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利用图像块的小波对比度可以判定图像各像素的LSB(Least Significant Bit)嵌入深度,以提高嵌入容量并保持载密图像的质量。提出了一种新的基于小波对比度的密写方案,将图像块像素的低4位置0后进行小波变换并计算小波对比度作为嵌入深度的判决信息,由嵌入深度逐块逐像素密写。实验结果表明,该方法不仅保持了较高的嵌入容量,而且提取秘密信息时不需任何附加信息。 相似文献
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为了提供较大的秘密信息嵌入量和保持较好的载密图像质量,提出了一种基于自组织特征映射神经网络和小波对比度的图像密写。该方法先将载体图像分成固定大小的小块,对每一小块进行小波一级分解后计算小波对比度。然后,利用自组织特征映射神经网络将小块分为三类。最后,采用模算子技术嵌入秘密信息。实验结果表明,与WCL算法相比,该算法有更大的嵌入量并保持了良好的载密图像质量。 相似文献
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提出了小波域在中频可调节系数范围δ和θ之间保持直方图统计特性不变的安全密写方案。该方案不仅能抵抗直方图统计分析,还能抵抗压缩编码。实验对比表明,安全性明显提高。 相似文献
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针对图像隐写中大容量、高保真度和安全性问题,依据人眼对变换剧烈及较暗区域均不敏感的视觉特点,结合模函数周期性运算,提出一种基于小波对比度和模函数运算的高保真图像隐写算法。该方法首先将载体图像按固定大小分块并计算其小波对比度,然后依据小波对比度确定各块嵌入深度,最后采用模函数运算嵌入秘密信息。实验结果表明,该方法能嵌入较多信息和保持良好的载密图像质量。 相似文献
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基于小波变换和神经网络的PCB检测 总被引:3,自引:0,他引:3
小渡变换是空间、时间和频率的局域变换,它能通过伸缩和平移等运算对覆盖整个频域的信号逐步进行多尺度细化分析.人工神经网络以其独特的非线性、非凸性、自适应性和处理各种信息的能力.广泛应用于工业领域.本文将小波变换快速算法在图像处理领域中表现出的多尺度分析与BP神经网络算法相结合.运用于电子工业检测系统中.提出对印制电路板PCB进行边缘检测、缺陷分类的方法. 相似文献
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毛光喜 《计算机工程与应用》2005,41(20):186-188,218
遗传算法的一个具有代表性的应用领域就是发现一个已知的,通常比较复杂的系统的输入—输出映射。神经网络聚类方法中,比较著名的方法之一就是“竞争学习”。竞争学习采用若干单元的层次结构,以一种“胜利者全取”的方式对系统当前处理的对象进行竞争。通常的神经网络聚类方法,由于其较长的处理时间和数据的复杂性,很难适用于大型数据库。为此,文章采用遗传算法发现一个已知的、通常比较复杂的系统的输入—输出映射,利用调制的小波基对输入模式预处理,在函数链神经网络的基础上设计了一种基于遗传算法和小波变换函数链神经网络的竞争学习系统,充分利用遗传算法、小波变换和函数链神经网络的优势,这样设计的系统有惊人的学习速度、体系结构的通用性好、适应性强等特点,以此作为数据聚类分析工具,能够达到简化数据聚类的复杂性、缩短系统处理时间等效果。 相似文献
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为了提供较大的秘密信息嵌入量并保持良好的载密图像质量,提出一种基于SOM(自组织特征映射神经网络)和HVS(人眼视觉特性)的小波域图像隐写.该方法先将载体图像分成固定大小的小块,以小波对比度之和以及小波系数方差作为特征量.然后,利用SOM将小块分为三类.最后,采用模算子隐写将秘密信息嵌入到小波系数中.实验结果表明,与WHS算法相比,该算法有更大的嵌入量并保持了良好的载密图像质量. 相似文献
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提出了一种基于小波统计量和多类支持向量机的彩色图像密写检测算法。为克服以往将彩色图像转化为灰度图像引起的各颜色通道相关性损失的不足,算法建立了彩色图像统计模型。对彩色图像每个颜色通道分别进行小波分解,根据小波分解系数绝对值和绝对值线性预测的对数误差生成特征向量,并采用多类支持向量机进行模式分类。在特定嵌入率下对几种常见的密写软件生成的密写图像进行测试。实验表明此算法具有一定的通用性,对密写图像具有较高的识别率。 相似文献
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为了解决目前图像纹理复杂度建模的隐写载体选择指标难以有效适用于JPEG隐写的问题,本文提出一种基于Haar小波域指标自适应选择载体的JPEG隐写方法,以高阶Haar小波变换模型建立JPEG图像像素关系,计算各方向上的分解图像矩阵的范数均值,用于选择难以被检测的载体.该指标比已有方法的像素间建模能力更强,更能反映JPEG隐写所影响的像素间关系,且能增强JPEG隐写的隐蔽性.实验表明,在大多数情况下,与现有载体选择指标相比,本文方法与隐写隐蔽性具有更高的相关性.使用本文方法优选的载体进行隐写,比优选前的隐蔽性提高约7.7%,比用现有指标优选载体的JPEG隐写方法的隐蔽性平均高约2.0%.因此,本文方法隐写具有更高的隐蔽性. 相似文献
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提出了一种基于小波包分解的彩色图像隐秘检测算法,算法中利用了一种彩色图像线性预测模型,根据小波包分解系数绝对值与线性预测值的对数误差生成特征向量,采用Fisher线性判别进行分类识别。实验证明此算法对彩色隐秘图像具有较高的识别率。 相似文献
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针对现有三维模型变换域信息隐藏容量小、严格依赖顶点排列顺序及拓扑结构、只适用于规则或半规则等特定三维模型的不足,将视频流方法引入三维模型的信息隐藏,提出一种基于帧化采样的小波域信息隐藏算法.通过设计等高线空间分割和帧化采样,应用小波域隐马尔可夫模型(HMM)实现了小波系数零树结构信息隐藏;扩展了基于视觉系统小波域量化噪声的视觉权重分析方法,以自适应地确定信息隐藏的强度.实验结果表明,该算法具有高嵌入量(每个顶点嵌入3比特)、高安全性和低失真度的优点,能够抵抗仿射变换攻击和顶点重排攻击,适合任意网格的三维模型信息隐藏. 相似文献
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