Eine vergleichende Analyse von LBP-Varianten zur Erkennung von Bildmanipulationen

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Details

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.

Autorentext

JRF na DRDO, a trabalhar no desenvolvimento de um simulador de treino em RV em Unity e C#. Completei o meu mestrado em TI na UIET, PU-Chandigarh, Índia. Eu amo Ciência da Computação com um forte domínio em DSA, C ++, Python, C # e JavaScript. Explorando o poder libertado do ML/AI como um domínio emergente.

Weitere Informationen

  • Allgemeine Informationen
    • GTIN 09786207604562
    • Genre Informatik & EDV
    • Sprache Deutsch
    • Anzahl Seiten 84
    • Herausgeber Verlag Unser Wissen
    • Größe H220mm x B150mm x T6mm
    • Jahr 2024
    • EAN 9786207604562
    • Format Kartonierter Einband
    • ISBN 978-620-7-60456-2
    • Titel Eine vergleichende Analyse von LBP-Varianten zur Erkennung von Bildmanipulationen
    • Autor Suresh Rao , Mandeep Kaur
    • Gewicht 143g

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