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基于噪声感知残差网络的JPEG隐写分析方法

         

摘要

为了进一步挖掘自适应JPEG隐写图像中隐写噪声信号特征,提出基于噪声感知残差网络的JPEG隐写分析方法.该方法由噪声感知、噪声分析和判断三部分组成.其中,噪声感知部分提取图像噪声,利用图像去噪网络,更加全面地捕获隐写引入的扰动;噪声分析部分获得噪声信息的统计特征;判断部分确定图像是否携带隐写信息.此外,网络中的残差连接有效融合多尺度特征,并防止训练中出现梯度消失和爆炸.多种条件下的对比实验结果表明,该方法相较于对比算法,能够提升针对JPEG自适应隐写的检测性能并具有更好的泛化能力.

著录项

  • 来源
    《计算机应用研究》 |2021年第10期|3148-31523165|共6页
  • 作者单位

    武汉大学 国家网络安全学院 空天信息安全与可信计算教育部重点实验室 武汉430072;

    武汉大学 国家网络安全学院 空天信息安全与可信计算教育部重点实验室 武汉430072;

    武汉大学 国家网络安全学院 空天信息安全与可信计算教育部重点实验室 武汉430072;

    武汉大学 国家网络安全学院 空天信息安全与可信计算教育部重点实验室 武汉430072;

    武汉大学 国家网络安全学院 空天信息安全与可信计算教育部重点实验室 武汉430072;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 数据安全;
  • 关键词

    JPEG隐写分析; 深度学习; 噪声感知; 残差网络; JPEG自适应隐写;

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