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PAD

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8月11日
10:54
10:54官方账号arXiv cs.LG@Peter Lorenz, Anjith George, Marcel Sébastien
该研究系统评估了32个基础模型在人脸呈现攻击检测(PAD)中的表现,涵盖不同架构和训练流程。零样本提示在所有模型家族和规模下性能接近随机水平。使用少于1%可训练权重的LoRA低秩适配,多数情况下可实现低于2%的集内ACER,但跨数据集ACER显著更高。研究指出LoRA主要优化集内决策边界,预训练表示和适配数据集对跨数据集泛化的影响大于轻量适配策略。
论文LoRA人脸防伪基础模型

推荐理由:这篇论文用32个模型实测告诉你,LoRA不是万能药,人脸防伪跨数据集还是得看预训练底子和数据。
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