基于压缩感知与深度学习的光回转域多图像加密方法
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摘要

本发明提出了一种基于压缩感知与深度学习的光回转域多图像加密方法。该方法首先对多幅明文图像进行压缩感知(CS)采样得到多个测量值矩阵,然后利用混沌系统对每个测量值矩阵的像素进行置乱处理;其次,将置乱后的多个测量值矩阵合并为一个矩阵,并将其与混沌矩阵进行异或运算;最后,对运算后的矩阵进行随机相位编码,并进行光学回转器变换得到复值矩阵,然后截取复值矩阵的相位作为私钥,保留其振幅作为密文。该方法在解密时利用神经网络对CS测量值进行重建,与传统算法相比具有重建速度快、质量高的优点。此外,该方法在保证高解密质量的同时能将明文图像的数据量压缩8倍。仿真结果证明了该方法对遮挡、噪声和选择明文攻击具有很强的鲁棒性。

基本信息
专利标题 :
基于压缩感知与深度学习的光回转域多图像加密方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN113285797A
申请号 :
CN202110483699.1
公开(公告)日 :
2021-08-20
申请日 :
2021-04-30
授权号 :
CN113285797B
授权日 :
2022-05-10
发明人 :
王君倪仁杰
申请人 :
四川大学
申请人地址 :
四川省成都市武侯区一环路南一段24号四川大学
代理机构 :
代理人 :
优先权 :
CN202110483699.1
主分类号 :
H04L9/00
IPC分类号 :
H04L9/00  H04N19/176  H04N19/132  G06N3/04  G06N3/08  
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法律状态
2022-05-10 :
授权
2021-09-07 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : H04L 9/00
申请日 : 20210430
2021-08-20 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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