一种在音频信号中加入及提取水印的方法

    公开(公告)号:CN106971366B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201710068630.6

    申请日:2017-02-08

    Abstract: 本发明公开一种在音频信号中加入及提取水印的方法。通过将一维的音频信号转换成二维的音频图像,生成随机模板,基于光学衍射成像理论对音频图像、水印信息和随机模板进行衍射光学变换,然后进行加权叠加,实现了水印信息在音频图像中的信息隐藏。利用光学衍射成像具有的多维、大容量等优点,实现了大容量水印信息在音频信息中的隐藏,解决了现有方法水印信息嵌入量很小,信息隐藏受到很大限制的问题;利用光学衍射成像可撕毁性特点,实现了利用部分残缺音频图像提取完整水印信息的功能;通过提取水印信息,实现了音频信息来源可靠性的认证与证明;在提取水印时不需要原始载体图像,实现了水印信息的盲提取。

    一种公证文书的全息水印认证方法

    公开(公告)号:CN108615216A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810240696.3

    申请日:2018-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种公正文书的全息水印认证方法,所述公正文书的全息水印认证方法首先将含有重要信息的图像转化为全息图,即数字水印。然后将公证机关制作的公证文书作为载体图像,将数字水印嵌入载体图像中,以此实现数字水印在公证文书中的嵌入与隐藏。之后将含有数字水印的公证文书利用密码技术进行数字签名,并将密钥分发到有关机关存档与文书持有人保存。通过网络、拷贝等方式获得的含数字水印的公证文书通过解密与逆运算实现将数字水印从公证文书中提取并解密。该方法具有鲁棒性强、自由度高且难以破解等诸多优势,可以实现多种功能,包括:鉴定公正文书的真伪,确保其内容没有被篡改,隐藏并重现含有重要信息的图像。

    一种基于全息图像的音频加密解密方法

    公开(公告)号:CN106653053B

    公开(公告)日:2019-10-08

    申请号:CN201710015883.7

    申请日:2017-01-10

    Abstract: 本发明公开一种基于全息图像的音频加密解密方法。所述加密方法包括:从接收的一维音频信号中截取一段,将其转换成音频二维图像信号;将待嵌入的水印信息生成全息图信号,并将其嵌入到二维音频图像信号中;再利用SM4加密算法与置乱运算进行加密与置乱处理。根据保存的解密密钥,采取与加密方法相反的顺序进行解密运算,分离出一维音频信号和水印信息。本发明实现了音频信号的加密与全息信息隐藏并以图片形式传输,提高了音频信号传输的安全性;利用解密后恢复的水印中的文字、签字、照片等信息能够实现音频信息源的认证;利用全息技术的可撕毁性和高鲁棒性,能够从部分残缺音频信息图像信号中恢复完整的水印信息,提高了音频信息传输的鲁棒性。

    一种在音频信号中加入及提取水印的方法

    公开(公告)号:CN106971366A

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201710068630.6

    申请日:2017-02-08

    Abstract: 本发明公开一种在音频信号中加入及提取水印的方法。通过将一维的音频信号转换成二维的音频图像,生成随机模板,基于光学衍射成像理论对音频图像、水印信息和随机模板进行衍射光学变换,然后进行加权叠加,实现了水印信息在音频图像中的信息隐藏。利用光学衍射成像具有的多维、大容量等优点,实现了大容量水印信息在音频信息中的隐藏,解决了现有方法水印信息嵌入量很小,信息隐藏受到很大限制的问题;利用光学衍射成像可撕毁性特点,实现了利用部分残缺音频图像提取完整水印信息的功能;通过提取水印信息,实现了音频信息来源可靠性的认证与证明;在提取水印时不需要原始载体图像,实现了水印信息的盲提取。

    一种基于全息图像的音频加密解密方法

    公开(公告)号:CN106653053A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710015883.7

    申请日:2017-01-10

    Abstract: 本发明公开一种基于全息图像的音频加密解密方法。所述加密方法包括:从接收的一维音频信号中截取一段,将其转换成音频二维图像信号;将待嵌入的水印信息生成全息图信号,并将其嵌入到二维音频图像信号中;再利用SM4加密算法与置乱运算进行加密与置乱处理。根据保存的解密密钥,采取与加密方法相反的顺序进行解密运算,分离出一维音频信号和水印信息。本发明实现了音频信号的加密与全息信息隐藏并以图片形式传输,提高了音频信号传输的安全性;利用解密后恢复的水印中的文字、签字、照片等信息能够实现音频信息源的认证;利用全息技术的可撕毁性和高鲁棒性,能够从部分残缺音频信息图像信号中恢复完整的水印信息,提高了音频信息传输的鲁棒性。

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