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一種基于證據(jù)推理的隱寫檢測方法

文檔序號:2827718閱讀:487來源:國知局
一種基于證據(jù)推理的隱寫檢測方法
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種基于證據(jù)推理的隱寫檢測方法。通過使用不確定性問題的理論和技術解決通用隱寫檢測問題,提高通用隱寫檢測的可靠性以及檢測率。首先對通用隱寫檢測中的不確定性因素進行綜合分析,給出了通用隱寫檢測問題中的不確定性情況;其次構建基于不確定性推理的隱寫檢測模型,將證據(jù)理論原理應用于隱寫檢測中,設計了基于證據(jù)推理的通用隱寫檢測方法。通過使用本發(fā)明提出的方法,實現(xiàn)了MP3格式的音頻通用隱寫檢測的目的,對網(wǎng)絡媒體內(nèi)容進行監(jiān)管。
【專利說明】—種基于證據(jù)推理的隱寫檢測方法
[0001]本發(fā)明涉及音頻隱寫檢測中一種基于證據(jù)推理的隱寫檢測方法,屬于隱寫檢測領域。

【背景技術】
[0002]伴隨互聯(lián)網(wǎng)的蓬勃發(fā)展,網(wǎng)絡媒體以其信息豐富、傳播及時、涵蓋范圍廣、互動性強等特點,迅速成為信息傳播的主流,成為人們?nèi)粘+@取信息和知識的主要通道,對社會政治經(jīng)濟文化生活的各個方面產(chǎn)生了廣泛而深刻的影響。然而,隨著網(wǎng)絡媒體社會影響力的日益擴大,也出現(xiàn)了許多不良媒體內(nèi)容,日益凸顯出諸多問題。一方面,對網(wǎng)絡媒體內(nèi)容的監(jiān)管比較薄弱,不少網(wǎng)絡媒體在發(fā)布有益信息的同時,也發(fā)布了一些虛假甚至不良信息,造成網(wǎng)上信息污染嚴重;另一方面,網(wǎng)絡媒體,尤其是音頻、視頻和圖像等多媒體中含有大量冗余信息,極易被恐怖分子、商業(yè)間諜等不法分子利用作為載體傳播隱秘信息、進行文化滲透,對國家和個人安全造成很大威脅。
[0003]為保證對互聯(lián)網(wǎng)信息的監(jiān)控、遏制隱寫術的非法應用、打擊恐怖主義、維護國家和社會的安全,如何對信息網(wǎng)絡中的海量多媒體數(shù)據(jù)進行隱蔽信息的監(jiān)測,及時阻斷可能存在的非法信息通信已成為一個迫切需要解決的問題。隱寫檢測是針圖像、視頻和音頻等多媒體數(shù)據(jù),在對信息隱藏算法或隱藏的信息一無所知的情況下,僅僅是對可能攜秘的載體進行檢測或者預測,以判斷載體中是否攜帶秘密信息。隱寫檢測技術作為隱寫術的對立技術,可以有效防止隱寫術的濫用,在信息對抗中具有重要意義,對于隱寫檢測技術的研究也一直是信息隱藏領域的研究熱點。
[0004]傳統(tǒng)的隱秘信息檢測方法是專門針對某一類的信息嵌入方法,是專用隱寫檢測。這種檢測方法是根據(jù)隱秘信息在嵌入時所引起的音頻數(shù)據(jù)統(tǒng)計特性的變化特征來進行檢測。這種專用隱寫方法的檢測率通常比較高,但是適用性和實用性比較差。在復雜多樣的網(wǎng)絡環(huán)境中進行檢測時,我們并不知道音頻文件是經(jīng)過哪種隱寫方法生成。隨著隱寫技術的不斷發(fā)展,這種專門針對特定嵌入方法的隱寫檢測方法已不能很好的滿足網(wǎng)絡安全監(jiān)管的需要,因此研究通用隱寫檢測方法有著更為重要的意義。通用隱寫檢測技術相對于專用隱寫檢測技術,有著很好的適用性,在網(wǎng)絡監(jiān)管中,可以作為信道傳輸?shù)暮Y選工具,當檢測到傳輸文件存在不安全隱寫信息時,即使秘密信息的內(nèi)容未被破譯,網(wǎng)絡監(jiān)管人員也可以隨時中斷信息傳輸,并且在后期對不安全文件來源與去向進行追查。
[0005]另一方面,伴隨著網(wǎng)絡媒體的壓縮技術飛速發(fā)展,壓縮域的數(shù)字水印技術和隱寫技術的研究也在不斷的成熟,在音頻格式中,現(xiàn)在使用最為廣泛的壓縮域信息隱藏方法的是MP3格式的壓縮隱藏,越來越多的不法分子利用MP3壓縮域隱寫技術傳輸隱秘信息。MP3壓縮域的隱寫技術是將隱藏信息在音頻壓縮過程中進行嵌入的的一種技術。在壓縮域嵌入隱秘信息可以避免感知編碼對隱藏信息的攻擊,比如在JPEG圖像壓縮中對量化因子和變換域系數(shù)修改的壓縮過程中嵌入秘密信息能有效的抗JPEG解壓縮與再壓縮的攻擊。
[0006]為了能夠更好的對MP3壓縮格式進行更好的檢測,本文提出了一種基于證據(jù)推理的MP3音頻隱寫檢測方法。


【發(fā)明內(nèi)容】

[0007]本發(fā)明的目的是,提出一種基于證據(jù)推理的音頻隱寫檢測方法,實現(xiàn)了 MP3格式的音頻實現(xiàn)通用隱寫檢測的目的,同時具有更加廣泛的適用性。
[0008]本發(fā)明的技術方案如下:
[0009]一種基于證據(jù)推理的隱寫檢測方法,包括如下步驟:
[0010]第一步,構建有效證據(jù)特征集;
[0011]第二步,生成證據(jù)矩陣;
[0012]第三步,證據(jù)融合;
[0013]1、證據(jù)選擇:
[0014]A、所選取的證據(jù)支持對不同方面的決策;
[0015]B、所選擇的證據(jù)可以對判決提供有效良好的支持;
[0016]優(yōu)選證據(jù)特征集如下:
[0017]Setl Markov 特征的證據(jù);
[0018]Set2 領域聯(lián)合密度特征的證據(jù);
[0019]Set3 多項式擬合差值特征的證據(jù);
[0020]2、構造BPA函數(shù)
[0021 ]通過改造后驗概率SVM,得到BPA函數(shù);
[0022]實現(xiàn)SVM后驗概率的輸出如下:

【權利要求】
1.一種基于證據(jù)推理的隱寫檢測方法,其特征在于包括如下步驟: 步驟一,構建有效證據(jù)特征集; 步驟二,生成證據(jù)矩陣; 步驟三,證據(jù)融合。
2.根據(jù)權利要求1所述的一種基于證據(jù)推理的隱寫檢測方法,其特征在于,在所述步驟一中: (1)證據(jù)選擇 A、所選取的證據(jù)支持對不同方面的決策; B、所選擇的證據(jù)可以對判決提供有效良好的支持; 優(yōu)選證據(jù)特征集如下: Setl Markov特征的證據(jù); Set2 領域聯(lián)合密度特征的證據(jù); Set3 多項式擬合差值特征的證據(jù); (2)構造BPA函數(shù) 通過改造后驗概率SVM,得到BPA函數(shù); 實現(xiàn)SVM后驗概率的輸出如下:
其中:A、B可以通過最小化已知訓練數(shù)據(jù)和其決策值f的負的對數(shù)似然函數(shù)得到:
其中:A=i+cxp(!i/:.+^,A=+’為樣本類標簽; 然而,這種后驗概率輸出僅體現(xiàn)了絕對判別的概率,沒有考慮SVM判別的不確定性,因此,對以上輸出進行改造; 判決的不確定性通常與檢測樣本、訓練樣本、分類器等因素有關,因此,對以下因素不確定性進行描述: 根據(jù)SVM識別誤差定義,設分類器不確定因子為usvm,得到SVM分類器的不 確定因子計算式:
其中=Nsv為支持向量的數(shù)量,N為訓練樣本的數(shù)量; 即使是同一種分類器中,由于訓練樣本的不同,所得到的分類規(guī)則也不相同,所以,設訓練樣本不確定性因子為:
其中:Ν為測試樣本數(shù),N’為錯檢樣本數(shù),η為檢測次數(shù); 在檢測判決的時候,在分類器邊界的樣本容易被錯判,這是因為,在分類器邊界的樣本,在判決為“O”和“ I ”的概率差距比較小,所以,我們通過“O”和“ I ”檢測概率差描述檢測樣本的不確定性; 其中=P1為有隱寫的概率,Po為無隱寫的概率,設檢測樣本不確定因子為:
Uaud1 =I PrP01 (5) 根據(jù)式⑵~(5),可以得到不確定性的輸出式:
其中:θ表示為動態(tài)的不確定因子,Θ e (0,1),k表示約束因子,將Θ限制在(0, I)的取值范圍中,不同的檢測音頻Uaudi。取值不同,Θ隨著Uaudi。呈動態(tài)變化; 通過公式(I)~(5)得到BPA函數(shù)輸出:
根據(jù)式(J)~O)計算得到BPA函數(shù)輸出值,即Imi (O),Hii (I),Hii (Θ)} (i = 1,2, 3); (3)證據(jù)融合和決策 在決策判決的時候,為了降低沖突證據(jù)對判決影響,設計了降低證據(jù)沖突影響的證據(jù)融合規(guī)則,此辨識框架?下,冪集2Θ = {A1;A2,A3} ,BPA函數(shù)中的Iii1, m2,…mn正交和如下:m = Int 十 /";;十...ιηηΛ ? Oth 融合規(guī)則如下:
根據(jù)融合的結果,通過下式進行隱寫判決:j無隱寫,w(0) w(l)(U)
I有β#’寫,m(0) ^ m(l)
【文檔編號】G10L19/018GK104183244SQ201410407847
【公開日】2014年12月3日 申請日期:2014年8月18日 優(yōu)先權日:2014年8月18日
【發(fā)明者】張登銀, 王奕權, 孫斌 申請人:南京郵電大學
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