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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
심규상 (한국외국어대학교) 손기정 (한국외국어대학교) 한희일 (한국외국어대학교)
저널정보
한국멀티미디어학회 멀티미디어학회논문지 멀티미디어학회논문지 제28권 제3호
발행연도
2025.3
수록면
470 - 478 (9page)
DOI
10.9717/kmms.2025.28.3.470

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This paper proposes a model using a two-stream network to extract both global and local spatial forgery features in deepfake videos and learn temporal forgery features across frames. The spatial detection model is based on EfficientNet, and the temporal detection model is based on ViT. Spatial features are divided into two streams to extract global and local features separately, while two ViTs are used to effectively learn temporal features, making the temporal part also two-stream. This achieved an average 9.4% improvement in detection accuracy compared to existing deepfake detection models, and through Grad-CAM, we visually confirmed the regions that significantly influenced the determination of deepfakes, demonstrating the model's effective detection capabilities.

목차

ABSTRACT
1. 서론
2. 배경 이론
3. 제안 알고리즘 구현 방안
4. 실험 결과 및 분석
5. 결론
REFERENCE

참고문헌 (0)

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