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申请/专利权人:南京航空航天大学
摘要:本发明提供一种利用强化学习算法和GAN模型提高图片隐写效率和图片隐写安全性的方法,包括以下步骤:利用GAN模型进行图片隐写预训练。利用Div2K数据集作为原始封面图片和选取随机信息集,使模型得到与原图相似的隐写图片;利用强化学习算法对隐写参数进行优化。初始的参数随机确认,再根据预训练效果选取最优参数进行替换;GAN模型训练和图片隐写效果评估。结合预训练模型和最优参数进行图片隐写实现,并基于隐写性能和隐写安全来评估性能。本发明通过对包括嵌入信息和原始图片特征在内的任务情况的分析,选择适合的隐写方式,有效的提高了隐写任务的效率。
主权项:1.一种基于强化学习的图像隐写方法,其特征在于,包括:初始化SteganoGAN模型与隐写方式,利用Div2K数据集作为原始封面图片集,对原始封面图片进行处理,准备隐写信息;初始化强化学习智能体,利用强化学习算法选择隐写工作模式,并进行隐写操作;对隐写后的图片与原始图片进行隐写效果评估,并构建经验序列,并放入经验回放缓冲池;从经验回放缓冲池中抽取样本,对强化学习智能体网络参数进行更新。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 南京航空航天大学 一种基于强化学习的图像隐写方法
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