸篡改检测方法与系统,该方法首先通过卷积神经网络、噪声滤波器以及高通滤波器提取多源线索特征,然后利用特征提取骨干网络进一步来提取图像特征;同时为了增加精度,在骨干网络中引入通道与空间的混合注意力机制。将骨干网络中高层级的特征图进行融合生成多尺度特征图,并在多尺度特征融合网络中利用深度超参数卷积神经网络弥补由于融合特征时压缩通道数导致的特征缺失以提升精度;最终将多尺度信息送入预测网络中,输出预测信息。本发明利用目标检测手段完成人脸篡改检测的任务,改善了高质量的篡改图像检测的精度问题。
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