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真实图像和计算机生成图像的鉴别是数字图像盲取证中的一个重要问题.提出了一种真实图像和计算机生成图像的鉴别方法.借用模式识别中的二分类概念,采用图像质量评价量来建立模型,以捕获真实图像和计算机生成图像的统计差异,选用支持向量机作为分类器进行训练和测试.实验结果表明,该方法计算方便、实用性强、可靠性高. 相似文献
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真实图像和计算机生成图像的鉴别是数字图像盲取证中的一个重要问题。提出了一种真实图像和计算机生成图像的鉴别方法。借用模式识别中的二分类概念,采用图像质量评价量来建立模型,以捕获真实图像和计算机生成图像的统计差异,选用支持向量机作为分类器进行训练和测试。实验结果表明,该方法计算方便、实用性强、可靠性高。 相似文献
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基于矩阵乘法的可压缩门限图像共享方案 总被引:1,自引:0,他引:1
基于矩阵乘法秘密共享思想,提出了一种新的可压缩的图像秘密共享方案.本方案利用可压缩矩阵乘法算法直接生成影子图像,有效地克服了秘密图像需进行置乱预处理的缺陷,并且方案的复杂度较低.本方案生成的影子图像仅为原秘密图像的1/t,有效地压缩了影子图像的尺寸. 相似文献
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由于相机的景深有限,通常很难从单个相机获得全焦图像。针对因散焦现象而变得模糊的散焦图像,本文提出了一个端到端的非局部生成对抗神经网络DNGAN,通过在真实的数据集下训练模型,实现散焦图像的去模糊和散焦图的估计。DNGAN由散焦图估计和特征融合两大核心模块组成。其中散焦图估计模块采用编码器-解码器的结构实现对输入图像聚焦和散焦区域的判断;特征融合模块采用融合了注意力机制的由粗到细的非局部思想,让散焦图像充分融合周围相似的高频细节纹理信息,并结合散焦图估计模块的结果,指导散焦图像有偏重的进行去模糊图像增强;同时加入生成对抗模块让网络生成更加丰富的纹理特征。本论文实验从客观评价指标和图像视觉对比效果两方面论证了提出的网络在真实数据集下的散焦图像去模糊任务和散焦图估计任务上的优势。 相似文献
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近年来,虽然基于生成对抗网络(generative adversarial networks, GAN)的文本生成图像问题取得了很大的突破,它可以根据文本的语义信息生成相应的图像,但是生成的图像结果通常缺乏具体的纹理细节,并且经常出现模式崩塌、缺乏多样性等问题。针对以上问题,提出一种针对生成对抗网络的行列式点过程(determinant point process for generative adversarial networks, GAN-DPP)方法来提高模型生成样本的质量,并使用StackGAN++、ControlGAN两种基线模型对GAN-DPP进行实现。在训练过程中,该方法使用行列式点过程核矩阵对真实数据和合成数据的多样性进行建模,并通过引入无监督惩罚损失来鼓励生成器生成与真实数据相似的多样性数据,从而提高生成样本的清晰度及多样性,减轻模型崩塌等问题,并且无需增加额外的训练过程。在CUB和Oxford-102数据集上,通过Inception Score、Fréchet Inception Distance分数、Human Rank这3种指标的定量评估,证明了GAN-DPP... 相似文献
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针对SAR图像模拟方法进行了深入研究,提出了一种新的SAR图像模拟方法.该方法引入并改进信号模拟中经常使用的小面单元模型,并对SAR图像的阴影特征进行了分析;给出了一种高效判断阴影区域的算法.使用该方法对某一山地区域的DEM数据进行了SAR图像的模拟实验.实验结果表明:模拟的SAR图像和真实SAR图像纹理一致,很好地反映了起伏地区SAR图像的几何特征,取得了理想的效果. 相似文献
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同时存在多种地物干扰影响时,如何利用遥感软件ERDAS的可视化编程Modeler模块生成符合某种条件的二值掩模图像及多值掩模图像,在以往文献中很少有介绍,但这项技术的确是去除干扰信息及提取有用信息的关键一步.针对此问题,探讨了基于该模块生成二值和多值掩模图像的方法;将生成的多值掩模图像应用于卫星遥感图像处理,得到无干扰信息的遥感图像;并在此基础上用主成分分析法提取遥感铁染蚀变信息及羟基蚀变信息.结果表明:利用此方法生成的多值掩模图像应用于卫星遥感图像处理,可有效去除干扰信息,剔除假异常信息,为遥感蚀变信息提取提供高质量的基础数据. 相似文献