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(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利 (10)授权公告号CN107067389B (45)授权公告日2019.09.17 (21)申请号201710006365.9G06T7/11(2017.01) (22)申请日2017.01.05G06T7/13(2017.01) G06T5/00(2006.01) (65)同一申请的已公布的文献号 申请公布号CN107067389A(56)对比文件 CN1862598A,2006.11.15, (43)申请公布日2017.08.18CN106203511A,2016.12.07, (73)专利权人佛山科学技术学院CN102819842A,2012.12.12, 地址528231广东省佛山市禅城区江湾一审查员刘志军 路18号 (72)发明人林秋明杨滨丘晓琳朱珍 李小华 (74)专利代理机构广州市红荔专利代理有限公 司44214 代理人吝秀梅李彦孚 (51)Int.Cl. G06T7/00(2017.01)权利要求书1页说明书4页附图1页 (54)发明名称 一种图像篡改盲取证方法 (57)摘要 一种基于Sobel边缘检测与图像块亮度特征 的图像篡改盲取证方法,其特征在于,包括以下 步骤:对待检测的可疑图像转换为灰度图像,对 灰度图像I(i,j)进行卷积处理,获得该图像的梯 度图像G(i,j),对G(i,j)进行阙值分割得到梯度 图像G(i,j),对梯度图像G(i,j)进行二值化处理 得到二值化图像W(i,j),对二值化图像W(i,j)进 行1像素化,通过判断两子图像集的相似度,本发 明通过对图像集进行分块处理,通过亮度均值排 序能够有效提高取证算法效率,而且通过比较图 像块的相似亮度值,进一步提高了准确率,而且 进一步提高了图像取证的效率;本发明解决了由 于大比例的缩放的克隆篡改行为而导致不能准 确检测篡改图片的问题,通过归一化处理后的图 像块亮度值,从而进一步提高了不同亮度值的克 隆图像的检测结果。 CN107067389B CN107067389B权利要求书1/1页 1.一种图像篡改盲取证方法,其特征在于,包括以下步骤: S1)、对待检测的可疑图像进行灰度判决,如果为非灰度图像,则转换为灰度图像; S2)、通过垂直和水平方向的两个3×3的滤波器分别与待检测灰度图像I(i,j)进行卷 积处理,获得该图像的梯度图像G(i,j);对梯度图像G(i,j)进行阈值分割,其计算表达式 为:其中,k1取值为4,m(G(i,j)为梯度图像G(i,j)所有像素点灰度的 平均值;以遍历图像中的像素点,灰度大于阈值的置为白点,灰度小于阈值的则置为黑点的 方式对梯度图像G(i,j)进行二值化处理,得到二值化图像W(i,j); S3)、利用非极大值抑制算法对二值化图像W(i,j)进行1像素化,对于二值化图像W(i, j)内的任意一点p(i,j)采用从左至右、从上至下的顺序遍历二值化图像W(i,j),二值化图 像W(i,j)中的任意一点p(i,j)竖直边缘的梯度值大于该点左边和右边的点的梯度值或水 平边缘的梯度值大于该点上端和下端的点的梯度值,则设为白点,反之则设为黑点,从而得 到非极大值抑制后的二值化图像P(i,j); S4)、按边缘闭合区域分割图像P(i,j),形成图像集A=(A1,A2,A3,…Ai); S5)、将待检测灰度图像I(i,j)进行分块处理,采用从左至右,从上到下的顺序对每块 图像进行标号,每一个图像块标记为Mi,j; S6)、将所有图像块Mi,j与图像集A=(A1,A2,A3,…Ai)的子图像集进行相应置换,其中,子 图像集Ai=(Mi,1,Mi,2,…Mi,j); S6)、计算得到每个子图像集Ai的亮度均值Ci,并按照亮度均值Ci从大到小的顺序对图 像集A的子图像集进行排序; S7)、对每个子图像集Ai的每个图像块Mi,j的亮度值Ci,j进行归一化处理,每个图像块Mi,j 归一化处理后的亮度值为Di,j,其计算式为:其中,为 子图像集Ai的最大亮度值,为子图像集Ai的最小亮度值; S8)、将每个图像块Mi,j归一化处理后的亮度值Di,j按照从左至右、从上至下的顺序排 列; S9)、循环选取排序后的亮度均值Ci相近的子图像集Aq和Ap,计算子图像集Aq和Ap的相似 度Sp,q,其表达式为:假设子图像集Aq包含的图像块数量小于子图像集 Ap包含的图像块数量,其中,nq为子图像集Aq的图像块的数量,qi为子图像集Aq的第i个图像 块归一化后的亮度值,为子图像集Aq包含图像块的数量nq和子图像集Ap图像块的数量 np的比值,pi×r为子图像集Ap的第[i*r]个图像块归一化后的亮度值; S10)、如果子图像集Aq和Ap的相似度Sp,q≤δ