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隐写术

隐写术的相关文献在2000年到2022年内共计279篇,主要集中在自动化技术、计算机技术、无线电电子学、电信技术、贸易经济 等领域,其中期刊论文217篇、会议论文38篇、专利文献112839篇;相关期刊122种,包括中山大学学报(自然科学版)、华东理工大学学报(自然科学版)、电子学报等; 相关会议28种,包括第31届中南六省(区)自动化学会学术年会、第十一届全国信息隐藏暨多媒体信息安全学术大会 CIHW2013、第七届仪表、自动化与先进集成技术大会暨第六届测控技术与仪器仪表学术大会等;隐写术的相关文献由511位作者贡献,包括张卫明、刘九芬、林家骏等。

隐写术—发文量

期刊论文>

论文:217 占比:0.19%

会议论文>

论文:38 占比:0.03%

专利文献>

论文:112839 占比:99.77%

总计:113094篇

隐写术—发文趋势图

隐写术

-研究学者

  • 张卫明
  • 刘九芬
  • 林家骏
  • 刘文芬
  • 王嘉祯
  • 祝跃飞
  • 陈嘉勇
  • 刘振华
  • 孙怡峰
  • 毛家发
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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年份

期刊

    • 刘越; 石翠萍; 史文强; 梁潇
    • 摘要: 为保护图像信息在通信的传输过程中不被未授权的人员轻易的获取。图像加密解密技术应运而生,并得到长足发展。文章根据对常用的图像加密技术的探索,设计并实现基于混沌理论、像素级别打乱和隐写术的图像加密算法。利用MATLAB软件对图像像素打乱后,与生成的混沌序列按位异或得到加密图像,最后再将加密图像隐写入载体图像中从而完成最后的加密操作。这样操作后,增加破解者的破解难度,同时也让图像在传输过程中不易引起攻击者的警觉。
    • 高鹏; 柴鹏翔; 郎俊
    • 摘要: 随着社交网络的快速发展,利用人类行为实现信息隐藏成为当前隐写研究热点.本文提出一种基于0-1背包算法的社交网络下一对多行为隐写术.该算法将信息的传递方式由一对一变为一对多,通过引入0-1背包算法,提高了传输效率和传输方式的灵活性;加入CMI(Coded Mark Inversion)编码预处理,解决了传输大量连续相同比特秘密信息时有较高误码率的问题;发送者和每个接收者的有效共同好友数量得到降低,从而减少数据冗余.实验表明,该方案提高了社交网络下行为隐写的实用价值,有较高的安全性.
    • 尹奕; 张卫明; 俞能海; 陈可江
    • 摘要: 目前,许多深度学习的预训练模型被发布出来用以帮助工程师和研究人员开发基于深度学习的系统或进行研究,从而减少了他们的工作量。过去的工作表明,秘密信息可以被嵌入到神经网络参数中且不影响模型的准确性,恶意开发者可以借此将恶意软件或其他有害信息隐藏到预先训练的模型中。因此,对这些隐写后的预训练模型进行可靠的检测非常重要。我们分析了现有的神经网络隐写方法,发现它们不可避免地会导致参数统计的偏差。针对LSB隐写,实验发现其会造成参数位平面随机性上的偏差;针对COR隐写和SGN隐写,实验发现其会造成参数分布上的偏差。基于这些偏差,我们提出神经网络隐写的隐写分析方法,即从良性和恶性模型中提取特征建立分类器。据我们所知,这是第一个检测神经网络隐写术的工作。实验结果表明,本文提出的检测算法能够可靠地检测出含有嵌入式信息的模型。值得注意的是,我们的检测方法即使在低负载下仍然有效。
    • 蔡森; 任延珍; 王丽娜
    • 摘要: 随着互联网技术的普及,越来越多的音视频通信应用融入到了人们的日常生活中。AAC(Advanced Audio Coding),作为目前互联网应用中使用最广泛的音频压缩编码标准之一,拥有优秀的压缩效果和出色的音频质量,使得越来越多的音视频作品利用AAC进行编码传输,这也为信息隐藏提供了新的、更多、更好的隐写空间。本文分别对现有的隐写算法生成的含密音频的Huffman码字进行统计分析和算法中基于掩蔽曲线理论设计的失真函数进行分析,发现现有隐写算法会在不同程度上破环音频的Huffman码字的统计安全性和音频的听觉掩蔽性。为了解决现有的隐写算法在统计安全性和听觉隐蔽性方面的不足,本文提出了基于Huffman码字统计分布特性和实际听觉掩蔽阈值曲线相结合的AAC隐写联合失真代价函数。同时,利用最小失真编码框架STCs(Syndrome-Trellis Codes)实现了面向AAC压缩参数域的自适应安全隐写算法。实验结果表明,本文提出的隐写方法的隐写容量在理论上最大可达12 kbps。另外,在统计安全性方面,相较于现有的隐写方法,最高可以提升30%。在听觉质量方面也有进一步的提升。在可扩展性方面,由于MP3(Moving Picture Experts Group Audio Layer Ⅲ)的编码流程和AAC的编码流程在大体上类似,本文所提出的新方案可以经过微小的调整后,便可直接应用在基于MP3的隐写算法中,对现有基于MP3的隐写算法在安全性和音频质量方面也有一定的提高。
    • 李大秋; 付章杰; 程旭; 宋晨; 孙星明
    • 摘要: 近年来,深度学习在图像隐写分析任务中表现出了优越的性能.目前,大多数基于深度学习的图像隐写分析模型为专用型隐写分析模型,只适用于特定的某种隐写术.使用专用隐写分析模型对其他隐写算法的隐写图像进行检测,则需要该隐写算法的大量载密图像作为数据集对模型进行重新训练.但在实际的通用隐写分析任务中,隐写算法的大量载密图像数据集是难以得到的.如何在极少隐写图像样本的情况下训练通用隐写分析模型是一个极大的挑战.对此,受少样本学习领域研究成果的启发,提出了基于转导传播网络的通用隐写分析方法.首先,在已有的少样本学习分类框架上改进了特征提取部分,设计了多尺度特征融合网络,使少样本分类模型能够提取到更多的隐写分析特征,使其可用于基于秘密噪声残差等弱信息的分类任务;其次,针对少样本隐写分析模型难收敛的问题,提出了预训练初始化的方式得到具有先验知识的初始模型;然后,分别训练了频域和空域的少样本通用隐写分析模型,通过自测和交叉测试,结果表明,检测平均准确率在80%以上;接着,在此基础上,采用数据集增强的方式重新训练了频域、空域少样本通用隐写分析模型,使少样本通用隐写分析模型检测准确率与之前相比提高到87%以上;最后,将得到的少样本通用隐写分析模型分别与现有的频域和空域隐写分析模型的检测性能进行比较,结果显示,空域上少样本通用隐写分析模型在常用的少样本环境下的检测准确率稍低于SRNet和ZhuNet,频域上少样本通用隐写分析模型在常见的少样本环境下的检测准确率已超越现有的频域隐写分析模型.实验结果表明,基于少样本学习的通用隐写分析方法对未知隐写算法的检测具有高效性和鲁棒性.
    • 陈君夫; 付章杰; 张卫明; 程旭; 孙星明
    • 摘要: 隐写术及隐写分析是信息安全领域研究热点之一.隐写术的滥用造成许多安全隐患,如非法分子利用隐写进行隐蔽通信完成恐怖袭击.传统隐写分析方法的设计需要大量先验知识,而基于深度学习的隐写分析方法利用网络强大的表征学习能力自主提取图像异常特征,大大减少了人为参与,取得了较好的研究效果.为了促进基于深度学习的隐写分析方法研究,对目前隐写分析领域的主要方法和突破性工作进行了分析与总结.首先,比较了传统隐写分析方法与基于深度学习的隐写分析方法的差异;然后根据训练方式的不同,将基于深度学习的隐写分析模型分为两类——半学习隐写分析模型与全学习隐写分析模型,详细介绍了基于深度学习的各类隐写分析网络结构与检测效果;其次,分析和总结了对抗样本对深度学习安全带来的挑战,并阐述了基于隐写分析的对抗样本检测方法;最后,总结了现有基于深度学习的隐写分析模型存在的优缺点,并探讨了基于深度学习的隐写分析模型的发展趋势.
    • 张思博
    • 摘要: 本文针对仅增加加密算法的密钥长度来达到增强安全性已经无法满足数据安全的需求,本文对不可见字符的隐写术进行研究,通过在文本中嵌入经过编码的不易被发现的不可见的秘密信息,并嵌入在公开的普通载体中利用现有即时通讯工具进行传输,对隐蔽通信的内容还采用高级加密标准(Advanced Encryption Standard,AES)算法进行加密对秘密信息进行了双层保护,最后实现了一个基于客户端服务器端(Client/Server,C/S)架构的通信系统.其中,服务器端分为用户信息管理和响应客户端请求两个模块;客户端分为用户登录、发送公开消息、发送文件、不可见字符隐写四个模块,支持将包括汉字、英文字符和标点符号在内的各种符号编码为不可见字符.系统的功能具有安全性和实用性,能使人们在日常通信中的信息安全得到一定的保护.
    • 谭艳萍; 罗永; 张俊
    • 摘要: 隐写术的不断发展使得隐写分析术面临的挑战越来越大.近年来,有不少学者围绕深度学习网络强大的图像特征表达学习能力进行隐写分析术研究,从而避开人工设计分类特征,减少人的参与度,用数据和算法驱动机器去实现数字图像是否含密的判定.本文将从数字图像的全局和局部统计分布特性这两个方面出发,梳理传统的和基于深度学习的隐写与隐写分析术在空域和JPEG域上的研究进展,并对数字图像隐写和隐写分析术未来发展方向做简要讨论.
    • 司成祥; 高峰; 祝烈煌; 巩国鹏; 张璨; 陈卓; 李锐光
    • 摘要: 针对传统的区块链数据隐蔽传输方案存在隐蔽性差、信道容量低、时间成本高的问题,设计了一种将数据嵌入机制和交易筛选机制分离的新模型,提出了一种基于地址动态标签的交易筛选算法.该方案利用密钥相关的哈希运算消息认证码构造携带标签信息的特殊地址,使接收方能够高效隐蔽地从区块链账本海量数据中筛选出携带隐蔽信息的特殊交易,实现在开放式区块链环境下的数据隐蔽传输.仿真结果表明,所提方案能够在比特币真实网络中实现数据隐蔽传输.方案的隐蔽性和效率优于传统方案,具有较强的实用性.
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