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딥페이크 탐지 학습의 효율성 향상을 위한 TFRecord 기반 데이터 파이프라인 기법
An Efficient TFRecord-based Data Pipeline for Deepfake Detection Training
- 발행
- 2026 등록KCI API에는 발행일 항목이 없어 원문 등록일을 쓰고 있습니다. 실측으로 발행보다 최대 6년 늦습니다 — 재수집하면 발행연월로 바뀝니다.
- 소속·발행
- 국립군산대학교
- 출처
- 국내 KCI
- DOI
- 10.14801/jkiit.2026.24.3.1
- 원문
- 원문 보기 ↗
개념
키워드
., deepfake detection, data pipeline optimization, tfrecord, diskcache
초록
딥페이크 기술은 허위 정보 확산과 보안 위협을 초래하며, 이에 대한 탐지 기술의 중요성이 커지고 있다. 기존 연구가 정확도 향상에 집중한 반면, 데이터셋 규모와 파이프라인 구성에 따른 성능, 효율성의 균형은 충분히 논의되지 않았다. 본 연구는 Baseline, DiskCache, TFRecord 세 가지 파이프라인을 50만, 25만, 5만 장 데이터셋에서 비교하고, MobileNetV2 모델을 동일한 환경에서 학습하여 성능 지표와 학습 효율성을 분석하였다. 실험 결과, TFRecord는 정확도와 속도, 안정성 측면에서 균형을 이루며 가장 실용적인 파이프라인으로 확인되었다. 본 연구는 데이터 파이프라인 설계의 중요성을 강조하며, 향후 전처리 최적화, 도메인 일반화, 시스템 확장 연구를 제안한다.
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