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题名基于多分类器融合的未知嵌入率图像隐写分析方法
被引量:2
- 1
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作者
万宝吉
张涛
李文祥
侯晓丹
朱振浩
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机构
解放军信息工程大学信息系统工程学院
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出处
《数据采集与处理》
CSCD
北大核心
2014年第5期749-756,共8页
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基金
国家自然科学基金(60903221
61272490)资助项目
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文摘
提出一种基于多分类器融合的未知嵌入率图像隐写分析方法。通过建立多个不同嵌入率下的训练分类器模型,得到对测试图像的多个局部决策值;然后将得到的局部决策值转化为证据,并根据各分类器的漏检率和虚警率,对各局部决策值分配权重;最后由基于权重系数的D-S(Dempster-Shafer)证据理论推理得到最终的决策。针对LSB匹配隐写的实验结果表明,本文方法改善了未知嵌入率下的隐写检测性能。
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关键词
隐写分析
融合决策
D-S证据理论
未知嵌入率
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Keywords
steganalysis
fusion decision
D-S evidence theory
rate-unknown
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名基于Boosting算法融合的图像隐写分析方法
被引量:1
- 2
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作者
万宝吉
张涛
侯晓丹
朱振浩
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机构
解放军信息工程大学信息系统工程学院
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出处
《计算机工程》
CAS
CSCD
2013年第12期148-151,156,共5页
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基金
国家自然科学基金资助项目(60903221
61272490)
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文摘
现有盲检测技术在实际检测中,由于嵌入算法未知导致检测困难。为此,提出一种基于Boosting算法融合的图像隐写分析方法。通过训练分类器建立不同隐写算法下的分类器模型,利用Boosting算法计算各分类器的分类性能,对各分类器的概率输出进行融合,得到最终检测结果。基于典型空间域隐写算法和JPEG隐写算法的实验结果表明,该方法实现了对多种隐写算法的有效检测,应用Boosting算法融合后整体检测性能提升了约2%。
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关键词
信息隐藏
数字隐写
隐写分析
BOOSTING算法
分类器融合
支持向量机
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Keywords
information hiding
steganography
steganalysis
Boosting algorithm
classifier fusion
Support Vector Machine(SVM)
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名基于图像复杂度和分类器融合的通用盲检测
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作者
万宝吉
张涛
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机构
信息工程大学信息系统工程学院
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出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2014年第1期113-118,共6页
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基金
国家自然科学基金资助项目(60903221
61272490)
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文摘
现有通用盲检测方法大多没有考虑图像内容对隐写分析性能的影响,对此提出一种利用图像内容复杂度进行预分类和多分类器融合的隐写分析方法。在训练阶段,首先根据图像复杂度把图像分为若干类,然后针对每一类别训练分类器,并计算其模糊测度。在测试阶段,先判断待测图像的类别,然后将其送入到已训练好的各个分类器中,得到多个局部决策值,之后对其进行模糊积分融合得到最终的检测结果。实验结果表明,所提方法提升了通用盲检测算法在混合图像库中的检测性能。
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关键词
隐写分析
通用盲检测
图像复杂度
模糊积分
分类器融合
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Keywords
steganalysis
universal blind detection
image complexity
fuzzy integral
classifier fusion
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分类号
TP391.411
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TP393.08
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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