FR2846827A1 - Dispositif pour le marquage et la restitution de signaux multimedia - Google Patents

Dispositif pour le marquage et la restitution de signaux multimedia Download PDF

Info

Publication number
FR2846827A1
FR2846827A1 FR0213605A FR0213605A FR2846827A1 FR 2846827 A1 FR2846827 A1 FR 2846827A1 FR 0213605 A FR0213605 A FR 0213605A FR 0213605 A FR0213605 A FR 0213605A FR 2846827 A1 FR2846827 A1 FR 2846827A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
signal
module
message
coefficient
marking
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR0213605A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2846827B1 (fr
Inventor
Christine Guillemot
Stephane Pateux
Guelvouit Gaetan Le
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique INRIA
Original Assignee
Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique INRIA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority to FR0213605A priority Critical patent/FR2846827B1/fr
Application filed by Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique INRIA filed Critical Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique INRIA
Priority to CA002503466A priority patent/CA2503466A1/fr
Priority to PCT/FR2003/003208 priority patent/WO2004043072A1/fr
Priority to EP03786001A priority patent/EP1557043A1/fr
Priority to US10/532,805 priority patent/US20060159262A1/en
Priority to JP2004549262A priority patent/JP2006505207A/ja
Priority to AU2003295009A priority patent/AU2003295009A1/en
Publication of FR2846827A1 publication Critical patent/FR2846827A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2846827B1 publication Critical patent/FR2846827B1/fr
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/46Embedding additional information in the video signal during the compression process
    • H04N19/467Embedding additional information in the video signal during the compression process characterised by the embedded information being invisible, e.g. watermarking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/32Circuits or arrangements for control or supervision between transmitter and receiver or between image input and image output device, e.g. between a still-image camera and its memory or between a still-image camera and a printer device
    • H04N1/32101Display, printing, storage or transmission of additional information, e.g. ID code, date and time or title
    • H04N1/32144Display, printing, storage or transmission of additional information, e.g. ID code, date and time or title embedded in the image data, i.e. enclosed or integrated in the image, e.g. watermark, super-imposed logo or stamp
    • H04N1/32149Methods relating to embedding, encoding, decoding, detection or retrieval operations
    • H04N1/32154Transform domain methods
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/32Circuits or arrangements for control or supervision between transmitter and receiver or between image input and image output device, e.g. between a still-image camera and its memory or between a still-image camera and a printer device
    • H04N1/32101Display, printing, storage or transmission of additional information, e.g. ID code, date and time or title
    • H04N1/32144Display, printing, storage or transmission of additional information, e.g. ID code, date and time or title embedded in the image data, i.e. enclosed or integrated in the image, e.g. watermark, super-imposed logo or stamp
    • H04N1/32149Methods relating to embedding, encoding, decoding, detection or retrieval operations
    • H04N1/32154Transform domain methods
    • H04N1/32187Transform domain methods with selective or adaptive application of the additional information, e.g. in selected frequency coefficients
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/32Circuits or arrangements for control or supervision between transmitter and receiver or between image input and image output device, e.g. between a still-image camera and its memory or between a still-image camera and a printer device
    • H04N1/32101Display, printing, storage or transmission of additional information, e.g. ID code, date and time or title
    • H04N1/32144Display, printing, storage or transmission of additional information, e.g. ID code, date and time or title embedded in the image data, i.e. enclosed or integrated in the image, e.g. watermark, super-imposed logo or stamp
    • H04N1/32352Controlling detectability or arrangements to facilitate detection or retrieval of the embedded information, e.g. using markers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N2201/00Indexing scheme relating to scanning, transmission or reproduction of documents or the like, and to details thereof
    • H04N2201/32Circuits or arrangements for control or supervision between transmitter and receiver or between image input and image output device, e.g. between a still-image camera and its memory or between a still-image camera and a printer device
    • H04N2201/3201Display, printing, storage or transmission of additional information, e.g. ID code, date and time or title
    • H04N2201/3225Display, printing, storage or transmission of additional information, e.g. ID code, date and time or title of data relating to an image, a page or a document
    • H04N2201/3233Display, printing, storage or transmission of additional information, e.g. ID code, date and time or title of data relating to an image, a page or a document of authentication information, e.g. digital signature, watermark
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N2201/00Indexing scheme relating to scanning, transmission or reproduction of documents or the like, and to details thereof
    • H04N2201/32Circuits or arrangements for control or supervision between transmitter and receiver or between image input and image output device, e.g. between a still-image camera and its memory or between a still-image camera and a printer device
    • H04N2201/3201Display, printing, storage or transmission of additional information, e.g. ID code, date and time or title
    • H04N2201/3269Display, printing, storage or transmission of additional information, e.g. ID code, date and time or title of machine readable codes or marks, e.g. bar codes or glyphs
    • H04N2201/327Display, printing, storage or transmission of additional information, e.g. ID code, date and time or title of machine readable codes or marks, e.g. bar codes or glyphs which are undetectable to the naked eye, e.g. embedded codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N2201/00Indexing scheme relating to scanning, transmission or reproduction of documents or the like, and to details thereof
    • H04N2201/32Circuits or arrangements for control or supervision between transmitter and receiver or between image input and image output device, e.g. between a still-image camera and its memory or between a still-image camera and a printer device
    • H04N2201/3201Display, printing, storage or transmission of additional information, e.g. ID code, date and time or title
    • H04N2201/328Processing of the additional information
    • H04N2201/3281Encryption; Ciphering

Abstract

L'invention propose un dispositif de traitement d'un signal comprenant un module de transformation de signal (5) capable de produire un signal transformé (xi) à partir d'un signal original et un module mélangeur (10) destiné à marquer le signal transformé par un message de marquage (M). Le module mélangeur (10) comprend :- un module de mise en forme (14) capable de calculer une réponse du signal transformé (rx) à la démodulation d'un premier ensemble de porteuses (Gj) définies par des clés de protection du message et de calculer une information de marquage ({bj}) en fonction de cette réponse et de mots de codes (U) associés au message de marquage,- un modulateur (18) capable de moduler les informations de marquage fournies par le module de mise en forme (14) par un coefficient donné (Gij) des porteuses du premier ensemble de porteuses, et de moduler en amplitude le coefficient ainsi obtenu par une quantité correspondante liée au terme de pondération de l'énergie du message de marquage et à l'ensemble de porteuses, ce qui fournit un coefficient de marquage,- un additionneur (20) capable d'ajouter le coefficient de marquage au coefficient correspondant du signal original transformé.

Description

INRIA58.FRD
Dispositif pour le marquage et la restitution de signaux multimédia.
La présente invention concerne un dispositif pour le marquage et la restitution de signaux multimédia. Le marquage d'un signal multimédia, encore connu sous le nom de procédé de tatouage, 10 consiste à insérer de façon invisible un message dans le signal multimédia avant sa transmission afin de pouvoir le restituer de façon lisible en réception. Pour garantir le secret du message inséré, un ensemble de clés privées ou publiques est souvent utilisé afin de ne pas offrir la possibilité à des personnes non autorisées de retrouver, voir d'enlever le message caché. Les domaines d'application d'un procédé de marquage de signaux multimédia sont nombreux. Tout d'abord, dans un contexte de protection, il peut être intéressant d'insérer dans le 20 contenu d'un signal multimédia un message caché permettant par la suite d'identifier ce
contenu, de connaître le propriétaire de ce contenu ou bien encore de connaître les règles d'utilisation de ce contenu, telles que par exemple le droit de diffusion ou le droit de copie.
Cependant, le contenu du message multimédia peut être altéré de différentes façons. Par 25 exemple, il peut être altéré suite à l'utilisation d'un format de représentation introduisant des dégradations, tel qu'un codage avec perte (par exemple, JPEG pour les images fixes, MPEG pour la vidéo ou bien encore MP3 pour l'audio) ou bien encore par divers procédés d'acquisition tels que l'enregistrement analogique, l'impression ou le "scanning" pour une image. Le contenu d'un signal multimédia peut aussi être altéré suite à une remise en forme, par exemple lors d'une sélection d'une portion d'un fichier audio ou lors du recadrage d'une image. Le contenu d'un signal multimédia peut aussi subir des attaques intentionnelles dans le but de mettre à défaut le procédé d'extraction du message. Ceci peut être effectué en ajoutant du bruit au signal, en utilisant une technique de filtrage ou en utilisant des techniques désynchronisantes (par exemple, la transformation géométrique pour les images ou le 5 changement de fréquence pour les fichiers sonores) . Dans ce cadre d'applications, il est important d'assurer que le message inséré puisse être extrait correctement que le contenu ait
subi des modifications intentionnelles ou non.
Un autre cadre d'applications concerne la mise à disposition, grâce à un procédé de tatouage, 10 d'un canal de transmission d'informations de façon non perceptible et lié au contenu luimême des signaux multimédia. En particulier, ceci peut être intéressant dans le cas d'un transcodage ou d'une diffusion ultérieure du contenu, o l'existence et/ou la pérennité d'un tel canal de transmission n'est pas garantie. Ce canal adjacent peut alors être utilisé, suivant sa capacité, pour transmettre toute information utile. On peut citer à titre d'exemple 15 l'insertion de méta-données décrivant le contenu tatoué (telles que l'identifiant du contenu
ou la description d'éléments du contenu) qui peuvent être utilisées ultérieurement afin d'assurer un service à valeur ajoutée, ou bien encore des informations annexes (telles qu'un service de type télétexte ou des sous-titres). Ici encore, il est important de pouvoir extraire ces informations suite à différentes manipulations du contenu, principalement du transcodage 20 et donc de disposer d'un système de tatouage robuste.
Dans des dispositifs de marquage connus, on utilise une technique de modulation de type COFDM, couramment utilisée en communication numérique, o des bits bj définissent le message et sont modulés par plusieurs porteuses définies par des clés publiques et privées. 25 Le signal ainsi modulé vient s'ajouter au signal original. A l'extraction, une démodulation permet de retrouver les bits insérés bj. Cependant cette technique de marquage souffre d'imperfections car le signal hôte peut interférer sur les porteuses utilisées, le signal inséré
peut être visible ou encore la re-synchronisation peut être imparfaite.
Le but de l'invention est de remédier à cette situation.
L'invention propose à cet effet un dispositif de traitement d'un signal comprenant un module de transformation de signal capable de produire un signal transformé à partir d'un signal original et un module mélangeur destiné à marquer le signal transformé par un message de marquage. Selon une caractéristique de l'invention, le module mélangeur comprend: - un module de mise en forme capable de calculer une réponse du signal transformé à la démodulation d'un premier ensemble de porteuses définies par des clés de protection du s message et de calculer une information de marquage en fonction de cette réponse et de mots de codes associés au message de marquage, - un modulateur capable de moduler les informations de marquage fournies par le module de mise en forme par un coefficient donné des porteuses du premier ensemble de porteuses, et de moduler en amplitude le coefficient ainsi obtenu par une quantité correspondante liée 10 au terme de pondération de l'énergie du message de marquage et à l'ensemble de porteuses, ce qui fournit un coefficient de marquage, - un additionneur capable d'ajouter le coefficient de marquage au coefficient correspondant
du signal original transformé.
La modulation d'amplitude effectuée par le modulateur permet ainsi de rendre le signal ajouté peu visible. De plus, le dispositif de l'invention met en oeuvre une technique de codage canal avec information de bord. Selon cette technique, les composantes de l'information de marquage sont des informations à valeurs flottantes définies de telle façon que leur insertion compense la réponse du signal hôte. 20 Selon une autre caractéristique de l'invention, le module de mise en forme comprend un démodulateur destiné à effectuer la démodulation, ce démodulateur étant apte à multiplier chaque coefficient du signal transformé par le coefficient correspondant d'une porteuse donnée du premier ensemble de porteuses, par le poids perceptuel de distorsion et par le 25 facteur d'atténuation associés au coefficient du signal transformé, et à additionner les coefficients ainsi déterminés, ce qui fournit une composante de la réponse du signal transformé. Le module de mise en forme est également apte à calculer l'information de marquage à partir 30 d'un paramètre prédéterminé, d'un premier vecteur associé à un mot de code particulier du message de marquage et d'un deuxième vecteur formant avec ledit premier vecteur une base
orthogonale normalisée définissant un hyperplan.
En particulier, le mot de code particulier est obtenu en minimisait un critère d'erreur quadratique entre les mots de code associés au message de marquage et la valeur normalisée
de la réponse du signal transformé à la démodulation.
Chaque composante du deuxième vecteur est proportionnelle à la différence entre la composante correspondante de la réponse à la démodulation et la projection du vecteur représentant la réponse à la démodulation sur un vecteur unitaire colinéaire au premier vecteur. Le paramètre prédéterminé correspond à l'angle entre le vecteur représentant l'information de marquage et le premier vecteur, ce paramètre étant déterminé en maximisant la relation: K.(uo + cos 0)2- (vo + sin 0)2 dans laquelle: - uo représente le produit scalaire entre le vecteur représentant la réponse à la démodulation et le premier vecteur, divisé par le nombre m de composantes de la réponse à la démodulation, - vo représente le produit scalaire entre le vecteur représentant la réponse à la démodulation et le deuxième vecteur, divisé par le nombre m, - K = 1! (22. (C+R)m - 1), C et R représentant respectivement le nombre de bits utiles et de bits d'adaptation au signal original et m représente le nombre de composantes de la
réponse à la démodulation.
Selon une autre caractéristique de l'invention, le mélangeur comporte un module de mise à l'échelle capable de moduler en amplitude chaque coefficient du signal fourni par le circuit 25 additionneur par une quantité liée au terme de pondération de l'énergie du message de
marquage et de la variance du coefficient correspondant du signal transformé.
Cette quantité est définie par a,,2 / (o i2 + owi2), o o i2 est le terme définissant l'énergie du message de marquage et aXi2 est la variance du coefficient correspondant du signal 30 transformé.
Cette modulation d'amplitude correspond à un filtre de Wiener et permet de limiter le bruit
ainsi ajouté sur le signal hôte.
Selon une autre caractéristique de l'invention, le dispositif comporte un module de transformation inverse en sortie du mélangeur, apte à effectuer sur le signal marqué une transformation inverse de celle effectuée par le module de transformation, et un module de transformation de signal apte à transformé le signal marqué resynchronisé, ce qui fournit un signal marqué transformé. Le dispositif peut également comporter un dispositif d'extraction en sortie du module de transformation inverse pour extraire le message du signal marqué, ce dispositif d'extraction comportant un module de resynchronisation capable de resynchroniser le signal marqué. 10
En particulier, le dispositif d'extraction est capable de calculer une réponse du signal marqué resynchronisé à la démodulation d'un deuxième ensemble de porteuses définies par des clés de protection du message, ce qui fournit une estimation de l'information de marquage insérée.
Dans une variante de réalisation, le premier ensemble de porteuses et le deuxième ensemble
de porteuses sont identiques.
Par ailleurs, le dispositif d'extraction peut comprendre un démodulateur destiné à effectuer la démodulation, ce démodulateur étant apte à multiplier chaque coefficient du signal marqué 20 resynchronisé par le coefficient correspondant d'une porteuse donnée du deuxième ensemble de porteuses et par le poids perceptuel de distorsion associé audit coefficient du signal marqué resynchronisé, et à additionner les coefficients ainsi déterminés, ce qui fournit une
composante de l'estimation de l'information de marquage.
En complément, le dispositif d'extraction peut comporter un module générateur de porteuses propres à générer le deuxième ensemble des porteuses à partir des clés de protection du message. Le dispositif d'extraction peut aussi comporter un décodeur capable de déterminer le mot de 30 code le plus proche de l'estimation de l'information de marquage en maximisant un critère d'erreur quadratique entre un ensemble de mots de code et l'estimation de l'information de
marquage, ce qui fournit le message de marquage.
Selon une autre caractéristique de l'invention, le dispositif de traitement peut également comprendre un module de définition de paramètres d'insertion couplé au module mélangeur capable de déterminer le terme de pondération de l'énergie du message de marquage et le facteur d'atténuation à partir des propriétés intrinsèques du signal, des contraintes du domaine applicatif, et des propriétés de la transformation utilisée. En particulier, le module de définition de paramètres d'insertion est capable de calculer deux paramètres globaux d'insertion en fonction de la distorsion d'insertion Dry entre le signal original et le signal marqué dans l'espace transformé, de la distorsion d'attaque maximale 10 tolérée DX, entre le signal original et le signal marqué resynchronisé, dans l'espace transformé, et du rapport signal à bruit entre l'énergie du message de marquage et le bruit
d'attaque Eb/No.
Les deux paramètres globaux d'insertion sont calculés en recherchant les paramètres X et X 15 qui maximise la relation: Eb/No + X Dxy, - % Dxy,
Le module de définition de paramètres d'insertion est apte à calculer le terme de pondération de l'énergie du message de marquage et le facteur d'atténuation à partir des deux paramètres 20 globaux d'insertion déterminés.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront à l'aide de la description
qui suit et des figures des dessins annexés dans lesquels: - la figure 1 illustre la composition d'un système de transmission de signaux multimédia 25 marqués pour la mise en oeuvre de l'invention, - la figure 2 est une organisation générale du dispositif d'insertion de la figure 1, - la figure 3 est une organisation générale du dispositif d'extraction de la figure 1, - la figure 4 est un schéma fonctionnel du module d'insertion de la figure 2, - la figure 5 est un schéma fonctionnel du module mélangeur de la figure 4, - la figure 6 est une représentation graphique permettant d'apprécier la robustesse d'un signal, suite à l'ajout de bruits d'énergie donnée, - la figure 7 est un schéma fonctionnel d'un mode de réalisation du module d'extraction de la figure 3, et
- la figure 8 est le schéma d'un mécanisme utilisé dans un mode de réalisation.
L'annexe I répertorie les diverses notations utilisées dans la description.
L'annexe Il répertorie les formules mathématiques utilisées dans la description.
Les dessins et les annexes à la description comprennent, pour l'essentiel, des éléments de 5 caractère certain. Ils pourront donc non seulement servir à mieux faire comprendre la description, mais aussi contribuer à la définition de l'invention, le cas échéant.
Le dispositif pour le marquage et la restitution de signaux multimédia pour la mise en oeuvre de l'invention, représenté schématiquement sur la figure 1, se compose d'un dispositif 10 d'insertion d'un message marqueur 1 et d'un dispositif d'extraction du message marqueur 2. Le dispositif d'insertion de message 1 élabore un marquage d'un signal multimédia S à transmettre au travers d'un domaine applicatif 3, à partir du contenu d'un message marqueur 15 M. La technique de marquage utilisée est une technique additive mettant en oeuvre un procédé de modulation par étalement de spectre. Elle s'apparente à la technique de modulation de type COFDM couramment utilisée en communication numérique. Les composantes bj qui définissent le message marqueur M sont modulées par des porteuses définies par des clés publiques et privées, et appliquées à l'entrée du dispositif d'insertion. 20 Le signal ainsi modulé vient s'ajouter au signal original S. A l'extraction, une démodulation
permet de retrouver les composantes insérées bj du message marqueur.
Selon une caractéristique avantageuse de l'invention, pour garantir un bon niveau de robustesse et pour éviter que le signal inséré ne soit visible, une modulation d'amplitude du 25 signal ajouté est effectuée en fonction de l'énergie de la marque ajoutée à chaque coefficient du signal dans le domaine transformé. Suite à cet ajout, une autre modulation d'amplitude est effectuée sur chaque coefficient marqué. Cette deuxième modulation correspond à un
filtre de Wiener visant à limiter le bruit ainsi ajouté sur le signal hôte.
Traditionnellement, les composantes bj correspondent aux bits définissant le message à insérer après une éventuelle utilisation de codes correcteurs. Dans le schéma ici présenté, une technique de codage canal avec information de bord est utilisée. Les composantes bj de ce
modèle de marquage sont alors des informations à valeurs flottantes.
Le procédé de marquage, décrit ci-après, prend en compte un tel modèle de marquage et l'optimise afin de résister à des attaques du type ajout de bruit, filtrage et désynchronisation
partielle, modélisant assez bien les différents traitements que peut subir un signal.
Le dispositif d'insertion, représenté sur la figure 2 comprend un module d'insertion 4 couplé en amont à un module de transformation 5 et en aval à un module de transformation inverse 6. Dans cette configuration, le signal original S, défini dans un premier espace, est appliqué au module de transformation 5 pour être transformé en un nombre n de coefficients xi, définis dans un deuxième espace. Tout procédé de transformation peut être mis en oeuvre 10 sans exclure la transformation identité qui amène à travailler directement sur le signal original. Différentes transformations peuvent être utilisées, comme par exemple la transformation de Fourier, la transformation en cosinus discrets ou la transformation en ondelettes. Après transformation du signal original S, le message M à insérer est appliqué dans le
module d'insertion 4 sur les différents coefficients xi du signal transformé pour former des coefficients marqués yi. Les coefficients marqués yi sont ensuite appliqués au module de transformation inverse 6 afin de subir une transformation inverse de celle appliquée avant marquage et restituer ainsi un signal marqué proche du signal original. Ce signal marqué est 20 alors transmis à un dispositif d'extraction, comme représenté à la figure 3.
Sur la figure 3, le dispositif d'extraction 2, qui est représenté à l'intérieur d'une ligne fermée en pointillés, comprend un module de transformation 7 couplé en amont à un module de resynchronisation 8 et en aval à un module d'extraction 9. Le signal marqué reçu est tout 25 d'abord resynchronisé par le module de resynchronisation 8, puis transformé par le module de transformation 7 en une suite de coefficients yi' par une transformation identique à celle qui a été utilisée lors de l'insertion. Les coefficients yi' sont ensuite appliqués au dispositif d'extraction 9 pour extraire le signal de marquage M. Le procédé de resynchronisation utilisé peut être quelconque (recherche exhaustive liée à l'insertion d'un signal pilote ou à une 30 propriété intrinsèque de la marque) ou bien encore implicite grâce à l'insertion dans un domaine invariant aux désynchronisations (par exemple, amplitudes dans un domaine de
Fourier ou transformation de Fourier-Mellin).
Dans la description qui suit, les notations de l'annexe I sont utilisées.
Un mode de réalisation du module d'insertion 4 est représenté sur la figure 4, à l'intérieur d'une ligne fermée en pointillés. Ce module comprend un module mélangeur 10, un module d'analyse du signal 1 1, un module d'analyse des propriétés intrinsèques 12 et un module de
définition de paramètres d'insertion globaux 13.
L'insertion d'un message M dans un signal de coefficients xi débute dans le module 11 par une analyse qui permet de définir les propriétés liées au signal, à savoir le poids de pondération perceptuel dans la métrique de distorsion cpi, défini pour chaque coefficient xi du signal original transformé en fonction de la valeur de la variance,i 2 du coefficient 10 correspondant. Le poids de pondération perceptuel Wpi de chaque coefficient xi du signal est fonction du type du signal traité, de la transformation utilisée et des valeurs du signal observé. Afin d'estimer les variances a,'2 du signal (Annexe I-1), tout procédé peut être utilisé. On 15 peut, par exemple, utiliser une moyenne quadratique pondérée dans un voisinage (ou
moyenne quadratique glissante), selon la relation (2) de l'annexe Il de la description. Dans
cette relation, vi représente un voisinage du coefficient considéré.
La valeur nave (pi = 1 correspond à l'erreur quadratique moyenne classique. Un exemple de 20 modèle plus adapté pour les images prenant en compte les phénomènes de masquage peut
être défini par la relation (3), exprimée dans l'annexe Il à la description. Dans cette relation, obi2 correspond à un seuil de visibilité pour le i-ème coefficient, et Vi correspond à un facteur de force de masquage local défini par une moyenne glissante sur le voisinage vi du coefficient considéré, selon la relation (4) de l'annexe Il. p est un paramètre de l'ordre de 0.5 25 à 1 (typiquement les valeurs 0.5, 0.6 et 0.7 sont les plus couramment utilisées).
A partir des contraintes applicatives et des propriétés de la transformation utilisée, des paramètres applicatifs ai, bi et ci sont déterminées par le module d'analyse des propriétés intrinsèques 12, pour chaque coefficient xi. Le paramètre ai représente le degré d'interférence 30 avec le signal original, le paramètre bi le degré d'auto interférence du signal inséré et le
paramètre ci est le paramètre d'atténuation du site.
Les paramètres applicatifs ai, bi et ci permettent de prendre en compte un phénomène de désynchronisation sur chaque site, c'est à dire sur chaque fréquence porteuse de l'espace transformé. Par exemple, pour une désynchronisation Ai sur le i-ème site, représentant la précision de la localisation du coefficient, on utilisera typiquement les valeurs définies par
les relations (5) de l'annexe Il à la description.
A partir des paramètres (pi, îm2, ai, bi et ci fournis par les modules 11 et 12, le module 13
estime les paramètres globaux d'insertion A et x. A partir de ces paramètres globaux d'insertion, le module 13 détermine ensuite les paramètres d'insertion yi et a,\, définissant les propriétés intrinsèques du signal de marquage. Le premier paramètre d'insertion yi représente le facteur d'atténuation du site considéré et le deuxième paramètre d'insertion a,, 10 représente le terme de pondération de l'énergie de marquage.
Une fois les différents paramètres établis, l'insertion du message M dans le signal transformé {xi} est réalisée par le module mélangeur 10 à partir des paramètres applicatifs ai, bi et ci, calculés par le module 12, du poids de pondération perceptuel {(pi} et de la variance {oa2} 15 calculés par le module d'analyse du signal 11, et des paramètres d'insertion a"" et yi estimés
par le module 13.
Le module mélangeur comprend un démodulateur 15 qui estime la réponse rx du signal original transformé à une démodulation d'un premier ensemble de porteuses {Gj. Cette 20 démodulation prend en compte les valeurs du poids de pondération perceptuel <pi et les
valeurs du facteur d'atténuation yi.
Le module mélangeur 10 comprend en outre un générateur de porteuses 16 qui génère le premier ensemble de m porteuses {Gj} à partir de clés publiques ou privées. Chaque 25 composante rxj de la réponse du signal original transformé est déterminée à partir de la relation Eie[jnJ<pi (yi. xi).Gij, o Gij désigne le i-ième coefficient de laj-ème porteuse fournie
par le générateur de porteuses 16.
Le module mélangeur 10, représenté sur la figure 5, comprend également un module 14 de 30 mise en forme du message propre à fournir m composantes bj définissant le message à insérer, à partir des réponses rxj fournies par le démodulateur 15 et d'un ensemble de mots de code U appliqués au dispositif de mise en forme 14 en même temps que le message de marquage M. Les valeurs des n coefficients {yi} du signal après marquage sont alors calculées à partir de ces composantes bj, via un modulateur 18, un additionneur 20 et un module de mise à
l'échelle 17, selon la relation (6) de l'annexe II de la description.
Plus précisément, pour chacun des bits des clés publiques ou privées, le dispositif générateur de porteuses 16 fournit les porteuses Gij au modulateur 18 pour moduler les composantes bj. Le modulateur 18 effectue une modulation des composantes bj de l'information de marquage par les porteuses Gij pour fournir n coefficients relatifs à l'information de marquage. Le i-ème coefficient relatif à l'information de marquage est donné par la relation tje[lm]bjGij. 10 Le modulateur 18 peut en outre effectuer une modulation en amplitude de ces coefficients relatifs à l'information de marquage, par le terme k2i= owi, /j [l, m]Gij2, relatif au terme de
pondération de l'énergie du message de marquage oa,,i et aux porteuses Gij.
Le modulateur 18 fournit alors au circuit additionneur 20 un nombre n de coefficients relatifs à l'information de marquage de la forme:
x'i= awi/, [,lm]Gij2 *,jt[,.ImbjGij.
Le circuit additionneur 20 ajoute ces coefficients x'i aux coefficients xi du signal original 20 transformé. Ce résultat est ensuite mis à l'échelle par le module de mise à l'échelle 17 à partir du terme kli =ai2 / (axi2 + a,,2), exprimé en fonction des valeurs de la variance axi2 du signal dans l'espace transformé pour les différents coefficients xi et du terme de pondération
o,, de l'énergie de la marque ajoutée. Ce terme correspond à un filtre de Wiener.
Le module de mise à l'échelle 17 fournit donc le signal marqué de coefficients yi dans
l'espace transformé, comme indiqué par la relation (6) de l'annexe II.
Le module de mise en forme 14 du mélangeur 10 est maintenant décrit plus en détail. Le module de mise en forme 14 reçoit un message M à insérer, qui est défini à partir d'un 30 ensemble de mots de code U. Cet ensemble est de taille 2C+R et est découpé en 2c sousensembles UM. Chacun de ces sous-ensembles comporte 2R mots de codes et sont associés à chacun des 2c messages possibles. Les différents mots de codes sont définis dans un espace
m-aire et sont tels que:l/m. Ej (U22kj) = 1 pourj c [1,m].
Tout procédé de génération de ces mots de codes et de regroupement de ces mots de codes en sous-ensembles UM peut être utilisé. Parmi ceux-ci, on peut notamment citer les mots de codes générés par un système de codes correcteurs (par exemple, les C premiers bits sont des bits utiles qui identifient le message, tandis que les R derniers bits sont des bits d'adaptation au signal hôte qui identifient le mot de code utilisé pour le message M). Le module de mise en forme 14 reçoit en outre la réponse rx du signal original transformé, fournie par le démodulateur 15. Pour déterminer les composantes rxj de cette réponse, le démodulateur 15 en fournit d'abord une estimation selon la relation úi1n1qi (yi.xi).Gij, 1 0 indiqué ci-avant. Puis il renormalise cette estimation de façon adéquate en rxj de telle façon que l'insertion des rxj, en utilisant la technique proposée précédemment par la relation (6), compense la réponse du signal hôte au point d'attaque considéré défini par les paramètres d'attaque, que cette attaque soit matérialisée par ajout de bruit et filtrage ou encore par une
désynchronisation partielle.
Le module de mise en forme 14 recherche alors un mot de code Uk, parmi les mots de code associés au message M à insérer, en minimisant le critère d'écart quadratique défini par la relation (7) de l'annexe Il à la description, à partir de la réponse rx au signal original
transformé. Ce mot de code représente un vecteur Uk ayant m composantes UkJ. 20 A partir de ce mot de code Uk et de la réponse rx fournie par le démodulateur 15, le module de mise en forme 14 définit un vecteur V' de dimension m ayant des composantes définies par la relation (8) de l'annexe II, o la notation <AIB> = ZAjBj représente le produit scalaire entre deux vecteurs A et B. A partir de ce vecteur V', le module de mise en forme 14 définit un vecteur V de composantes Vj selon la relation (9) de l'annexe 11, de telle sorte que le vecteur V soit proportionnel au vecteur V' et que l'on ait <VIV> = 0 ou <VIV> = m, suivant que V' est nul ou non. En particulier, ce vecteur V a la propriété d'être orthogonal au vecteur Uk. 30 Le module de mise en forme 14 recherche ensuite la valeur d'un paramètre 0 maximisant la relation (10) formulée de l'annexe II, à partir de paramètres uO, vO et K déterminés en fonction de la réponse au signal original transformé rx, du vecteur Uk et du vecteur V. Ces paramètres uO, vO et K sont définis par les relations (11) également incorporées à l'annexe Finalement le module de mise en forme 14 calcule les valeurs des composantes bj à partir 5 du paramètre O ainsi déterminé, et descomposantes UkJ et Vj des vecteurs Uk et V, selon la
relation (12) de l'annexe II.
Le but du calcul des valeurs des composantes bj est de définir le signal à ajouter de telle sorte que la réponse du démodulateur utilisé lors de l'extraction soit cohérente avec celle du mot 10 de code Uk et la plus robuste possible. La robustesse est définie par l'équation (10). Cette robustesse correspond au niveau d'énergie du bruit pouvant être ajouté sans pour autant sortir
du cône associé au mot de code Uk de la figure 6.
En référence à le figure 6, les vecteurs Uk, représenté par le vecteur u et le vecteur V, 15 représenté par le vecteur v, forment une base orthogonale normalisée définissant l'hyperplan
contenant le vecteur réponse rx et le vecteur code Uk. Dans cet hyperplan, le déplacement (cos O, sin O) définit le signal pouvant être ajouté. La maximisation de l'équation (10) revient alors à rechercher le vecteur de composantes bj maximisant la robustesse. Ramené sur chaque composante de la modulation (i.e. valeurs bj), celui-ci s'exprime alors par l'équation 20 (12).
La figure 6 représente une interprétation géométrique de cette définition. Le cône représenté par la zone hachurée représente l'ensemble des valeurs amenant un décodage correct du mot de code. Sp représente l'ensemble des points qui respectent une contrainte de puissance P du 25 signal pouvant être ajouté (ici P=l). Le vecteur w correspond au vecteur de composantes bj et x correspond au vecteur rx. Les hyperboles Hn correspondent aux réponses de robustesse
constante (i,e suite à l'ajout d'un bruit d'une énergie donnée).
Un tel principe de définition du signal a été proposé par Cox et al dans un article intitulé 30 "Watermarking as communications with side information", Proc.IEEE, 87(7):11271141,1999 dans le cadre d'un tatouage appliqué directement au signal original, et dans un contexte de détection. La détection diffère de l'extraction dans le sens o l'on recherche la présence d'un message U connu. Par ailleurs, l'interprétation du paramètre K de l'équation (10) diffère. Dans le document de Cox et al le paramètre K est lié à un test d'hypothèse de présence, tandis qu'en extraction, il assure de décoder le bon message (l'ouverture du cône
de la figure 6 dépend alors du dictionnaire utilisé - cf équation (11)).
Cette technique visant à limiter l'interférence du signal hôte correspond à la technique de codage canal avec information de bord. Le principe général de cette technique de codage canal a été initialement proposé par Costa dans un article intitulé "Writing on dirty paper", IEEE Trans. Info. Thy, 29(3):439-441, May 1983. Dans le cadre de l'invention cette technique est appliquée sur les informations issues de la démodulation des porteuses Gii* 10 Le module de définition des paramètres d'insertion globaux 13 définissant les propriétés intrinsèques du dispositif de marquage est décrit plus en détail ci-après. Le module de définition 13 recherche tout d'abord le couple de paramètres globaux (X,X), pour définir les
paramètres d'insertion.
Le couple (X,x) optimal recherché peut être défini en spécifiant deux propriétés parmi les trois suivantes qui sont: - la distorsion d'insertion DXY entre le signal original x et le signal marqué y, dans l'espace transformé, calculée suivant une relation similaire à celle donnée par la relation(l) de 20 l'annexe Il; - la distorsion d'attaque maximale tolérée DY, entre le signal original x et le signal marqué resynchronisé y', dans l'espace transformé;
- la mesure de performance Eb/N. du système de marquage.
Par exemple, pour des distorsions D.Y et DXy données, le système recherche le couple (Q,%x)
conduisant à la plus forte valeur du rapport Eb/No, ou pour Eb/No et DXY donnés, le système recherche le couple (>.,X) conduisant à la plus forte valeur de D^,,Y ou encore pour Eb/No et DY donnés, le système recherche le couple (X,X) conduisant à la plus petite valeur de D,,Y.
Les valeurs de Dxy, DXY, et Eb/No sont exprimées en fonction de (XX) selon les relations (13)
et (14) formulées dans l'annexe Il de la description.
Après avoir déterminé les paramètres globaux d'insertion (Xx), le module 13 détermine alors les paramètres d'insertion yi et,,,. yi et a," sont des variables auxiliaires de travail, fonctions de X et X, qui définissent les propriétés d'insertion pour un site i correspondant à la position d'un coefficient xi dans le spectre du signal transformé. Pour un site i, étant donnés les paramètres globaux (),X) et les paramètres locaux ai, bi, ci et oaxi, le couple (yi, oa,) est
déterminé par l'exécution des étapes de l'organigramme représenté sur la figure 8.
A l'étape 100, ao,, est recherché, dans l'intervalle [0, q(pixaOxi2 / ci] qui maximise la fonction
(16) de l'annexe II, avec yi donné par la relation (17) de l'annexe II.
A l'étape 102, pour le point trouvé, le dispositif teste si yi20 et yi c [o,2 / (axi2 + o,2)] 10 - Si yi20 et yi < [o,2 / (o,2 + o42)], le couple (yi, oa,) est retenu à l'étape 104; - Sinon, à l'étape 106, on utilise le couple (yi=l,oawi = 0). Soit aucun marquage n'est effectué
sur ce site.
En particulier, dans le cas o ai = bi: - si X > X ou si o, < [ci / ( piWraiW(x - A)], on utilise le couple (yi, ao.) donné par les relations (18) de l'annexe II;
- sinon, c'est le couple (yi = 1, o,, = 0) qui est retenu.
On remarque notamment que lorsque ai = bi = 1, oa, = pi.o,,2.X. / ci. 20 Une base théorique sur laquelle s'appuient les développements décrits précédemment est la suivante. Les différentes expressions utilisées pour la définition des paramètres d'insertion correspondent aux expressions liées à une modélisation statistique des différents signaux et à un modèle d'attaque assez général. Les coefficients xi sont supposés suivre une loi de 25 probabilité Gaussienne de moyenne 0, et de variance ao2 et être indépendants. Les attaques
considérées sont du type "scaling" (facteurs yi) et ajout de bruit gaussien de variance i2.
Soit encore: yi' = (yi/y,,,)yi + 6i avec y,,i = axi2/(w2 + xi2) Le facteur d'échelle permet, en outre, de bien prendre en compte les techniques de filtrage 30 pouvant être appliquées. La nouveauté de l'approche proposée ici est de considérer des signaux non identiquement distribués, l'utilisation d'une métrique perceptuelle, la prise en compte de désynchronisation partielle et l'utilisation d'une technique d'insertion/extraction basée sur l'utilisation d'une modulation type COFDM (acronyme pour "Coded Orthogonal Frequency Division Multiplex", multiplexage de fréquence orthogonal codé) à étalement de
spectre utilisée sur l'ensemble des coefficients.
Afin de définir les paramètres a, 2 définissant l'énergie d'insertion, on peut aussi considérer 5 un jeu entre un attaquant et un défenseur selon la théorie des jeux. L'attaquant, connaissant le système utilisé essaie, suivant le principe connu de Kerckoffs, de minimiser la mesure de performance du système Eb/N, sous une contrainte de distorsion d'attaque maximale DXY._max. Le défenseur cherche quant à lui au contraire à maximiser cette mesure de performance sous une contrainte de distorsion d'insertion maximale DxYmax. Dans le cas présent Eb/No représente le rapport signal à bruit entre l'énergie du message caché et le bruit d'attaque. Ce problème peut alors être résolu en utilisant une formalisation Lagrangienne du problème. On introduit alors les facteurs de Lagrange X > 0 et X> 0, et on considère alors le sous problème 15 suivant dépendant de (X,x), à savoir rechercher une solution générale à l'équation (15)
définie dans l'annexe Il de la description.
La solution générale est définie comme la solution associée au couple (X, X) aboutissant à une solution telle que Dxy, = Dxy,_max et D,,Y = D.max. 20
Dans la description ci-dessus, on retrouve la recherche sur (;.,X) pour respecter les contraintes de distorsion. L'expression à maximiser dans l'étape 100 correspond au terme {Eb/N. +)Dxy - X.DY}. Les deux derniers termes étant les termes Lagrangiens associés respectivement à la distorsion d'attaque et d'insertion. Les termes liées au contraintes Dxy, _max et 25 Dxy_max ont été supprimés, car ils sont constants et également pour des raisons de simplicité.
Il est à noter que la minimisation sur les paramètres d'attaques (yi, au) a déjà été prise en
compte notamment dans la définition du paramètre yi dans la première étape.
L'extraction d'un message inséré après attaques se réalise en deux phases dans le dispositif d'extraction 2. Dans un premier temps, une démodulation linéaire est effectuée afin d'obtenir des observations bj avec j e [ 1,m]. Ensuite, le message extrait est défini recherchant le mot de
code proche des observations.
Dans le dispositif d'extraction 2, le signal marqué yi est resynchronisé par le module de resynchronisation 8, puis transformé par le module de transformation 7 en une suite de coefficients yi' par une transformation identique à celle qui a été utilisée lors de l'insertion.
Le module d'extraction qui est représenté à la figure 7 comprend un démodulateur 21 couplé
à un décodeur du message extrait. Le démodulateur 21 calcule une réponse du signal {yi'} à une démodulation d'un deuxième ensemble de porteuses Gj fournies par un générateur de porteuses 23, selon la relation (19) de l'annexe Il. Cette démodulation prend en compte le poids de pondération perceptuel (pi calculé à partir d'une analyse effectuée par un module 24 10 d'analyse du signal yi'.
La démodulation repose sur l'extraction d'une estimation du message inséré bj par la relation
(19) de l'annexe II, sur l'ensemble des sites marqués.
Il est à noter que tout estimateur définissant une réponse proportionnelle à cet estimateur peut
être également considéré.
Dans une variante de réalisation, le deuxième ensemble de porteuses est identique au premier ensemble de porteuses produites par le module générateur de porteuses 16 du module 20 d'insertion.
Le décodage du message a lieu après sa mise en forme estimé bj. Il consiste à rechercher le mot de code Uk le plus proche des valeurs estimées bj par la relation (20) définie dans
l'annexe Il.
Le message associé au mot de code Uk correspond alors au message extrait. Pour réaliser la recherche du mot de code le plus proche, on peut utiliser un procédé de recherche exhaustive, ou bien encore profiter de toute technique de recherche rapide liée à la définition des mots de codes utilisés, par utilisation de technique de décodage de code canal par exemple. 30
Il est à noter que l'invention n'est pas limitée aux formes de réalisations décrites ci-dessus.
ANNEXE I
I-1 Signaux: - n: nombre de coefficients du signal dans le domaine transformé, - xi, i e [1, n]: les valeurs des coefficients du signal dans l'espace transformé, -yi, i e [1, n]: les valeurs des coefficients du signal dans l'espace transformé après marquage. - yi', i e [1, n]: les valeurs des coefficients du signal dans l'espace transformé après
marquage, attaques et resynchronisation.
- %', i E [1, n]: les valeurs de la variance du signal dans l'espace transformé pour
les différents coefficients.
-DxY= _D,,Yli: la distorsion entre deux signaux x et y définie par la relation (1) répertoriée
dans l'annexe Il à la description.
- pi: poids de pondération perceptuel pour le i_ème coefficient dans la métrique de 15 distorsion. Ces poids sont définis en rapport avec le type de signal traité, la transformation
utilisée et les valeurs du signal observée.
- DX: distorsion d'insertion.
- DXY: distorsion d'attaque.
- (ai, bi, ci): variables identifiant les propriétés du système relatives aux différents 20 coefficients d'insertion (variables comprises entre 0 et 1).
- ai: degré d'interférence avec le signal original.
- bi: degré d'auto interférence du signal inséré.
- ci: paramètre d'atténuation d'un site (par exemple lié à sa sensibilité face aux attaques désynchronisantes); ce terme dépend de l'espace de transformation utilisé et de l'ordre de 25 grandeur de l'erreur de désynchronisation escomptée suite à la resynchronisation effectuée
à l'extraction, et des dégradations tolérées.
I-2 Variables de travail:
- (l,x): variables auxiliaires globales de travail permettant de définir les paramètres 30 d'insertion sur chaque coefficient dans le domaine transformé.
- (yi, ao), i e { 1,.., n}: variables auxiliaires de travail définissant les paramètres d'insertion de chaque coefficient - yi: facteur d'atténuation
- aoi terme de pondération de l'énergie de la marque ajoutée.
1-3 Modulation:
- m: nombre de porteuses utilisées lors de l'insertion du message.
-bj avec j e {1,.., m}: informations définissant l'information à ajouter pour insérer le message. - G0 avec (i, j) e { 1,.., n} x { 1,.., m}: informations définissant les porteuses d'insertion du
message connues à l'insertion et à l'extraction. Tout procédé de génération de telles porteuses peut être considéré moyennant qu'elles vérifient Ei,j [Gij] = O et Ei,j [Gij2] = 1.
Elles peuvent être par exemple ainsi générées par l'intermédiaire d'une clé secrète et d'un 10 générateur de nombre aléatoire contrôlé par cette clé secrète.
I-4 Dictionnaire de mots de codes
- 2: nombre de messages existants susceptibles d'être insérés dans le signal.
-U: ensemble des mots de codes utilisés. 2C+R mots de codes m aire sont définis, et 15 regroupés en 2R sous ensembles UM associés aux différents messages M existants.
- Uk: mot de code utilisé, de taille m et défini par les valeurs Ukj avecj e {1,.., m}.
1-5 Paramètre perceptuel
(pi: poids perceptuels de distorsion des coefficients du signal.
ANNEXE II
Liste des formules mentionnées dans la description.
Dxy = pi, i2.(xi-yi)2 s x2 = (Zj i xi2)/ lvi <pi2 =1 / (abi + Vi2) Vi =(ZjEViilxilP)/ Ivil (1) (2) (3) (4) ai = bi = 1 - c2i avec ci = (sinc(Ai) )d o sinc(x) = sin(nx)/hx et d, la dimension du signal considéré (1 pour un
2 pour une image, etc).
(5), signal audio 1D, yi = kli-.( xi + k2i. j E[1,mj (bj.Gij)) avec: kn =(oi2 / (Oxi2 + ai2) k2i =oSi //(EjEjlm]GJ2) Uk = arg minuk e UM {Zj e[l, mj (Ukj _ rxj)2} V'j = rxj - <rxlUk> / /'<Uk lUk> Si<V'IV'≥ 0,Vj = 0 Sinon, Vj = Vj'. lm / v<V'lV'> {K.(u0 + cos 0)2 - (v0 + sin 0)2} avec: uO = 1/m <rx IUk> vo = 1/m <rxlV> K = 1/ (22.(C+R)/m -1) (6), (7) (8) (9) (10) (1 1) bj = Ukj.cos 0 + Vj.sin 0 (12) n Dy = Z D"yi i=l n DY =Z D,,, li i=l (13) n Eb/No = Z Eb/N li i=l avec: D ji = oi2(aOxi2 wi2) / (axi2+ oawi2) Dx( ENi = <pi2 a2 (1-yi) (Eb/No)li = oi2 '/'ci yi aoi (14) maX.wi {minyi, oi){Eb/N0 +,(Dy, - Dxy,_max) - X(Dxy - D,ymax)}} (Eb/No)li + A D,, y Ji - X Dxyli yi = [oaxi2 - ci wi / (qifX)] / [(1-ai)aXi2 + (1-bi)owj2] Owi = [ Ai.axi2 - ci2 + f((Ai.oxi2 - c2i)2 + Bi 2.ai2)] / Bi, yi = [Oaxi2 - Dj] / [(1-ai)( axi2 +i2)] avec: Ai = (pi2(%- X(l-ai)) Bi = 2 ypi Z ci Di = ci.,,wi4/(qi.-r') (15) (16) (17) (18) bj = Si c,, (yi yi' Gii) (19)
avec Iw = ensemble des sites marqués.
Uk = arg maxuk e U{ Eje [1,](UkJ - bj)2} (20)

Claims (9)

Revendications
1-Dispositif de traitement d'un signal comprenant un module de transformation de signal (5) capable de produire un signal transformé (xi) à partir d'un signal original et un module mélangeur (10) destiné à marquer le signal transformé par un message de marquage (M), caractérisé en ce que le module mélangeur (10) comprend: - un module de mise en forme (14) capable de calculer une réponse du signal original transformé (rx) à la démodulation d'un premier ensemble de porteuses (Gj) définies par des clés de protection du message et de calculer une information de marquage ({bj}) en fonction 10 de cette réponse et de mots de codes (U) associés au message de marquage, - un modulateur (18) capable de moduler les informations de marquage fournies par le module de mise en forme (14) par un coefficient donné (Gij) des porteuses du premier ensemble de porteuses, et de moduler en amplitude le coefficient ainsi obtenu par une quantité correspondante liée au terme de pondération de l'énergie du message de marquage et à 15 l'ensemble de porteuses, ce qui fournit un coefficient de marquage,
- un additionneur (20) capable d'ajouter le coefficient de marquage au coefficient correspondant du signal original transformé.
2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le module de mise en forme (14) 20 comprend un démodulateur (1 5) destiné à effectuer la démodulation, ledit démodulateur étant
apte à multiplier chaque coefficient du signal original transformé (xi) par le coefficient correspondant d'une porteuse donnée (Gij) du premier ensemble de porteuses, par le poids perceptuel de distorsion (pi) et par le facteur d'atténuation (yi) associés audit coefficient du signal transformé, et à additionner les coefficients ainsi déterminés, ce qui fournit une 25 composante de la réponse du signal original transformé.
3. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le module de mise en forme (14) est apte à calculer l'information de marquage à partir d'un paramètre (O) prédéterminé, d'un premier vecteur (Uk) associé à un mot de code particulier du message de 30 marquage et d'un deuxième vecteur formant avec ledit premier vecteur une base orthogonale
normalisée définissant un hyperplan.
4. Dispositif selon la revendication 3, caractérisé en ce que le mot de code particulier (Uk) est obtenu en minimisant un critère d'erreur quadratique entre les mots de code associés au message de marquage et la valeur normalisée de la réponse du signal transformé (rx) à la démodulation.
5. Dispositif selon l'une des revendications 3 et 4, caractérisé en ce que chaque composante 5 (Vj) du deuxième vecteur est proportionnelle à la différence entre la composante correspondante de la réponse (rxj)à la démodulation et la projection du vecteur représentant la réponse
à la démodulation (rx) sur un vecteur unitaire colinéaire au premier vecteur (Uk/IlUkiI).
6.Dispositif selon l'une des revendications 3 à 5, caractérisé en ce que le paramètre (0) 10 prédéterminé correspond à l'angle entre le vecteur représentant l'information de marquage
({bj}) et le premier vecteur (Uk), ce paramètre (0) étant déterminé en maximisant la relation: K.(uo + cos 0)2 _ (vo + sin 0)2 dans laquelle: uo représente le produit scalaire entre le vecteur représentant la réponse à la démodulation 15 (rx) et le premier vecteur, divisé par le nombre m de composantes de la réponse à la démodulation, - vo représente le produit scalaire entre le vecteur représentant la réponse à la démodulation (rx) et le deuxième vecteur (V), divisé par le nombre m, - K = 1/ (22.(C+R)m -1), C et R représentant respectivement le nombre de bits utiles et de bits 20 d'adaptation au signal original et m représente le nombre de composantes de la réponse à
la démodulation (rx).
7.Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le module mélangeur (10) comprend un module générateur de porteuses (16) propres à générer le 25 premier ensemble des porteuses à partir des clés de protection du message (M).
8. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le mélangeur comporte un module de mise à l'échelle (17) capable de moduler en amplitude chaque coefficient du signal fourni par le circuit additionneur (20) par une quantité liée au terme de 30 pondération de l'énergie du message de marquage (oa") et de la variance (a,,2) du coefficient
correspondant du signal original transformé (xi).
9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé en ce que par ladite quantité est définie par axi2 / (axi2 + jwi2), o (xi2 est le terme définissant l'énergie du message de marquage et Oxi2 est
la variance du coefficient correspondant du signal original transformé (xi).
1 0.Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comporte un
module de transformation inverse (6) en sortie du mélangeur (10), apte à effectuer sur le signal marqué une transformation inverse de celle effectuée par le module de transformation (5). 1.Dispositif selon la revendication 10, caractérisé en ce qu'il comporte un dispositif d'extraction (2) en sortie du module de transformation inverse (6) pour extraire le message du signal marqué, le dispositif d'extraction comportant un module de resynchronisation (8) capable de resynchroniser le signal marqué et un module de transformation de signal (7) apte à transformé le signal marqué resynchronisé, ce qui fournit un signal marqué transformé (yi'). 15
12. Dispositif selon la revendication 11, caractérisé en ce que la transformation réalisée par le module de transformation (7) du dispositif d'extraction est identique à celle réalisée par le module de transformation (5) pour fournir les coefficients du signal original transformés.
13.Dispositif selon l'une des revendications 11 et 12, caractérisé en ce que le dispositif
d'extraction (2) est capable de calculer une réponse du signal marqué transformé (yi') à la démodulation d'un deuxième ensemble de porteuses (Gj) définies par des clés de protection
du message, ce qui fournit une estimation de l'information de marquage insérée (bj).
14.Dispositif selon la revendication 13, caractérisé en ce que le premier ensemble de
porteuses et le deuxième ensemble de porteuses sont identiques.
15. Dispositif selon l'une des revendications 11 à 14, caractérisé en ce que le dispositif d'extraction (2) comprend un démodulateur (21) destiné à effectuer la démodulation, ledit 30 démodulateur étant apte à multiplier chaque coefficient du signal marqué resynchronisé (yi')
par le coefficient correspondant d'une porteuse donnée (Gij) du deuxième ensemble de porteuses et par le poids perceptuel de distorsion (qpi) associé audit coefficient du signal marqué resynchronisé, et à additionner les coefficients ainsi déterminés, ce qui fournit une
composante de l'estimation de l'information de marquage (bj).
16.Dispositif selon l'une des revendications 11 à 15, caractérisé en ce que le dispositif d'extraction (2) comprend un module générateur de porteuses (16) propres à générer le
deuxième ensemble des porteuses à partir des clés de protection du message (M).
17.Dispositif selon l'une des revendications 11 à 16, caractérisé en ce que le dispositif d'extraction (2) comprend un décodeur (22) capable de déterminer le mot de code le plus proche de l'estimation de l'information de marquage (bj) en maximisant un critère d'erreur quadratique entre un ensemble de mots de code et l'estimation de l'information de marquage,
ce qui fournit le message de marquage.
18. Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend un module de définition de paramètres d'insertion (13) en entrée du module mélangeur (10) capable de déterminer le terme de pondération de l'énergie du message de marquage (aw1) et le facteur d'atténuation (yi) à partir des propriétés intrinsèques du signal, des contraintes 15 du domaine applicatif, et des propriétés de la transformation utilisée.
19. Dispositif selon la revendication 18, caractérisé en ce que le module de définition de paramètres d'insertion (13) est capable de calculer deux paramètres globaux d'insertion (X,X) en fonction de la distorsion d'insertion Dîe entre le signal original (x) et le signal marqué (y) 20 dans l'espace transformé, de la distorsion d'attaque maximale tolérée D," entre le signal original (x) et le signal marqué resynchronisé (y'), dans l'espace transformé, et du rapport
signal à bruit entre l'énergie du message de marquage et le bruit d'attaque Eb/No.
2O.Dispositif selon la revendication 19, caractérisé en ce que les deux paramètres globaux 25 d'insertion (X,x) sont calculés en recherchant les paramètres A et X qui maximise la relation:
Eb/No + X Dxy - X DY-.
21.Dispositif selon la revendication 20, caractérisé en ce que le module de définition de paramètres d'insertion (13) est apte à calculer le terme de pondération de l'énergie du 30 message de marquage (awi) et le facteur d'atténuation (yi) à partir des deux paramètres
globaux d'insertion (X,X) déterminés.
22.Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les coefficients du signal original transformé (xi) fournis par le module de transformation du
signal (5) sont ceux d'une transformation de Fourier
23 Dispositif selon l'une des revendications 1 à 21, caractérisé en ce que les coefficients du
signal original transformé (xi) fournis par le module de transformation du signal (5) sont
ceux d'une transformation cosinus.
24 Dispositif selon l'une des revendications 1 à 21, caractérisé en ce que les coefficients du 10 signal original transformé (xi) fournis par le module de transformation du signal (5) sont
ceux d'une transformation en ondelettes.
FR0213605A 2002-10-30 2002-10-30 Dispositif pour le marquage et la restitution de signaux multimedia Expired - Fee Related FR2846827B1 (fr)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0213605A FR2846827B1 (fr) 2002-10-30 2002-10-30 Dispositif pour le marquage et la restitution de signaux multimedia
PCT/FR2003/003208 WO2004043072A1 (fr) 2002-10-30 2003-10-28 Dispositif pour le marquage et la restitution de signaux multimédia
EP03786001A EP1557043A1 (fr) 2002-10-30 2003-10-28 DISPOSITIF POUR LE MARQUAGE ET LA RESTITUTION DE SIGNAUX MULTIM&Eacute;DIA
US10/532,805 US20060159262A1 (en) 2002-10-30 2003-10-28 Device for marking and restoring multimedia signals
CA002503466A CA2503466A1 (fr) 2002-10-30 2003-10-28 Dispositif pour le marquage et la restitution de signaux multimedia
JP2004549262A JP2006505207A (ja) 2002-10-30 2003-10-28 マルチメディア信号をマーキングし復元するためのデバイス
AU2003295009A AU2003295009A1 (en) 2002-10-30 2003-10-28 Device for marking and restoring multimedia signals

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR0213605A FR2846827B1 (fr) 2002-10-30 2002-10-30 Dispositif pour le marquage et la restitution de signaux multimedia

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2846827A1 true FR2846827A1 (fr) 2004-05-07
FR2846827B1 FR2846827B1 (fr) 2005-02-25

Family

ID=32104320

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR0213605A Expired - Fee Related FR2846827B1 (fr) 2002-10-30 2002-10-30 Dispositif pour le marquage et la restitution de signaux multimedia

Country Status (7)

Country Link
US (1) US20060159262A1 (fr)
EP (1) EP1557043A1 (fr)
JP (1) JP2006505207A (fr)
AU (1) AU2003295009A1 (fr)
CA (1) CA2503466A1 (fr)
FR (1) FR2846827B1 (fr)
WO (1) WO2004043072A1 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2872373A1 (fr) * 2004-06-28 2005-12-30 Canon Res Ct France S A S Soc Procede et dispositif de detection et preuve pour le tatouage d'entites multimedia

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7702023B2 (en) * 2003-12-29 2010-04-20 Marvell World Trade Ltd. Transmitter operations for interference mitigation
JP5246804B2 (ja) * 2006-07-18 2013-07-24 トムソン ライセンシング 時間同期化のための方法及びシステム
US9226047B2 (en) * 2007-12-07 2015-12-29 Verimatrix, Inc. Systems and methods for performing semantic analysis of media objects

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1043687A1 (fr) * 1999-04-09 2000-10-11 Canon Kabushiki Kaisha Méthode pour déterminer une partition de façon à insérer un filigranne et méthodes associées d'insertion et de décodage
EP1079633A2 (fr) * 1999-08-20 2001-02-28 Nec Corporation Technique de filigrane numérique
WO2002023883A2 (fr) * 2000-09-14 2002-03-21 Digimarc Corporation Filigrane introduit dans le domaine temps-frequence
FR2820928A1 (fr) * 2001-02-15 2002-08-16 Canon Kk Estimation de la capacite d'un signal numerique pour l'insertion d'un message

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE1000643A5 (fr) * 1987-06-05 1989-02-28 Belge Etat Procede de codage de signaux d'image.
GB2210236B (en) * 1987-09-24 1991-12-18 Newbridge Networks Corp Speech processing system
US6614914B1 (en) * 1995-05-08 2003-09-02 Digimarc Corporation Watermark embedder and reader
JP3596590B2 (ja) * 1998-11-18 2004-12-02 ソニー株式会社 付随情報付加装置および方法、付随情報検出装置および方法
US6385329B1 (en) * 2000-02-14 2002-05-07 Digimarc Corporation Wavelet domain watermarks
US6778587B1 (en) * 2000-09-01 2004-08-17 Microsoft Corporation Spread spectrum modulation system and method for embedding digital information into digital or analog media
KR20040066814A (ko) * 2001-11-16 2004-07-27 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 정보 신호에 추가 데이터를 임베딩하는 방법 및 장치
US7286604B2 (en) * 2003-05-27 2007-10-23 Aquity Llc Carrier interferometry coding and multicarrier processing

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1043687A1 (fr) * 1999-04-09 2000-10-11 Canon Kabushiki Kaisha Méthode pour déterminer une partition de façon à insérer un filigranne et méthodes associées d'insertion et de décodage
EP1079633A2 (fr) * 1999-08-20 2001-02-28 Nec Corporation Technique de filigrane numérique
WO2002023883A2 (fr) * 2000-09-14 2002-03-21 Digimarc Corporation Filigrane introduit dans le domaine temps-frequence
FR2820928A1 (fr) * 2001-02-15 2002-08-16 Canon Kk Estimation de la capacite d'un signal numerique pour l'insertion d'un message

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
DELAIGLE J-F ET AL: "DIGITAL WATERMARKING", PROCEEDINGS OF THE SPIE, SPIE, BELLINGHAM, VA, US, vol. 2659, 1 February 1996 (1996-02-01), pages 99 - 110, XP000604065 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2872373A1 (fr) * 2004-06-28 2005-12-30 Canon Res Ct France S A S Soc Procede et dispositif de detection et preuve pour le tatouage d'entites multimedia

Also Published As

Publication number Publication date
EP1557043A1 (fr) 2005-07-27
US20060159262A1 (en) 2006-07-20
AU2003295009A1 (en) 2004-06-07
CA2503466A1 (fr) 2004-05-21
JP2006505207A (ja) 2006-02-09
FR2846827B1 (fr) 2005-02-25
WO2004043072A1 (fr) 2004-05-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Goljan et al. New blind steganalysis and its implications
US6778678B1 (en) High-capacity digital image watermarking based on waveform modulation of image components
Cox et al. Secure spread spectrum watermarking for multimedia
US6996273B2 (en) Robust recognizer of perceptually similar content
US7529384B2 (en) Robust hidden data extraction method for scaling attacks
EP0962886A2 (fr) Procédé et sytème de formation de filigranes dans le domaine frequentiel
US20020106104A1 (en) Synchronizing readers of hidden auxiliary data in quantization-based data hiding schemes
EP1173980B1 (fr) Procede d&#39;insertion d&#39;un filigrane dans une image
Holotyak et al. Stochastic approach to secret message length estimation in±k embedding steganography
EP1459555B1 (fr) Realisation de filigranes numeriques par modulation d&#39;indice de quantification (qim) de signaux multimedia
Solanki et al. Modeling the print-scan process for resilient data hiding
FR2846827A1 (fr) Dispositif pour le marquage et la restitution de signaux multimedia
EP1330110A1 (fr) Procédé et système de décodage de tatouage
Rahmati et al. Watermarking in E-commerce
Chen et al. Ergodic chaotic parameter modulation with application to digital image watermarking
EP0985313A1 (fr) Procede de dissimulation d&#39;informations binaires dans une image numerique
US20050144456A1 (en) Robust digital image watermarking utilizing a Walsh transform algorithm
US20060110006A1 (en) Content Recognizer via Probabilistic Mirror Distribution
Vovk et al. Synthesis of optimal steganographic method meeting given criteria
Alturki et al. Robust oblivious digital watermarking using image transform phase modulation
Hadian Dehkordi et al. OPTP: A new steganography scheme with high capacity and security
Alturki et al. Robust adaptive digital watermark for still images using hybrid modulation
Marvel et al. Capacity of the additive steganographic channel
Fapojuwo ef2Z/5
Eng ADAPTIVE MULTIMEDIA DATA

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse

Effective date: 20070629