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基于RNN網絡的Deepfake檢測是怎樣的

發布時間:2021-12-08 15:34:40 來源:億速云 閱讀:123 作者:柒染 欄目:大數據

這期內容當中小編將會給大家帶來有關基于RNN網絡的Deepfake檢測是怎樣的,文章內容豐富且以專業的角度為大家分析和敘述,閱讀完這篇文章希望大家可以有所收獲。

 

0. 簡介 

今天給大家介紹的是一篇基于CNN+RNN結構的檢測Deepfakes框架

 

1. 前言

大部分檢測假臉工作是在圖片上進行的,而針對deepfake視頻往往有很少檢測方法。這個工作里我們提出了一種基于時間序列的處理方法,用于檢測Deepfake視頻。我們采用了CNN去提取幀級別的高維特征,并用這些高維特征訓練RNN。我們展示了通過一個簡單的架構也能在檢測任務上達到不俗的效果。

 

2. Deepfake視頻生成

深度學習方法可用于圖片壓縮性能, 最常用的就是自編解碼器(AutoEncoder-Decoder)。自編碼器可以通過最小化損失函數,將圖片壓縮成一個高維特征,這比現有的壓縮方法都要來的高效

而編碼器則是將高維特征映射回圖片,如Figure2所示

基于RNN網絡的Deepfake檢測是怎樣的  

使得Deepfakes生效,關鍵是將兩個潛在的人臉編碼到相同的特征

我們通過共享一個自編碼器權重,而去分別訓練兩個自解碼器。

當我們去替換人臉的時候,先對輸入圖像編碼,再用目標人臉解碼器去解碼

但是自編解碼器在不同攝像角度,不同光照等復雜條件下,很難去生成人臉。種種條件變化導致人臉替換部分與背景在視覺上不一致這種幀級別的場景不一致性將是我們方法利用的第一個特性

第二個特性來自于替換人臉需要用到人臉檢測器,而自編解碼器只關注人臉部分,很少去關注余下的背景信息,因此最后融合很容易出現邊界效應

第三個特性是自編解碼器是獨立于每一幀的,它并不考慮前后幀生成人臉圖片效果。最突出的是幀與幀之間光源的不一致性,導致假臉有閃爍現象,這種特征是很適合使用CNN來進行像素級別的檢測。

 

3. 整體架構

至此我們確定了基礎架構,由CNN提取幀特征,由LSTM進行時間序列上的分析,我們的網絡還包含2個全連接層加Dropout以防模型過擬合

基于RNN網絡的Deepfake檢測是怎樣的  

我們使用預訓練后的InceptionV3網絡作為CNN結構,對輸入的圖片抽取出2048個特征。

抽取得到的2048特征,送入LSTM單元,接一個512單元的全連接層,0.5概率的Dropout,最后通過softmax計算概率,做最終的二分類

 

4. 訓練策略

  • 抽取每個通道的特征
  • 圖像縮放至299x299
  • 每個視頻幀序列長度分別為20/40/80
  • 優化器選用Adam,學習率為1e-5,decay為1e-6
 

5. 實驗結果

基于RNN網絡的Deepfake檢測是怎樣的  

最終結果顯示增加幀序列,能提高一定的準確率,但是提升幅度不是很大

上述就是小編為大家分享的基于RNN網絡的Deepfake檢測是怎樣的了,如果剛好有類似的疑惑,不妨參照上述分析進行理解。如果想知道更多相關知識,歡迎關注億速云行業資訊頻道。

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