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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
考虑到视频序列固有噪声特征的特点,提出一种基于压缩感知的视频异源篡改检测算法。提取视频中每帧图像的噪声信息并建立噪声矩阵,通过引入压缩感知理论对噪声矩阵进行压缩,极大地降低每帧图像噪声信息的冗余度,对压缩噪声矩阵使用cos相似性衡量,得到帧图像间的相似度矩阵,并构造篡改度量,利用参数模型对视频的异源篡改图像进行检测。实验表明提出算法能以较小的压缩比对视频序列中的异源篡改位置进行有效检测,并得到比现有两种算法更高的篡改检测准确率。  相似文献   

2.
吴悦  雒江涛  刘锐  胡钟尹 《计算机应用》2021,41(7):2070-2075
长期以来视频侵权问题层出不穷,而检测视频相似度是视频侵权的重要手段。针对现有视频相似度检测方法中存在的多特征关系难以关联、时间复杂度高等问题,提出一种基于感知哈希和切块的快速对比方法。首先,利用视频的关键图像帧生成数字指纹集;然后,基于切块的方法构建相应的倒排索引,提高数字指纹间的对比速度;最后,根据得到的数字指纹间的汉明距离进行相似度判定。实验结果表明,与传统的感知哈希对比方法相比,该方法能在保证检测准确度的前提下将检测时间平均缩短93%;与多特征哈希(MTH)、自学习哈希(STH)、光哈希(SPH)等三种常见方法相比,所提方法的平均准确率均值(mAP)分别提高了1.4%、2%和2.3%,检测时间分别缩短了24%、32%和16%,验证了所提方法的可行性。  相似文献   

3.
针对现有方法中篡改检测效率不高、定位不精确的问题,提出了一种基于几何均值分解(GMD)和结构相似度(SSIM)的同源视频复制-粘贴快速篡改检测及恢复的方法。首先,将视频转换为灰度图像序列。其次,将几何均值分解作为检测特征,提出了一个基于块的搜索策略来定位复制序列的起始帧。此外,算法首次将结构相似度用于度量视频两帧之间的相似度,并利用结构相似度对搜索策略得到的起始帧进行复检。由于复制视频序列对应两帧之间的相似度高于未篡改序列对应两帧之间的相似度,提出了一个基于结构相似度的从粗到精的方法来定位复制视频序列的末尾帧。最后,对视频进行恢复。与其他几种经典算法进行对比,实验结果表明,所提方法不仅能够检测经过复制-粘贴篡改操作的视频,而且能准确地定位复制-粘贴序列。此外,该方法在检测精度、召回率和检测时间上有较大提升。  相似文献   

4.
《微型机与应用》2019,(3):40-43
提出一种基于全局视觉优化的视频目标检测算法,在原有流引导特征聚合算法(FGFA)基础上,更关注寻找检测精度与运行时间之间的折衷策略。首先利用全局视觉优化的思想,使用感知哈希算法在多帧特征聚合前进行帧段两端的全局视觉相似度计算,判断当前帧段的时序信息相关性;其次使用连续帧作为输入,进一步利用视频的时序信息,将相邻帧在运动路径上的特征聚合到当前帧的特征中,进而对视频特征有更好的表达。ILSVRC实验表明,经过全局视觉优化的预处理后,该算法较原本算法在视频中进行目标检测的准确率和速度均得到一定提升。  相似文献   

5.
目前大多数时域视频帧复制粘贴篡改检测算法都是针对至少20帧以上的视频子序列的复制粘贴篡改,而对单帧复制粘贴篡改无法判断。而根据人眼视觉感知的特性,修改视频内容需要至少15帧以上的帧操作,因此篡改帧想通过单帧复制粘贴篡改来达到想要的效果,必须进行连续多次粘贴操作。为了检测这种篡改方式,针对性地提出了一种基于量化离散余弦变换(DCT)系数的视频单帧连续多次复制-粘贴篡改检测算法。首先,将视频转换为图像,采用量化后的DCT系数作为视频帧图像特征向量,并通过计算巴氏(Bhattacharyya)系数来衡量两相邻帧帧间相似度;再设定阈值来判断两相邻帧帧间相似度是否有异常,最后根据出现相似度异常的帧是否连续,以及连续出现的帧数来判断视频是否经过篡改,并定位篡改位置。实验结果表明,所提算法对不同场景的视频都能检测,不仅检测速度快,而且不受再压缩因素影响,算法的正确率高、漏检率低。  相似文献   

6.
提出了一种运用哈希函数进行MPEG-4内容认证的半脆弱可逆视频水印算法。在YUV视频进行MPEG-4编码的I帧中嵌入两个水印,一个运用哈希函数进行内容完整性验证并嵌入帧序号进行帧间篡改定位,另一个基于直流系数和低频系数用于帧内篡改定位。实验结果表明,算法能够对视频内容进行验证并实现篡改定位,且对MPEG-4压缩具有鲁棒性。另外,算法具有可逆性,能够在视频内容可信的前提下进行无损恢复。  相似文献   

7.
基于局部排序的视频拷贝检测   总被引:2,自引:0,他引:2  
排序法是一种常用的视频拷贝检测方法.为获得更佳的检测性能,提出一种基于排序特征的视频拷贝检测方案.该方案将帧进行分块,并按照Hilbert曲线顺序分别计算曲线上相邻块的灰度关系排序特征,生成用于检测的哈希码;为了准确地在目标视频中定位可疑内容,提H{了哈希匹配方案,将序列相似度作为匹配的依据,并引入动态规划的方法提高匹配精度;最后构造了拷贝测试样本,并与传统的排序签名检测方案进行性能对比实验.结果表明,文中方案拥有较好的检测性能,适用于视频内容的拷贝检测.  相似文献   

8.
针对视频内容比较过程中内容易泄露和通信开销大的问题,提出一种基于ElGamal体制的视频内容保密比较方案。综合利用视频编码、篡改和人眼视觉特征,提取视频帧中每个条带的最后一个宏块亮度分量作为特征数据,对特征数据进行分组,并计算哈希值。设计改进的ElGamal算法,在交互双方间共享一个大素数,使其满足可交换性,并利用该算法,在不泄露视频内容的前提下,对双方视频的分组哈希值进行保密比较,从而判断视频是否被篡改,并定位篡改发生的区域。实验结果表明,该方案计算复杂度低、通信量小,且具有较好的安全性和公平性。  相似文献   

9.
基于压缩感知的视频双水印算法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对数字视频的内容保护与帧内、帧间篡改检测的难题,采用压缩感知理论提取视频的内容特征作为水印,提出一种双水印的视频保护和篡改检测算法。首先,利用压缩感知过程提取I帧宏块的内容特征,生成半脆弱的内容认证水印;然后,对帧序号进行二值运算,生成完整性水印;最后,利用压缩感知信号重构OMP(Orthogonal Matching Pursuit)算法把生成的双水印嵌入到I帧和P帧相应宏块的DCT高频系数的压缩测量值中,以此提高视频水印的抗攻击能力,并实现对视频篡改的检测。仿真实验表明,所提算法对视频帧内篡改具有精确定位到子块的检测能力;同时对帧插入、帧删除、帧交换等类型的视频帧间篡改具有很强的检测能力。  相似文献   

10.
融合HVS计算模型的视频感知哈希算法研究   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
感知哈希(perceptual hashing)是多媒体数据集到摘要集的单向映射,为多媒体数字内容的标识、检索、认证等应用提供了安全可靠的技术支撑。目前关于感知哈希算法的研究主要集中在不断提高其鲁棒性和安全性上,忽略了人的主要视觉感知特性,导致了算法的过鲁棒性问题。将人类视觉系统可计算模型融入视频感知哈希算法框架中,用模拟人眼感受野特征提取特性的Cortex变换进行通道分解,并使用时-空域对比度敏感函数、眼球移动函数、亮度适应性调整函数、子带内和子带间对比度掩蔽函数综合计算最小视觉差提取感知特征。在保证较好鲁棒性的前提下,算法中使用扩散分块的机制提高安全性,通过与已有算法之间的比较,结果表明,本文提出的算法在鲁棒性和安全性方面取得了有效折衷,同时也体现了主观感知与客观评测上的一致性。  相似文献   

11.
The wide-spread video editing tools make it much easier to tamper a video, which raises a huge need for authentication techniques that can prove the originality of video content and locate the tampered regions on the video sequences. In this paper, a multi-granularity geometrically robust video hashing method is proposed for tampering detection and localization. In order to balance the robustness and sensitiveness, we describe a video from three levels of granularity: frame sequence level, block level and pixel level, and then hashes are generated at these three levels. Polar Complex Exponential Transform (PCET) moments are calculated on the low-pass sub-band of 3D Discrete Wavelet Transform (3D–DWT) on frame sequence to extract geometric invariant spatio-temporal hash, which is used for video authentication. Local PCET moments are calculated on annular and angular blocks, which are used for geometric correction and coarse tampering localization. Position information of salient objects is obtained from saliency map for fine tampering localization. Experimental results show that the proposed method is robust against temporal de-synchronization and geometrical transformation, and has high tampering localization accuracy even when the video is rotated. Compared with state-of-the-art methods, it is more robust against content-preserving operations and more sensitive to malicious manipulations.  相似文献   

12.
基于纹理特征的数字视频篡改检测   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文提出一种利用视频帧纹理特征来检测视频篡改的方法。对于一段背景静止或是运动缓慢连续变化的视频,相邻帧间的纹理特征相关性大,篡改后会一定程度上使其相关性变小,本文通过计算相邻帧灰度共生矩阵的相关性找出异常帧。该方法对视频格式无限制,适用于各种格式的视频。实验表明,该方法对相近背景下的异源帧插入、帧替换检测效果比较理想。  相似文献   

13.
目的 多光谱遥感影像的完整性、真实性等安全问题逐步受到人们的关注,但是,传统认证技术更多地关注数据载体的认证,其不能满足多光谱遥感影像的认证需求。针对多光谱遥感影像的数据特点,提出一种融合波段感知特征的多光谱遥感影像感知哈希认证算法。方法 首先,采用隐形格网划分将多光谱影像的各个波段划分成不同的区域;然后,采用离散小波变换对各波段相同地理位置的格网单元进行分解,并分别采用不同的融合规则对小波变换后的不同分量进行融合;最后,通过Canny算子与奇异值分解提取融合结果的感知特征,再对提取的感知特征进行归一化,最终生成影像的感知哈希序列。多光谱影像的认证过程通过精确匹配感知哈希序列来实现。结果 本文算法采用Landsat TM影像和高分二号卫星的融合影像数据为实验对象,从摘要性、可区分行、鲁棒性、算法运行效率以及安全性等方面进行测试与分析。结果表明,该算法只需要32字节的认证信息就能够实现多光谱遥感影像的认证,摘要性有了较大提高,且算法运行效率提高约1倍;同时,该算法可以有效检测影像的恶意篡改,并对无损压缩和LSB水印嵌入保持近乎100%的鲁棒性。结论 本文算法克服了现有技术在摘要性、算法运行效率等方面不足,而且有较好的可区分性、鲁棒性,能够用于多光谱遥感影像的完整性认证,尤其适合对摘要性要求较高的环境。  相似文献   

14.
综合利用声视特征的新闻视频结构化模型   总被引:5,自引:1,他引:5  
视频结构化表征和基于这种表征进行相似度比较是视频检索的前提和最基础的重要工作。该文受视频制作过程的启发,通过分析新闻视频的内容结构特点,提出一个基于多语义抽象层次表示的5层视频目录结构化模型;在此基础上,采用分层处理思想,通过综合利用声视特征实现了基于目录结构的新闻视频结构化,克服了单纯用视觉特征难以胜任场景分段的困难,实验验证了该文思想及相应算法的有效性。  相似文献   

15.
图像的局部复制粘贴篡改技术,是最常见的一种图像伪造方式,对此提出一种基于小波矩的图像复制粘贴篡改检测算法.首先通过变分水平集活动轮廓模型初步确定图像篡改的可疑区域:然后对每一块可疑区域利用小波矩算法提取其小波矩特征;接着利用余弦相关性测度判别可疑区域的相似性;最后定位图像的篡改区域.实验结果表明本算法能够有效提取可疑区域,并进一步定位篡改区域.此外,算法对图像前景篡改区域的平移、旋转和缩放具有较强的鲁棒性.  相似文献   

16.
目的 数字视频区域篡改是指视频帧图像的某个关键区域被覆盖或被替换,经过图像编辑和修补之后,该关键区域的修改痕迹很难通过肉眼来分辨。视频图像的关键区域承载了视频序列的关键语义信息。如果该篡改操作属于恶意的伪造行为,将产生非常严重的影响和后果。因此,视频区域篡改的检测与定位研究具有重要的研究价值和应用前景。方法 数字图像的复制粘贴篡改检测已经取得较大的研究进展,相关研究成果也很多。但是,数字视频区域篡改的检测与定位不能直接采用数字图像的复制—粘贴篡改取证算法。数字视频区域篡改检测与定位是数字视频被动取证研究领域中的一个新兴的研究方向,近年来越来越多的学者在该领域开展研究工作。目前,数字视频的区域篡改检测与定位研究还缺少完善的理论支撑和通用的检测与定位算法。在广泛调研最近几年的最新研究成果的基础上,对数字视频区域篡改的被动取证概念及重要性进行了介绍,将现有的数字视频区域篡改被动取证算法分为4类:基于噪声模式的算法、基于像素相关性的算法、基于视频内容特征的算法和基于抽象统计特征的算法。然后,对这些区域篡改检测与定位的算法进行对比分析,并介绍现有的视频区域篡改软件和算法,以及篡改检测算法的测试数据库。最后,对本研究领域存在的问题和挑战进行总结,并对未来的研究趋势进行展望。结果 选取了20篇文献中的18种算法,分别介绍每种算法的算法原理,并对这些算法进行对比分析。大部分的算法都宣称可以检测并定位出篡改可疑区域,但是检测和定位的精度、计算复杂度都各有差异。其中,基于时空域的像素相关性分析的算法具有较好的检测和定位效果,并且支持运动背景视频中的运动目标删除篡改检测和定位。基于光流平滑性异常的算法和基于运动目标检测的算法都是基于公开的视频篡改测试库进行比较测试的,两种算法都具有较好的检测和定位效果。基于隐写分析特征提取的集成分类算法虽然只能实现时域上的篡改定位,不能实现更精细的空域篡改定位,但是该算法为基于机器学习的大规模视频篡改取证研究提供了新思路和可能的发展方向,具有较大的指导意义。结论 由于视频编码压缩引入噪声,以及视频区域篡改软件工具和技术的改进,视频区域篡改检测和定位仍是一个极具挑战的课题。未来几年,基于视频内容特征和抽象统计特征的视频区域篡改检测和定位算法,有可能结合深度学习算法,得到进一步的研究和发展;相关的理论算法、系统模型和评价标准等研究成果将逐步完善。  相似文献   

17.
给出了一种从长度为n=2m-1的二进制信息序列中提取m比特摘要的方法和一种新的图像预处理方法。在此基础上,设计了一种新的适用于多区域篡改的图像认证算法。在JPEG质量因子QF340的情况下,该算法不仅可以区分正常的JPEG压缩失真和恶意篡改,还可以实现多区域篡改检测和准确定位,且具有较高的篡改检测概率和较低的虚警概率。理论分析和仿真实验均证明了该算法的正确性和有效性。  相似文献   

18.
现有的图像窜改检测方法大多只针对某一种窜改方式,且存在窜改区域边界检测精度不高的问题,对此,提出了一种基于U型网络的双流编码器—解码器架构的图像窜改检测方法。首先利用编码器与解码器之间跳跃连接的方式来融合窜改图像中的低级和高级特征,并使用空洞卷积和CBAM注意力机制对编码器输出的特征进行融合,使得网络对不同尺度大小的窜改区域都有较好的定位性能;其次为了提高网络对窜改区域的边界检测精度,使用图像形态学方法制作了窜改边界数据集;最后使用多损失函数来同时优化网络的性能,即采用交叉熵和均方根损失函数来分别度量预测图的窜改区域损失和窜改边界损失。在CASIA、Columbia、NIST16、Coverage四个公开数据集上的实验结果表明,所提方法可以有效地检测出拼接和复制—粘贴两种窜改方式所伪造图像的窜改区域,输出像素级别的窜改区域定位图,且与其他主流窜改检测方法相比,所提方法在CASIA和Columbia数据集上的AUC值达到最高,在Columbia数据集上的F1值达到最高。  相似文献   

19.

Videos are tampered by the forgers to modify or remove their content for malicious purpose. Many video authentication algorithms are developed to detect this tampering. At present, very few standard and diversified tampered video dataset is publicly available for reliable verification and authentication of forensic algorithms. In this paper, we propose the development of total 210 videos for Temporal Domain Tampered Video Dataset (TDTVD) using Frame Deletion, Frame Duplication and Frame Insertion. Out of total 210 videos, 120 videos are developed based on Event/Object/Person (EOP) removal or modification and remaining 90 videos are created based on Smart Tampering (ST) or Multiple Tampering. 16 original videos from SULFA and 24 original videos from YouTube (VTD Dataset) are used to develop different tampered videos. EOP based videos include 40 videos for each tampering type of frame deletion, frame insertion and frame duplication. ST based tampered video contains multiple tampering in a single video. Multiple tampering is developed in three categories (1) 10-frames tampered (frame deletion, frame duplication or frame insertion) at 3-different locations (2) 20-frames tampered at 3- different locations and (3) 30-frames tampered at 3-different locations in the video. Proposed TDTVD dataset includes all temporal domain tampering and also includes multiple tampering videos. The resultant tampered videos have video length ranging from 6 s to 18 s with resolution 320X240 or 640X360 pixels. The database is comprised of static and dynamic videos with various activities, like traffic, sports, news, a ball rolling, airport, garden, highways, zoom in zoom out etc. This entire dataset is publicly accessible for researchers, and this will be especially valuable to test their algorithms on this vast dataset. The detailed ground truth information like tampering type, frames tampered, location of tampering is also given for each developed tampered video to support verifying tampering detection algorithms. The dataset is compared with state of the art and validated with two video tampering detection methods.

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