2021图像篡改阿里天池比赛baseline

数据集 Real-World Image Foregery Localization Challange
https://tianchi.aliyun.com/competition/entrance/531945/information

2021-ICCV-中国人民大学-(MVSS-Net)Image Manipulation Detection by Multi-View Multi-Scale Supervision
https://github.com/dong03/MVSS-Net  (没有提供训练代码)
since we are still carrying on further experiments based on this work, the release of the training code is not on the schedule yet.
https://github.com/dong03/MVSS-Net/issues/5

环境配置:
下载 https://github.com/NVIDIA/apex
安装apex
cd apex-master
pip install -v --no-cache-dir ./
https://www.cnblogs.com/h694879357/p/15900276.html

本论文提出了一种新的基于多视角 (multi-view)、多尺度 (multi-scale) 监督的图像篡改检测模型 MVSS-Net。
为了兼顾模型在篡改图像检测上的灵敏度和在真实未篡改图像上的特异度,MVSS-Net 一方面利用语义无关的图像噪声分布特征和边界特征实现篡改区域的准确定位,另一方面引入图像级分类损失使得模型可以直接在真实图像上进行学习。

图像篡改划分为Copy-move(在同一张图内,复制并移动某一区域), Splicing(从一个图像复制区域到另一图像)和 Inpainting(删除图片内不必要的元素)三种类型。

本文的目标是自动检测这些类型的操作图像,区分出真实和被篡改图像,并且在像素水平上精确地定位被篡改的区域。

本文提出了名为MVSS-Net的基于多视角和多尺度监督的篡改检测网络。MVSS-Net 首次结合了篡改区域的边界特征和噪声特征以学习泛化性更强的语义无关特征,并使用多尺度监督方式提高对篡改区域的敏感度和对真图的特异度。
https://zhuanlan.zhihu.com/p/422549140

MVSS-Net++ 没有开源 To Be Done
2021-arXiv-中国人民大学-(MVSS-Net++)MVSS-Net_ Multi-View Multi-Scale Supervised Networks for Image Manipulation Detection
https://github.com/dong03/MVSS-Net/blob/master/mvssnetplus.md
 

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