重庆邮电大学周丽芳获国家专利权
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龙图腾网获悉重庆邮电大学申请的专利一种基于跨域一致性学习的人脸伪造检测方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119027995B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-26发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202410899329.X,技术领域涉及:G06V40/16;该发明授权一种基于跨域一致性学习的人脸伪造检测方法是由周丽芳;胡亚萍;李伟生设计研发完成,并于2024-07-05向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种基于跨域一致性学习的人脸伪造检测方法在说明书摘要公布了:本发明请求保护一种基于跨域一致性学习的人脸伪造检测方法CDCL,旨在探索不同伪造方法生成图像的共同伪造特征,实现高泛化性的人脸伪造检测,属于计算机视觉技术领域。所述方法包括以下步骤:步骤1.本发明提出了一个跨域学习模块,该模块有助于提取到不同伪造方法生成图像的跨域一致性特征。步骤2.本发明设计了一个分流中心差分注意力,它可以通过聚合查询的像素级强度和梯度信息来生成键和值对,同时将异质感受野大小注入到标记中,从而捕获深层次的细粒度特征。步骤3.本发明利用一组特定伪造技术源域和不同伪造技术目标域生成的数据来诱导模型学习跨域一致性特征。步骤4.为了减少类内距离同时增大类间距离,本发明设计了一个跨域一致性中心损失,通过迭代对抗训练、更新参数得到最终的网络模型。
本发明授权一种基于跨域一致性学习的人脸伪造检测方法在权利要求书中公布了:1.一种基于跨域一致性学习的人脸伪造检测方法,其特征在于,包括以下步骤: 步骤1、将一组带标签的源数据、带标签的目标数据输入到检测网络中,经过基础网络提取源域和目标域的训练样本特征,分别馈送至各自分支的分流中心差分注意力中; 步骤2、分流中心差分注意力通过捕获像素强度信息和像素梯度信息来获取伪造图像的局部细粒度特征,同时将异质感受野大小注入到标记中,通过对不同的注意力头使用不同大小的键Key和值Value来进行深层细粒度特征的提取; 步骤3、跨域学习模块通过共享源域分流中心差分注意力中的查询Query和目标域数据中的键Key、值Value来捕获源域和目标域的跨域一致性特征; 步骤4、将得到的源域和目标域的最终特征输入到分类器进行图像真伪的判断,设计跨域一致性中心损失进行监督;对目标域的最终特征与跨域学习模块的跨域一致性特征使用蒸馏损失,缩小两者的差异,使目标域分支尽可能地获取源域分支的知识;同时,将源域和目标域伪图像的最终特征输入到鉴别器进行领域判断,通过最小化鉴别损失来进一步学习深度跨域一致性表示。
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