[发明专利]基于自适应代价敏感特征学习的不平衡隐写分析方法有效

专利信息
申请号: 202010217273.7 申请日: 2020-03-25
公开(公告)号: CN111415289B 公开(公告)日: 2022-04-01
发明(设计)人: 王丽娜;嘉炬;翟黎明;任魏翔 申请(专利权)人: 武汉大学
主分类号: G06T1/00 分类号: G06T1/00;G06K9/62;G06V10/774;G06V10/764
代理公司: 武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 42222 代理人: 王琪
地址: 430072 湖*** 国省代码: 湖北;42
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摘要: 发明公开一种基于自适应代价敏感特征学习的不平衡隐写分析方法,该方法针对不平衡的JPEG图像隐写检测环境,力求解决传统的隐写分析方法在数据分布不平衡的条件下检测有效性大幅降低的问题,主要从以下三个方面实现面向不平衡数据集的隐写检测方案。首先,提出一种不平衡样本的预处理方法,分别确定每个样本动态k近邻算法(DkNN)的最优k值,根据类别的比例获得类内代价;其次,基于每个训练样本的类内和类间代价生成自适应代价敏感分类器;最后,通过F度量最大化和正则化逻辑回归的自适应代价敏感分类器以及有效特征的获取,可以得到最大F度量对应的特征。
搜索关键词: 基于 自适应 代价 敏感 特征 学习 不平衡 分析 方法
【主权项】:
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