基于機器學習的數(shù)字視頻水印關鍵技術研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、本文針對機器學習在視頻水印中的應用進行了研究,主要是支持向量機與集成學習在其中的應用,首先通過對視頻水印常遭受的攻擊進行分類,然后根據(jù)每一類給出了應有的防范方法,重點分析了視頻水印最容易遭受,也是最多的攻擊,共謀攻擊。對現(xiàn)階段國內(nèi)外對抗共謀攻擊的研究進行了總結,對典型算法進行了分析,為未來的共謀攻擊思路提供了新方向。
   根據(jù)視頻是由多幀組成,不同的幀可以根據(jù)不同的算法嵌入水印的特性,設計了多水印多算法,以此來提高單一算法魯棒

2、性弱的缺陷(即是單一算法不可能抵抗所有的攻擊),提高視頻水印的魯棒性。
   有了清晰的分類方法,并有每一種攻擊的防范策略,設計出了多種水印算法,分析了集成學習在數(shù)字視頻水印中的應用前景與契合點,使得設計出智能型地選擇出多種水印算法成為可能。
   然后在此基礎上,根據(jù)視頻的特征,視頻的紋理特性,提出了一種基于HVS的視頻水印算法,使不可見性與魯棒性達到最好的折衷,為支持向量機在數(shù)字水印中的應用打下了基礎。
  

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