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        基于Arnold置亂和DCT變換的彩色圖像水印算法

        2021-11-13 08:10:14馮和平王寬方李翠翠
        新一代信息技術(shù) 2021年16期
        關(guān)鍵詞:信號信息

        馮和平,王寬方,李翠翠

        (1.貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院,貴州 貴陽 551416;2. 貴州省大氣探測技術(shù)與保障中心,貴州 貴陽 550001)

        0 引言

        隨著計算機通信技術(shù)及多媒體存儲和傳輸技術(shù)的發(fā)展,數(shù)字文件的復(fù)制變得非常容易,同時,數(shù)字信息持有者的版權(quán)保護問題和盜版問題也變得愈來愈嚴重。數(shù)字水印技術(shù)自被提出以來,由于數(shù)字水印技術(shù)在信息安全和經(jīng)濟上的重要地位,發(fā)展較為迅速,其在數(shù)字產(chǎn)品知識產(chǎn)權(quán)保護方面的作用也越來越重要。本文結(jié)合Arnold置亂和 DCT變換技術(shù)提出了一種新的基于非等長置亂水印算法,將水印信息進行預(yù)處理嵌入到載體圖片的頻域中,保證水印不可見性的同時,也提高了水印的抗干擾性[1-5]。

        1 水印信號的產(chǎn)生

        數(shù)字水印技術(shù)就是通過一定的算法將一些標(biāo)志性信息直接嵌入到多媒體內(nèi)容當(dāng)中,但是不能影響原始內(nèi)容的價值和使用,且不能被人的感知系統(tǒng)覺察到。當(dāng)然,水印在一定的干擾下會受到破壞,為了給攻擊者增加去除水印的難度,目前大多數(shù)水印制作方案都采用密碼學(xué)中的加密體系來加強,在水印嵌入和提取時采用一種密鑰,甚至幾種密鑰聯(lián)合使用。

        本論文原水印圖片采用大小為 160×120的圖片,將其二值化后再轉(zhuǎn)換成140×140的圖片,數(shù)據(jù)不足部分用0或1填充,然后對140×140 矩陣進行Arnold變換,達到置亂水印的目的,置亂后再對置亂信息分解成160×120和20×20兩部分信息,即為水印信息。水印信號生成框圖如圖 1,其中置亂次數(shù)作為一種密鑰。水印信號生成的matlab仿真結(jié)果如圖2。

        圖1 水印信號生成框圖Fig.1 block diagram of watermark signal generation

        圖2 水印信息仿真結(jié)果圖Fig.2 simulation results of watermark information

        2 水印算法

        數(shù)字水印系統(tǒng)包含水印的嵌人和水印的檢測與提取兩個方面,水印的嵌入就是將水印信息按照事先約定好的位置嵌入到原始數(shù)據(jù)中[6]。水印信號檢測和提取是指按照水印嵌入思想判斷某一數(shù)據(jù)中是否含有指定的水印信號并提取出水印信號的過程,本設(shè)計是在DCT變換域嵌入置亂后的水印信息,為減少計算量,本論文只是抽取部分數(shù)據(jù)進行DCT變換,再將水印信息嵌入到頻域系數(shù)中。其嵌入和提取流程圖如圖3。

        圖3 嵌入和提取流程圖Fig.3 flow chart of embedding and extraction

        2.1 水印的嵌入算法

        將置亂分解后的水印信息嵌入到彩色圖片中,具體思路如下:首先分解出原始圖片的RGB三個分量,分別提取三個分量數(shù)據(jù)的低兩位,低三位,低三位。其次將提取出的兩位、三位、三位重新組合成一個8位數(shù)組,對新數(shù)組進行DCT變換得到變換后的系數(shù),按照預(yù)先規(guī)定的位置將水印信息嵌入到系數(shù)矩陣中,再對嵌入后的矩陣進行反DCT變換即得到組合矩陣。最后將含水印的組合矩陣拆分再還原到 RGB中即得到含水印的圖片[7]。

        為了保證水印的不可感知性和減小計算所帶來的誤差,假設(shè)M是二值矩陣,大小為M1×M2,則M= {m(i,j) , 0 ≤i<M1,0 ≤j<M2}其 中 :m(i,j)是水印像素點(i,j)的強度。將m(i,j)的取值變換為單極式m(i,j)∈ ( 0,?),其中?為正整數(shù)。最后通過實驗選取最佳?值。

        水印嵌入算法的matlab仿真結(jié)果如圖4。圖4為不同水印強度嵌入在低中高頻域中的效果圖。實驗結(jié)論:嵌在低頻時,水印強度越大,不可見性越差,同理可以把水印嵌入在中頻和高頻,有實驗得知:同樣強度下,嵌在高頻的不可見性最好,低頻的不可見性最差。

        圖4 水印嵌入在低中高頻的效果圖Fig.4 effect picture of watermark embedded in low,medium and high frequency

        2.2 水印的檢測算法

        本檢測算法采用盲提取,提取方法如下:將含水印圖片的RGB分解出來,分別提取三個分量的低二、三、三位組成一個8位的新數(shù)組,對新數(shù)組進行DCT變換,然后按照預(yù)先規(guī)定的位置將水印信息提取出來,提取過程中要設(shè)定一個閥值,若提取的值大于閥值則將其變?yōu)?1否則變?yōu)?0,其中水印的嵌入位置可作為一種密鑰[8-10]。原水印和在不同強度下閥值設(shè)定在強度的一半低頻嵌入提取水印效果圖如圖5。

        圖5 原水印和在不同強度下低頻嵌入提取水印效果圖Fig. 5 the original watermark and the effect of low-frequency embedding and extraction of watermarks under different intensities

        由實驗可知,提取的水印和強度有關(guān),在此用水印誤差σ作為一種衡量標(biāo)準(zhǔn),σ=L/N,其中L為提取水印與二值化水印像素值不同點的個數(shù),N為二值化水印像素值總數(shù)。誤差統(tǒng)計表如表1。

        表1 不同情況誤差統(tǒng)計表Tab.1 error statistics table for different situations

        3 結(jié)論

        本設(shè)計實現(xiàn)了基于Arnold置亂和DCT變換的嵌入和提取方案,由matlab仿真結(jié)果可知:該方案不影響原內(nèi)容的價值和使用,具有較好的魯棒性和不可見性,且該方案采用非方陣變換后嵌入,和以前的直接嵌入水印算法相比具有更好的防篡改性,且采用兩種密鑰給攻擊者增加了去除水印的難度。

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