时空域下的信息隐藏
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信息隐藏的原理及应用1. 介绍信息隐藏是指在一个媒体中,对隐藏的信息进行保护或嵌入的一种技术。
这些隐藏的信息在人类肉眼或机器检测时是不可见的。
信息隐藏有着广泛的应用领域,从数字版权保护到隐写术,都离不开信息隐藏技术的支持。
本文将介绍信息隐藏的原理、应用和一些常见的信息隐藏技术。
2. 信息隐藏的原理信息隐藏的原理基于两个基本概念:隐写术和数字水印。
2.1 隐写术隐写术是一种将秘密信息嵌入到载体中的技术,使得外部观察者难以察觉到这些隐藏的信息的存在。
隐写术的基本原理是利用载体对信息的一些细微变化进行嵌入,例如在图像中修改像素值或在音频中调整音频强度。
这种细微变化对于人类观察来说是不可察觉的,但可以被特定的解码器或算法检测到。
2.2 数字水印数字水印是将一些信息嵌入到原始数据中,作为数据的一部分,并且能够在数据中传播、存储和检测。
数字水印的原理是将信息通过特定的算法进行编码和嵌入,在提取时通过解码和检测算法进行信息提取。
数字水印通常用于版权保护和认证等领域。
3. 信息隐藏的应用3.1 数字版权保护信息隐藏技术在数字版权保护中扮演着重要的角色。
数字媒体如音频、视频和图像可以经过修改和复制而丧失原始版权信息,因此需要使用信息隐藏技术来保护版权。
通过在数字媒体中嵌入数字水印,版权信息可以被有效地保护和追踪,即使经过多次复制和修改,也能够提取出原始的版权信息。
3.2 隐写术隐写术在信息隐藏领域应用广泛,它可以用于隐蔽交流、网络安全和情报领域等。
在隐蔽交流中,可以通过嵌入秘密信息的方式实现信息的传输,使得外部观察者难以察觉到信息的存在。
在网络安全中,隐写术可以用于识别恶意软件、防止数据泄露等方面。
在情报领域,隐写术可以用于隐藏情报信息的传输路径和内容,保护国家安全。
3.3 数字取证信息隐藏技术也被广泛应用于数字取证领域。
数字取证是指通过对数字媒体和电子设备进行分析,获取并保护相关的证据来支持司法调查。
信息隐藏技术可以帮助找到嫌疑人隐藏在数字媒体中的证据,如图像或音频中的隐藏图像或音频,以及文档中潜在的隐藏信息。
一种基于AVS的错误隐藏方法
朱旭辉;夏军;尹涵春
【期刊名称】《信息通信》
【年(卷),期】2008(021)002
【摘要】AVS标准是我国制定的拥有自主知识产权的视频压缩编码标准,对AVS 标准的错误隐藏技术进行研究具有重要的意义.本文提出了一种用于AVS的错误隐藏方法,该方法对I帧和P帧采用不同的掩盖方法:基于边界的空域插值和时域的边界匹配算法,并对其纠错性能进行了实验.结果表明,重建图像的主客观质量均得到明显的改善.
【总页数】3页(P43-45)
【作者】朱旭辉;夏军;尹涵春
【作者单位】东南大学电子科学与工程学院显示中心,南京,210096;东南大学电子科学与工程学院显示中心,南京,210096;东南大学电子科学与工程学院显示中心,南京,210096
【正文语种】中文
【中图分类】TP183
【相关文献】
1.一种基于双域拉格朗日插值的视频错误隐藏方法 [J], 张建龙;吴成柯;高新波
2.一种基于H.264的双二叉树GOP差错控制与错误隐藏方法 [J], 李玉兰
3.一种基于H.264的混合错误隐藏方法 [J], 郝晶;饶雪芳
4.一种基于H.264后处理空域错误隐藏方法 [J], 王威;杨静;刘西振
5.基于AVS-P2的自适应时空域错误隐藏方法 [J], 阮若林;胡瑞敏;陈皓;尹黎明因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
风险管理-淘宝网店经营风险管理精品电子商务风险管理[摘要]本文对企业电子商务技术风险管理问题进行了研究,从网络安全、数据存取安全和支付安全3个方面分析了电子商务中存在的技术风险,并在此基础上提出了降低电子商务技术风险的相关安全策略及措施。
[关键词]电子商务;技术风险;风险管理电子商务(Electronic merce,EC)是指通过网络(尤其是Internet)所进行的买卖交易以及相关服务或其他的组织管理活动。
交易的安全性能否得到保障是电子商务的核心问题。
近几年来,我国的电子商务发展较快,但各种风险也日趋突出。
一般来说,电子商务中常见的风险可分为经济风险、管理风险、制度风险、技术风险和信息风险。
IT技术是实现电子商务的基础,分析研究其技术风险是保障电子商务安全的重要研究课题。
为了促进电子商务的健康发展,研究电子商务中可能存在的风险及相应的控制策略是十分必要的。
本文分析了电子商务中存在的技术风险及其产生的原因,并在此基础上提出了降低电子商务技术风险的相关安全策略及措施。
1. 电子商务中存在的技术风险由于网络的开放性、共享性和动态性,使得任何人都可以自由地接入Internet,导致以Internet为主要平台的电子商务的发展面临严峻的安全问题。
其主要技术风险包括:1.1 网络环境风险网络服务器常遭受到黑客的袭击,个别网络中的信息系统受到攻击后无法恢复正常运行;网络软件常常被人篡改或破坏;网络中存储或传递的数据常常被未经授权者篡改、增删、复制或使用。
1.2 数据存取风险由于数据存取不当所造成的风险。
这种风险主要来自于企业内部。
一是未经授权的人员进入系统的数据库修改、删除数据;二是企业工作人员操作失误,受其错误数据的影响而带来的风险,其结果必然是使企业效益受到损失,或者是使顾客利益受到损失。
1.3 网上支付风险网上支付一直被认为是制约中国电子商务发展的最大瓶颈,许多企业和个人担心交易的安全性而不愿使用网上支付。
信息隐藏技术在当今数字化的时代,信息的安全与保护成为了至关重要的问题。
我们不仅需要防止信息被未经授权的访问和篡改,还需要确保信息在传输和存储过程中的保密性。
信息隐藏技术作为一种新兴的信息安全技术,为解决这些问题提供了新的思路和方法。
那么,什么是信息隐藏技术呢?简单来说,信息隐藏技术就是将秘密信息隐藏在一个看似普通的载体中,使得第三方在不了解隐藏方法的情况下,难以察觉秘密信息的存在。
这个载体可以是图像、音频、视频、文本等各种数字媒体。
信息隐藏技术与传统的加密技术有所不同。
加密技术是通过对信息进行加密处理,使得只有拥有正确密钥的人才能解密并读取信息。
而信息隐藏技术则是将信息隐藏起来,使其在表面上看起来与普通的信息没有区别。
即使攻击者获取了隐藏信息的载体,如果不知道隐藏的方法和位置,也无法提取出秘密信息。
信息隐藏技术的应用场景非常广泛。
在军事领域,它可以用于隐藏军事战略、情报等重要信息,防止被敌方获取。
在商业领域,企业可以使用信息隐藏技术来保护商业机密、知识产权等。
例如,将重要的文件隐藏在普通的图片中进行传输,大大降低了信息被窃取的风险。
在个人隐私保护方面,我们可以将个人的敏感信息隐藏在日常的多媒体文件中,避免被他人发现。
信息隐藏技术主要包括以下几种方法。
空域隐藏方法是一种常见的信息隐藏技术。
它通过直接修改载体图像的像素值来隐藏信息。
比如,可以通过微调图像中某些像素的亮度或颜色值,来嵌入秘密信息。
但这种方法的隐藏容量相对较小,而且容易受到图像处理操作的影响,比如压缩、滤波等,可能导致隐藏的信息丢失或损坏。
变换域隐藏方法则是将载体图像从空域转换到频域,然后在频域中嵌入秘密信息。
常见的变换域包括离散余弦变换(DCT)和离散小波变换(DWT)等。
这种方法的隐藏容量较大,而且对图像处理操作具有一定的鲁棒性,因为在频域中嵌入的信息相对不容易受到空域中的干扰。
基于数字水印的信息隐藏技术也是一种重要的应用。
数字水印可以分为可见水印和不可见水印。
信息隐藏技术是一种常见的数据安全保护手段,其目的是在合法的通信传输中潜匿传送一些附加的信息。
然而,对于这项技术,人们对其常存在一些误解。
本文将对信息隐藏技术中常见的误解进行澄清与解析,以更全面地了解这一领域。
一、信息隐藏技术等同于加密技术许多人将信息隐藏技术等同于加密技术,认为它们的功能和作用相同。
然而,实际上这是一个误解。
加密是指将原始数据转化为密文,通过一定的密钥进行解密还原,确保数据传输的安全性。
而信息隐藏技术是在加密的基础上,以一种不影响原始数据的方式,将附加的信息嵌入到数据中,使得只有特定的接收方才能提取出隐藏的信息。
二、信息隐藏技术只用于非法目的对于信息隐藏技术,一些人将其仅仅与犯罪活动联系在一起,认为它只用于非法目的,比如网络犯罪、恶意攻击等。
然而,这是一个误解。
信息隐藏技术在法律、军事、商业等许多领域具有广泛的应用。
例如,在数字水印中的一种应用就是保护知识产权,通过嵌入水印可以防止盗版行为。
信息隐藏技术也被用于检测和预防网络攻击,提高信息安全性。
三、信息隐藏技术无所不能,可透明地嵌入任意信息有些人错误地认为信息隐藏技术可以将任意的信息透明地嵌入到原始数据中,而且不会对数据产生任何改变。
然而,实际上隐藏信息时,需要根据原始数据的特点进行相应的策略选择,以达到最佳效果。
不同的载体(比如图像、音频、视频)和具体的嵌入算法,会对原始数据产生一定的影响。
因此,信息隐藏技术并非无所不能,也并非完全透明,需要在兼顾信息隐蔽性和原始数据质量的基础上进行选择与设计。
四、信息隐藏技术是绝对安全的对于信息隐藏技术,一些人错误地认为它是绝对安全的,无法被检测或破解。
然而,这是一个误解。
信息隐藏技术并非绝对安全,很多隐藏算法都有其固有的弱点和容易被攻击的特点。
例如,在图像隐藏中,敌手可以通过像素值的统计分析来检测隐藏的信息;在音频隐藏中,敌手可以通过对频谱进行分析来检测隐藏的信息。
因此,确保信息隐藏的安全性不仅仅依赖于算法的复杂性,还需要考虑敌手的攻击能力,选择合适的安全措施。
“信号与系统”中时空域思想的重要性与教学渗透杨梅(南京邮电大学通信与信息工程学院,江苏南京210003)[摘要]“信号与系统”课程是电子信息类学科各专业的重要基础理论课,具有信息量大、理论性强、数学公式繁杂等特点,学习难度较大,教学难度也较大。
为了使学生对课程内容有更清晰的认知,提高教与学的效果,阐述了时空域思想在本课程授课过程中的重要性,并通过具体的时域物理过程、空间域物理过程等实例,详细讲述了如何将本课程的知识点与时空域变化的物理过程相结合的教学方法,并指出该思维可以推广渗透到其他物理变量中。
这种教学方法能够有效地促进学科交叉与融合,让学生对专业知识的系统性和体系性有更深入的理解。
[关键词]信号与系统;时域思想;空间域思想;物理过程[基金项目]2016年度南京邮电大学引进人才科研启动基金项目“加载结构对天线时频特性影响的研究”(NY216006);2018年度国家自然科学基金资助项目“介质透镜加载的渐变槽线天线的脉冲时空域聚焦研究”(61701257)[作者简介]杨梅(1985—),女,山东临沂人,博士,南京邮电大学通信与信息工程学院讲师,主要从事电磁场与电磁波、微波技术与天线等研究。
[中图分类号]G642.0[文献标识码]A[文章编号]1674-9324(2021)13-0159-04[收稿日期]2021-02-04一、引言“信号与系统”课程是电子信息类学科各专业的基础理论课,具有信息量大、理论性强、数学公式繁杂等特点,对学生的数学基础要求高,学习、教学难度也大。
同时其也是一门开放性的基础理论课程,每一部分内容都可以根据专业需求进行深化和扩展,在整个本科教学环节中具有承上启下的作用。
因此,研究和改进“信号与系统”课程的教学方法,对学生的本课程学习和后续专业课程学习具有积极的意义[1](P1-77)。
二、信号与系统是认识物理世界的方法“信号与系统”课程主要包括信号分析与系统分析两部分。
信号是信息传递的载体,是描述物理变化的一种物理量。
智慧时空信息云平台解决方案目录1. 内容概括 (3)1.1 背景与意义 (3)1.2 目标与范围 (4)1.3 文档结构 (5)2. 智慧时空信息云平台概述 (6)2.1 平台定义 (7)2.2 核心理念 (8)2.3 主要功能与服务 (9)3. 需求分析 (10)3.1 用户需求调研 (12)3.2 业务需求分析 (13)3.3 技术需求分析 (14)4. 解决方案设计 (16)4.1.1 系统总体架构 (18)4.1.2 组件设计 (20)4.2 功能设计 (21)4.2.1 数据采集与处理 (23)4.2.2 数据存储与管理 (25)4.2.3 数据分析与可视化 (26)4.2.4 用户交互界面 (27)4.3 安全策略设计 (29)4.3.1 访问控制 (29)4.3.2 数据加密 (30)4.3.3 审计与日志 (32)5. 技术选型 (34)5.1 编程语言与框架 (35)5.2 数据库技术 (37)5.4 物联网技术 (39)6. 实施计划 (41)6.1 开发阶段 (42)6.2 测试阶段 (43)6.3 部署与上线 (44)6.4 运维与维护 (45)7. 成功案例与展望 (47)7.1 成功案例介绍 (48)7.2 未来发展趋势 (49)7.3 持续改进与升级 (50)1. 内容概括智慧时空信息云平台解决方案是一套专为现代城市规划、建设和管理而设计的综合性信息技术解决方案。
该方案基于云计算、大数据、物联网和人工智能等先进技术,旨在实现城市时空信息的高效采集、处理、存储、分析和应用,为城市规划、建设、管理、运行和公共服务提供有力支持。
本解决方案涵盖了智慧时空信息云平台的核心功能和技术架构,包括数据采集与传输、数据存储与管理、数据处理与分析、可视化展示与决策支持、数据交换与共享等。
通过构建统一的城市时空信息数据库,整合各类时空信息资源,实现多源数据的融合与共享,为城市规划、建设和管理提供全面、准确、实时的数据支持。
时空域下的信息隐藏
一:比对message.txt和secret.txt数据关系
二:比对glenna.bmp和scover.bmp的数据
2. 在LSB上的信息隐藏(P149)
x=inread('lenna.bmp') 读原始图像
顺序选取图像载体像素, 将消息隐秘于LSB。
隐秘算法核心是将我们选取的像素点的最不重要位依次替换成秘密信息, 以达到信息隐秘的目的。
(1) 我们应用两个算法来实现秘密消息的隐藏与提取。
编写函数lsbhide. m完成实验。
函数lsbhide.m 的功能是给定一个秘密消息, 将其隐藏于灰度图像载体中。
% 文件名: lsbhide. m
% 函数功能: 本函数将完成在LSB 上的顺序信息隐秘, 载体选用灰度BMP图
% 输入格式举例:[ ste_cover, len_total] = lsbhide(′glenna.bmp′,′message.txt′, ′scover. bmp′)
% 参数说明:
% input 是信息隐蔽载体图像, 为灰度BMP图
% file 是秘密消息文件
% output 是信息隐秘后生成图像
% ste_cover 是信息隐秘后图像矩阵
% len_total 是秘密消息的长度, 即容量
function [ ste_cover, len_total] = lsbhide( input, file, output)
% 读入图像矩阵
cover = imread( input) ;
ste_cover = cover;
ste_cover = double( ste_cover ) ;
% 将文本文件转换为二进制序列
f_id = fopen( file, ′r′) ;
[ msg, len_total] = fread( f_id, ′ubit1′) ;
% 判断嵌入消息量是否过大
[ m, n] = size( ste_cover ) ;
if len_total > m* n
error( ′嵌入消息量过大, 请更换图像′) ;
end
% p 作为消息嵌入位数计数器
p = 1;
for f2 = 1∶n
for f1 = 1∶m
ste_cover( f1, f2) = ste_cover( f1, f2) -mod( ste_cover( f1, f2) , 2) + msg( p, 1) ;
if p == len_total
break;
end
p = p + 1;
end
if p == len_total
break;
end
end
ste_cover = uint8( ste_cover ) ;
% 生成信息隐秘后图像
imwrite( ste_cover, output) ;
% 显示实验结果
subplot( 1, 2, 1) ; imshow( cover) ; title( ′原始图像′) ;
subplot( 1, 2, 2) ; imshow( output) ; title( ′隐藏信息的图像′) ;
(2) lsbget. m 来提取嵌入图像的秘密文本消息, 函数代码如下: % 文件名: lsbget. M
% 函数功能: 本函数将完成提取隐秘于LSB 上的秘密消息
% 输入格式举例: result = lsbget( ‘scover.bmp’, 56, ‘secret. txt’)
% 参数说明:
% output 是信息隐秘后的图像
% len_total 是秘密消息的长度
% goalfile 是提取出的秘密消息文件
% result 是提取的消息
function result = lsbget( output, len_total, goalfile)
ste_cover = imread( output) ;
ste_cover = double( ste_cover ) ;
% 判断嵌入消息量是否过大
[ m, n] = size( ste_cover ) ;
frr = fopen( goalfile, ‘a’) ;
% p 作为消息嵌入位数计数器, 将消息序列写回文本文件
p = 1;
for f2 = 1∶n
for f1 = 1∶m
if bitand( ste_cover( f1, f2) , 1) == 1
fwrite( frr, ‘1’, ‘char’) ;
result( p, 1 ) = 1;
else
fwrite( frr, ‘0’, ‘char’) ;
result( p, 1 ) = 0;
end
if p == len_total
break;
end
p = p + 1;
end
if p == len_total
break;
end
end
fclose( frr) ;。