原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
针对目前通用隐写分析中集成分类器泛化能力不强、检测率不够高的问题,提出一种基于混合扰动机制的集成支持向量机音频隐写分析算法.算法提取帧内音频质量测度、音频二阶差分频谱特性、改进Markov特征、小波域特征等对音频进行描述形成原始特征空间,利用特征相关性进行降维生成优化特征空间,减小计算复杂度,再利用独立成分分析法与核函数参数的随机生成同时进行特征与模型的双重扰动,生成具有差异性的个体分类器,最后利用人工鱼群算法对个体分类器的结果进行加权融合.实验表明,该算法能够提高集成分类器的泛化能力与检测率,相对于常用的OC-SVM与集成分类器算法,拥有更好的检测效果.
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文献信息
篇名 基于混合扰动机制集成分类器的通用音频隐写分析
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 音频隐写分析 混合核函数 特征扰动 模型扰动 加权融合 集成支持向量机
年,卷(期) 2015,(10) 所属期刊栏目 信息安全技术
研究方向 页码范围 3045-3048
页数 4页 分类号 TN912.3
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2015.10.038
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 潘峰 武警工程大学电子技术系网络与信息安全武警部队重点实验室 42 81 5.0 6.0
2 申军伟 武警工程大学电子技术系网络与信息安全武警部队重点实验室 23 61 5.0 7.0
3 鲜研 武警工程大学电子技术系网络与信息安全武警部队重点实验室 3 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
音频隐写分析
混合核函数
特征扰动
模型扰动
加权融合
集成支持向量机
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
0
总被引数(次)
238385
论文1v1指导