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摘要:
针对目前以WAV格式语音为载体的最低有效位(LSB)隐写方法的检测性能较低的问题,提出了一种基于深度残差网络的语音隐写分析方法.首先,通过多组高通滤波器组成的固定卷积层来计算输入语音信号的残差信号,并利用截断线性激活单元对得到的残差信号进行截断操作;然后,通过卷积层与设计的残差块的堆叠来构建深度网络,以提取深层次的隐写特征数据;最后,利用全连接层与Softmax层组成的分类器输出最终的分类结果.实验结果表明,在Hide4PGP和LSBmatching两种隐写方法的不同密信嵌入率下,所提出模型的检测正确率都要优于现有的基于卷积神经网络(CNN)的隐写分析方法.对于0.1 bps嵌入率的Hide4PGP隐写方法,该隐写分析模型的检测正确率比LinNet提高了近7个百分点.
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文献信息
篇名 基于深度残差网络的语音隐写分析方法
来源期刊 计算机应用 学科
关键词 音频 语音 最低有效位 隐写分析 深度残差网络 深度学习
年,卷(期) 2021,(3) 所属期刊栏目 网络空间安全|Cyber security
研究方向 页码范围 774-779
页数 6页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.11772/j.issn.1001-9081.2020060763
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研究主题发展历程
节点文献
音频
语音
最低有效位
隐写分析
深度残差网络
深度学习
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
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相关学者/机构
期刊影响力
计算机应用
月刊
1001-9081
51-1307/TP
大16开
成都237信箱
62-110
1981
chi
出版文献量(篇)
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