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tel-00706171, version 2

Détection statistique d'informations cachées dans une image naturelle à partir d'un modèle physique

Rémi Cogranne (, http://remi.cogranne.pagesperso-orange.fr/) 1

Université de Technologie de Troyes (2012-12-02), Florent RETRAINT ; Lionel FILLATRE (Dir.)

Abstract: Avec l'avènement de l'informatique grand public, du réseau Internet et de la photographie numérique, de nombreuses images naturelles (acquises par un appareil photographique) circulent un peu partout dans le monde. Les images sont parfois modi- fiées de façon légitime ou illicite pour transmettre une information confidentielle ou secrète. Dans ce contexte, la sténographie constitue une méthode de choix pour trans- mettre et dissimuler de l'information. Par conséquent, il est nécessaire de détecter la présence d'informations cachées dans des images naturelles. L'objectif de cette thèse est de développer une nouvelle approche statistique pour effectuer cette détection avec la meilleure fiabilité possible. Dans le cadre de ces travaux, le principal enjeu est la maîtrise des probabilités d'erreur de détection. Pour cela, un modèle paramétrique localement non-linéaire d'une image naturelle est développé. Ce modèle est construit à partir de la physique du système optique d'acquisition et de la scène imagée. Quand les paramètres de ce modèle sont connus, un test statistique théorique est proposé et ses propriétés d'optimalité sont établies. La difficulté principale de la construction de ce test repose sur le fait que les pixels de l'image sont toujours quantifiés. Lorsqu'aucune information sur l'image n'est disponible, il est proposé de linéariser le modèle tout en respectant la contrainte sur la probabilité de fausse alarme et en garantissant une perte d'optimalité bornée. De nombreuses expérimentations sur des images réelles ont confirmé la pertinence de cette nouvelle approche.

  • 1:  Laboratoire Modélisation et Sûreté des Systèmes (LM2S)
  • Université de Technologie de Troyes
  • Collaboration : Financé par le projet ANR RIC, Recherche d'Information Cachées, programme CSOSG, dotation ANR-07-SECU-004
  • Domain : Statistics/Methodology
    Engineering Sciences/Signal and Image processing
    Computer Science/Signal and Image Processing
    Mathematics/Statistics
    Statistics/Statistics Theory
    Mathematics/Information Theory
    Computer Science/Information Theory and Coding
    Statistics/Applications
  • Keywords : Modèle paramétrique – modèle non-linéaire – Détection et estimation statistiques – Tests optimaux – Paramètres de nuisance – Dissimulation d'information – Stéganographie – Stéganalyse – Signaux non stationnaires – Criminalistique – Forensique – Théorie de l'information
  • Available versions :  v1 (2012-06-11) v2 (2012-06-11)
 
  • tel-00706171, version 2
  • oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00706171
  • From: 
  • Submitted on: Monday, 11 June 2012 12:01:06
  • Updated on: Monday, 11 June 2012 13:58:22