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  1. 基于SFLA优化的决策面的改进LSB±k隐写技术

  2. 针对现有智能优化改进隐写不能对高维特征同时进行优化的问题,提出了一种混合蛙跳优化决策面的改进LSB ±k隐写算法(记为SFLA-LSB ±k )。优化改进隐写中的减少图像承载密接前后某种特征变化的策略,在SFLA-LSB ±k中,通过优化载密图像的特征变化,使载密图像特征变化方向随机化,导致分类器无法实验结果表明,与标准的LSB ±k隐写和相关的PSO优化改进LSB ±k隐写标号,SFLA-LSB ±ķ有效提高了LSB±ķ的安全性。特别当ķ取1时,其针对78维特征隐写分析的AUC值可下降到0.5
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-06
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38557980