基于可信修复的数字图像全局优化自恢复研究

基本信息
批准号:61303203
项目类别:青年科学基金项目
资助金额:27.00
负责人:秦川
学科分类:
依托单位:上海理工大学
批准年份:2013
结题年份:2016
起止时间:2014-01-01 - 2016-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:徐伯庆,陈青,姚恒,肖群,凌国,杨杉杉
关键词:
全局优化可信修复信息隐藏图像自恢复
结项摘要

Image authentication and integrity protection have attracted the significant interests among the academia and the industry. Image self-recovery technique embeds the information related with image content into the image itself, and the extracted information can be used to locate the tampered regions and recover the image content. However, up to now, with regard to recovery performance, there are still many problems and shortcomings needed to solve in this field. In this project, we define the self-recovery as the general problem between reversible data hiding and image inpainting, and then, establish the globally optimized model for self-recovery quality, which includes the quality optimization for tampered region, non-tampered region and the embedded image. Based on this theoretical model, we will carry on the technical innovations for self-recovery: new methods for the generation of reference data based on local saliency features, new methods for the trusted inpainting by the propagation guidance of the assisted data, and new methods for the dynamical self-recovery with robustness through secret sharing mechanism and synchronous embedding. The research results have the important significance for image authentication and multimedia security.

数字图像内容真实性和完整性保护问题备受关注。自恢复技术在图像中嵌入与自身内容相关的信息,利用提取的信息定位篡改并恢复图像,可实现图像内容保护。但该技术提出至今在恢复性能方面尚存在缺陷,许多学术问题有待深入研究。本项目将自恢复问题等价为介于无损信息隐藏与盲修复之间的一般性问题,建立全局质量优化的自恢复模型,包括篡改与未篡改区域恢复质量的整体优化,嵌入数据后与篡改恢复后图像质量的均衡优化。并在此基础上实现自恢复的方法创新:改变基于分块灰度信息的传统方法,发展基于局部区域显著性特征的参考数据生成方法,并研究在自恢复中引入基于辅助数据引导信息传播强度和方向的可信修复,有效提高全局恢复质量;发展具有稳健性的动态自恢复方法,利用载体图像合适的稳健特征作为参考数据的承载对象,并通过分层数据分享及同步嵌入机制实现恢复性能随非恶意信号处理程度动态变化的方法。项目成果对图像认证和多媒体信息安全具有重要意义。

项目摘要

本项目着重研究了数字图像内容真实性和完整性保护问题,通过在图像中嵌入与自身内容相关的参考信息和认证信息获得自嵌入后的图像,在接收端利用提取的信息进行篡改定位并有效恢复图像,实现了图像内容保护。针对自恢复(自嵌入)技术在恢复性能方面尚存在缺陷,本项目深入研究并解决了以下学术问题。本项目对图像自恢复问题建立了全局质量优化的自恢复模型,分为重叠模式和非重叠模式嵌入;深入研究了嵌入水印数据后图像的质量、可完全恢复的篡改最大面积指标、篡改恢复后图像质量三者之间的整体均衡优化,得到了在不同篡改面积区间下最优的嵌入参数、水印图像和恢复图像质量的理论值;通过基于图像数据库的大量实验获得的实验值也验证了理论值的正确性。在全局质量优化的自恢复模型的基础上,进行了自恢复的方法创新:改变基于分块灰度信息的传统方法,发展基于局部区域显著性特征的参考数据生成方法,并研究了在自恢复中引入基于辅助数据引导信息传播强度和方向的可信修复,有效提高全局恢复质量;研究了基于矢量量化和参考信息共享机制的自恢复方法,根据图像内容的重要性等级进行参考数据的非均匀拓展交织,实现了大面积篡改的图像内容有效恢复;提出了多种高嵌入量的双影像和彩色图像的可逆信息隐藏方法,用于自嵌入水印数据的有效嵌入和提取;研究了具有稳健性的动态自恢复方法,利用载体图像合适的稳健结构特征作为参考数据的承载对象,实现对非恶意信号处理的稳健性。项目成果对图像认证和多媒体信息安全具有重要意义。

项目成果
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数据更新时间:2023-05-31

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