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摘要:
KL 距离(Kullback‐Leibler Divergence)能够衡量原文与隐文特征集的可区分性,但其计算复杂度过高,不适合作为隐写测评指标。现有测评方法通过某种便于计算的统计量,从不同角度衡量原文与隐文特征集的距离,其测评效果有限。为了解决这一问题,提出了拟合盲隐写分析结果的隐写隐蔽性组合测评方法,基于平均单维互信息和最大平均偏差这两种存在一定互补性的基础隐写测评指标构造新的测评指标,从而获得对隐写隐蔽性更加全面客观的评价。
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文献信息
篇名 拟合盲隐写分析结果的隐写组合测评方法
来源期刊 西安电子科技大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 隐写测评 互信息 最大平均偏差 回归分析
年,卷(期) 2015,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 153-158
页数 6页 分类号 TP309.2
字数 3754字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-2400.2015.04.025
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 赵险峰 中国科学院信息工程研究所信息安全国家重点实验室 22 79 5.0 8.0
2 张弘 中国科学院信息工程研究所信息安全国家重点实验室 18 275 9.0 16.0
3 夏冰冰 中国科学院信息工程研究所信息安全国家重点实验室 2 4 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
隐写测评
互信息
最大平均偏差
回归分析
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
西安电子科技大学学报(自然科学版)
双月刊
1001-2400
61-1076/TN
西安市太白南路2号349信箱
chi
出版文献量(篇)
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