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Forgery Detection by Internal Positional Learning of Demosaicing Traces

Résultats de recherche: Le chapitre dans un livre, un rapport, une anthologie ou une collectionContribution à une conférenceRevue par des pairs

Résumé

We propose 4Point (Forensics with Positional Internal Training), an unsupervised neural network trained to assess the consistency of the image colour mosaic to find forgeries. Positional learning trains the model to learn the modulo-2 position of pixels, leveraging the translation-invariance of CNN to replicate the underlying mosaic and its potential inconsistencies. Internal learning on a single potentially forged image improves adaption and robustness to varied post-processing and counter-forensics measures. This solution beats existing mosaic detection methods, is more robust to various post-processing and counter-forensic artefacts such as JPEG compression, and can exploit traces to which state-of-the-art generic neural networks are blind. Check qbammey.github.io/4point for the code.

langue originaleAnglais
titreProceedings - 2022 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision, WACV 2022
EditeurInstitute of Electrical and Electronics Engineers Inc.
Pages1019-1029
Nombre de pages11
ISBN (Electronique)9781665409155
Les DOIs
étatPublié - 1 janv. 2022
Modification externeOui
Evénement22nd IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision, WACV 2022 - Waikoloa, États-Unis
Durée: 4 janv. 20228 janv. 2022

Série de publications

NomProceedings - 2022 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision, WACV 2022

Une conférence

Une conférence22nd IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision, WACV 2022
Pays/TerritoireÉtats-Unis
La villeWaikoloa
période4/01/228/01/22

Empreinte digitale

Examiner les sujets de recherche de « Forgery Detection by Internal Positional Learning of Demosaicing Traces ». Ensemble, ils forment une empreinte digitale unique.

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