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基于手工特征提取与结果融合的CNN音频隐写分析算法
被引量:
5
1
作者
李敬轩
胡润文
+1 位作者
阮观奇
项世军
《计算机学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第10期2061-2075,共15页
随着互联网技术的快速发展,出现了基于IP的语音传输技术,给人们带来方便的同时也带来了许多安全隐患,如不法分子利用VoIP压缩域语音传输协议传送秘密信息.因此,针对基于G.729A编码的基音隐写算法和互补邻居顶点的量化索引调制音频隐写算...
随着互联网技术的快速发展,出现了基于IP的语音传输技术,给人们带来方便的同时也带来了许多安全隐患,如不法分子利用VoIP压缩域语音传输协议传送秘密信息.因此,针对基于G.729A编码的基音隐写算法和互补邻居顶点的量化索引调制音频隐写算法,本文提出了一种基于手工特征提取与结果融合的卷积神经网络音频隐写分析算法.通过将手工提取特征与卷积神经网络相结合,可以实现在VoIP压缩域同时对基于基音的隐写算法和互补邻居顶点的量化索引调制音频隐写算法进行有效检测.实验结果表明,在同时对基音隐写算法和互补邻居顶点的量化索引调制音频隐写算法进行检测时,本文所提出的基于手工特征提取与结果融合的卷积神经网络音频隐写分析算法的检测准确率可以达到86.2%(嵌入率为100%、音频样本时长为0.1s).与现有隐写分析算法相比,在音频时长较短时,本文所提算法取得了优异的检测结果.
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关键词
隐写分析
G.729A
卷积神经网络
手工特征提取
结果融合
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职称材料
题名
基于手工特征提取与结果融合的CNN音频隐写分析算法
被引量:
5
1
作者
李敬轩
胡润文
阮观奇
项世军
机构
暨南大学信息科学技术学院/网络空间安全学院
出处
《计算机学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第10期2061-2075,共15页
基金
国家自然科学基金(No.61772234)
广东省科技创新战略专项资金(No.pdjh2020a0060)资助。
文摘
随着互联网技术的快速发展,出现了基于IP的语音传输技术,给人们带来方便的同时也带来了许多安全隐患,如不法分子利用VoIP压缩域语音传输协议传送秘密信息.因此,针对基于G.729A编码的基音隐写算法和互补邻居顶点的量化索引调制音频隐写算法,本文提出了一种基于手工特征提取与结果融合的卷积神经网络音频隐写分析算法.通过将手工提取特征与卷积神经网络相结合,可以实现在VoIP压缩域同时对基于基音的隐写算法和互补邻居顶点的量化索引调制音频隐写算法进行有效检测.实验结果表明,在同时对基音隐写算法和互补邻居顶点的量化索引调制音频隐写算法进行检测时,本文所提出的基于手工特征提取与结果融合的卷积神经网络音频隐写分析算法的检测准确率可以达到86.2%(嵌入率为100%、音频样本时长为0.1s).与现有隐写分析算法相比,在音频时长较短时,本文所提算法取得了优异的检测结果.
关键词
隐写分析
G.729A
卷积神经网络
手工特征提取
结果融合
Keywords
steganalysis
G.729A
convolutional neural network
manual feature extraction
result merging
分类号
TP309 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于手工特征提取与结果融合的CNN音频隐写分析算法
李敬轩
胡润文
阮观奇
项世军
《计算机学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
5
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职称材料
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