Eine vergleichende Analyse von LBP-Varianten zur Erkennung von Bildmanipulationen

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ISBN: 6207604563
ISBN 13: 9786207604562
Autor: Rao, Suresh/Kaur, Mandeep
Verlag: Verlag Unser Wissen
Umfang: 84 S.
Erscheinungsdatum: 30.05.2024
Auflage: 1/2024
Format: 0.6 x 22 x 15
Gewicht: 143 g
Produktform: Kartoniert
Einband: Kartoniert
Artikelnummer: 3778319 Kategorie:

Beschreibung

In dieser Arbeit wird der Einsatz von Local Binary Patterns (LBP) und Convolutional Neural Networks (CNN) zur Erkennung von Bildmanipulationen untersucht, einem zunehmend verbreiteten Problem in der heutigen digitalen Landschaft. Durch eine vergleichende Analyse von vier LBP-Varianten unter Verwendung des CASIA-2.0-Datensatzes werden die Texturdeskriptoren von LBP mit CNN kombiniert, um die Genauigkeit und Robustheit zu verbessern. Die Methode umfasst die Erzeugung lokaler Texturdeskriptoren mit LBP und deren Einspeisung in eine CNN-Architektur, die darauf trainiert ist, Bilder als manipuliert oder authentisch zu klassifizieren. Trotz der Herausforderungen, wie z. B. der Rechenkomplexität, zielt die Forschung darauf ab, einen Beitrag zu einem zuverlässigen Manipulationserkennungssystem zu leisten, das in verschiedenen realen Szenarien eingesetzt werden kann. Besonders hervorzuheben ist, dass Uniform LBP sowohl in der Trainings- als auch in der Testzeit eine überragende Leistung zeigt und bei der Erkennung von Bildmanipulationen eine Genauigkeit und einen F1-Score von über 97 % erreicht, was die Wirksamkeit des Ansatzes bestätigt.

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