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题名基于向量点积与相似聚类的图像伪造检测算法
被引量:1
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作者
刘琴琴
邱建林
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机构
南通理工学院计算机与信息工程学院
南通大学计算机学院
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出处
《计算机工程与设计》
北大核心
2018年第6期1685-1690,共6页
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基金
国家自然科学基金项目(61272424)
计算机软件新技术国家重点实验室开放课题基金项目(KFKT2012B29)
江苏省自然科学基金项目(BK2010277)
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文摘
为提高图像伪造内容的检测精度,对向量点积耦合相似聚类的图像伪造检测算法进行研究。利用Forstner检测算子提取图像的特征点,将特征点作为中心,建立不同步长的同心圆区域,以30°角为步长构建角度盘,求取梯度累计直方图,改进SURF生成特征向量的过程,输出特征描述符;求取特征描述符之间的余弦,形成向量点积,构造双阀值匹配机制,完成特征点的匹配;利用归一化互相关函数,度量特征点的相似性,根据其相似度完成特征点的聚类。仿真分析结果表明,与当前图像伪造检测算法相比,所提算法具有更高的检测效率与精度。
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关键词
图像伪造检测
向量点积
相似聚类
Forstner检测算子
角度盘
双阀值匹配
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Keywords
image forgery detection
vector dot product
similarity clustering
Forstner detection operator
angle plate
double threshold matching
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分类号
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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