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A Generative Method for Steganography by Cover Synthesis with Auxiliary Semantics 被引量:6
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作者 Zhuo Zhang Guangyuan Fu +2 位作者 Rongrong Ni Jia Liu Xiaoyuan Yang 《Tsinghua Science and Technology》 SCIE EI CAS CSCD 2020年第4期516-527,共12页
Traditional steganography is the practice of embedding a secret message into an image by modifying the information in the spatial or frequency domain of the cover image.Although this method has a large embedding capac... Traditional steganography is the practice of embedding a secret message into an image by modifying the information in the spatial or frequency domain of the cover image.Although this method has a large embedding capacity,it inevitably leaves traces of rewriting that can eventually be discovered by the enemy.The method of Steganography by Cover Synthesis(SCS)attempts to construct a natural stego image,so that the cover image is not modified;thus,it can overcome detection by a steganographic analyzer.Due to the difficulty in constructing natural stego images,the development of SCS is limited.In this paper,a novel generative SCS method based on a Generative Adversarial Network(GAN)for image steganography is proposed.In our method,we design a GAN model called Synthetic Semantics Stego Generative Adversarial Network(SSS-GAN)to generate stego images from secret messages.By establishing a mapping relationship between secret messages and semantic category information,category labels can generate pseudo-real images via the generative model.Then,the receiver can recognize the labels via the classifier network to restore the concealed information in communications.We trained the model on the MINIST,CIFAR-10,and CIFAR-100 image datasets.Experiments show the feasibility of this method.The security,capacity,and robustness of the method are analyzed. 展开更多
关键词 information hiding steganography steganography without modification steganography by cover synthesis(scs) GENERATIVE adversarial networks
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基于图像翻译的载体选择式图像隐写方案 被引量:3
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作者 李宗翰 刘佳 +2 位作者 柯彦 张敏情 罗鹏 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第5期733-743,共11页
针对基于载体选择的隐写算法存在的安全问题,提出了一种基于图像翻译的载体选择式图像隐写方案.发送方按载体选择的方法从图像库中选取秘密信息并得到含密图像,然后输入到跨域变换模型中进行跨域变换,生成跨域图像并传递给接收方;接收... 针对基于载体选择的隐写算法存在的安全问题,提出了一种基于图像翻译的载体选择式图像隐写方案.发送方按载体选择的方法从图像库中选取秘密信息并得到含密图像,然后输入到跨域变换模型中进行跨域变换,生成跨域图像并传递给接收方;接收方将跨域图像输入到发送方,由线下传递的跨域变换模型中得到含密图像,然后依据映射关系库将含密图像逆向转化为秘密信息.实验结果表明,所提出的方案在容量、抗检测性和安全性方面均有明显提升. 展开更多
关键词 图像翻译 载体选择 载体合成 图像隐写
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生成对抗网络在图像隐写中的应用 被引量:13
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作者 刘佳 柯彦 +4 位作者 雷雨 李军 刘明明 杨晓元 张敏情 《武汉大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期139-152,共14页
针对传统图像隐写方法面临的安全威胁日益严重的问题,按照基于载体修改、载体选择和载体合成的3类方法介绍生成对抗网络(generative adversarial network,GAN)在图像隐写领域的研究进展,根据不同类型隐写方法的特点,分析当前基于GAN的... 针对传统图像隐写方法面临的安全威胁日益严重的问题,按照基于载体修改、载体选择和载体合成的3类方法介绍生成对抗网络(generative adversarial network,GAN)在图像隐写领域的研究进展,根据不同类型隐写方法的特点,分析当前基于GAN的图像隐写方法的基本思路,阐明GAN的作用、模型实现以及特点。最后总结了将GAN应用于图像隐写中的优势及发展趋势,为图像隐写方法的发展提供可借鉴的思路。 展开更多
关键词 图像隐写 生成对抗网络 载体修改 载体选择 载体合成
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