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时间:2018-11-16
《基于可视密码术的小波域音频数字水印研究》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、基于可视密码术的小波域音频数字水印研究基于可视密码术的小波域音频数字水印研究 音频数字水印技术是解决音频数据版权保护的有效手段,本文提出了一种基于量化的小波域音频数字水印算法,其优点在于水印的嵌入.L1M2的二值图像,它可表示为: 1M2+3p)L}是与水印嵌入相关的部分(M1,M2是水印图像像素的宽度与高度,p是同步码的周期长度,并且在水印序列中插入了3个同步码序列,L是音频分段的长度),Sr={s(n),(M1M2+3p)L≤n<n}是与水印嵌入无关的部分,它在水印嵌入前后保持不变。在嵌入水印时必须要求音频数据的长度n&g
2、e;(m1m2+3p)l-1。<br=""> 把用于嵌入水印的Se分成M1M2+3p个长度为L的数据段,即: Se={se(k)},0≤k<(M1M2+3p)} 式中se(k)表示第k个音频数据段。 1.4分段DE,重复嵌入的次数最大TIMEmax=L/2H。 (3)修改小波系数采用量化系数方法。 (4)小波反变换,重建音频信号 前面的过程完成了水印数据嵌入到小波域,然后需要把每个分段数据修改后的小波结果进行反变换复原成音频信号,并且把分段连在一起构成嵌入水印信息的音频 S&
3、prime;e和与水印嵌入无关的Sr组合成完整的目标音频信号。 1.5水印的检测 水印检测是水印嵌入的逆过程。 (1)首先把待检测音频数据相应地分成两部分,即嵌入有水印的部分S′e和与嵌入无关的部分Sr。 (2)把S′e进行与嵌入时相同的分段处理,即相同的分段起始位置和相同的分段长度L。然后把每一段分段数据S′e(k)(k表示第k段)进行H层的De;e(k)={ d′e (k)(t),0≤t<l},<br=""> d′e(k
4、)(t)是第k个音频段S′e(k)的离散小波变换D′e(k)中的第t个系数。 (3)寻找水印嵌入的位置提取水印。在嵌入时本文选择的是在小波系数的近似分量(低频分量)中嵌入的,因此提取时也是通过检测近似分量提取水印比特。设检测出的水印比特为V(4)根据多少判定的方法决定某个音频段嵌入的水印比特。初始化计数值num=0,依次检测TIME个V′s(k)(t),如果V′s(k)(t)=1,就将计数值num自增1(即num++)。检测完一个数据分段中提取的 V′s (k)(t)
5、,如果num>TIME/2,那么本段嵌入的二值数据V′s(k)=1;否则如果num (5)对一维的水印数据进行升维处理,变换成二维图像数据,并且在界面里显示出来。 2水印系统实验仿真 以前面给出的(4,4)加密方案构造水印,设要隐藏的明文信息是吉字,由仿真程序生成的子密钥图片如图2所示。 图2(4,4)加密方案生成的子密钥图片 将子密钥key4作为水印嵌入到上述音频信息中,提取出的子密钥图像如图3所示,将提取的子密钥图像与其余3幅子密钥图像进行叠加,最终恢复出的代表版权信息的水印图像如图4所示。 图3
6、提取的子密钥图像 图4用提取的子密钥恢复的水印 图5三幅子密钥叠加结果 图5是提取子密钥图像和其余两幅子密钥图像的叠 加结果,从图5可以看出,.L)] 叠加结果都不能恢复原始的明文信息,只有4幅子密钥的叠加结果才能恢复原始的明文信息,当然,可视密钥的形成是将明文图像的每一个像素分成多个子像素来表示,恢复时会有对比度的损失,恢复得图像会变暗。 本论文方案也有不足仍需要继续深入研究,由于可视密码术方法是通过特定算法将秘密信息隐藏到多张图片中进行分存,使得图片单位面积对应的信息量减少,故从另一方面讲可视密码术在增加水印的安全性的同时
7、也降低了水印信息的嵌入量。
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