检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:冯宪
机构地区:[1]湖南工业大学计算机学院,湖南株洲412007
出 处:《移动信息》2021年第5期1-4,14,共5页MOBILE INFORMATION
摘 要:随着大规模数据集的产生和计算机硬件计算能力的提升,深度学习技术得到了快速发展,基于对抗式网络(Generative Adversarial Network,GAN),利用大规模人脸数据集和深度学习技术可以生成世界上不存在的虚假人脸图像,但是这些虚假人脸图像容易被不法分子利用,对社会构成严重威胁。因此,针对虚假人脸图像的检测至关重要。文章将人脸的真伪检测工作视为一个二分类任务,通过使用两种不同类型的虚假人脸图像数据集和真实人脸图像数据集来对Xception网络进行训练,在GPU上的多次迭代训练后,Xcepton网络可以有效识别生成图像的特征,并准确检测出生成的虚假人脸图像。
关 键 词:深度学习 生成对抗式网络 虚假人脸 Xception网络
分 类 号:TP391[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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