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오디오 딥페이크 생성 억제 기술의 강건성 및 실용성 분석

Robustness and Practicality Analysis of Audio Deepfake Suppression Techniques

발행
2025 등록KCI API에는 발행일 항목이 없어 원문 등록일을 쓰고 있습니다. 실측으로 발행보다 최대 6년 늦습니다 — 재수집하면 발행연월로 바뀝니다.
소속·발행
숭실대학교
출처
국내 KCI
DOI
10.13089/JKIISC.2025.35.6.1627
원문
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개념
키워드

Deepfake Suppresion, Speech Enhancement, Neural Codec, Removal Robustness, Deepfake Suppresion, Speech Enhancement, Neural Codec, Removal Robustness

초록

딥페이크 음성이 ASV(Automatic Speaker Verification) 시스템을 통과하는 사례가 증가함에 따라 오디오 딥페이크 생성 억제 기술이 최근 주목받고 있다. 이러한 방식은 원본 음성에 노이즈를 주입해 모델이 화자의 음색을 학습하지 못하도록 하는 사전적 대응에 해당하지만, 노이즈로 인한 품질 저하와 정화 과정에서의 보호 효과 감소라는 한계를 지닌다. 따라서 본 연구에서는 생성 억제 기술의 품질과 보호 효과 간의 관계를 분석하고, 음성 향상(Speech Enhancement), 뉴럴 코덱(Neural Codec), 신호 변환 절차를 각각 적용하여 방어 효과를 재평가한다. 이러한 분석을 통해 지각 품질과 제거 내성을 함께 고려한 실용적 평가 지표의 필요성을 제기하며, 오디오 딥페이크 생성 억제 연구가 품질 보존성과 강건성을 동시에 달성하는 방향으로 나아가야 함을 제안한다.

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