JP2011244460A - デジタルホストコンテンツに埋め込まれた透かしの検出に対するシステム反応 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】デジタルホストコンテンツを受け取り、透かしの存在を調べる。埋め込まれた透かしの検出に応答し、埋め込まれた透かしの値、タイプ、密度または間隔に従って、1つ以上のシステムの応答が実施される。これらの応答により、条件付きでシステムが通常の動作に復旧ができ、システムが通常の動作に復旧することが禁止され、デジタルホストコンテンツの品質の劣化が禁止され、またはデジタルホストコンテンツのセキュリティ状態が変化し、希望するシステムの条件を満たさない弱い透かしの抽出に応答し、抽出動作は強い透かしの検出ができるように修正され、拡張される。
【選択図】図8
Description
科学界でこれまで最も注目されてきた2種類の透かしアルゴリズムは、量子化インデックス変調(QIM)とスペクトル拡散(SS)を利用した透かしである。スペクトル拡散システムでは、透かしデータ(ビット)は、値+1と−1の疑似ランダム文字列の形の「チップシーケンス」によって変調される。エクストラクタ側で、受け取った信号が、エンベッダ内で使用されたシーケンスと同期して同じ疑似ランダム文字列と掛けられ、次に透かしビットの「集中及びダンプ(integrate-and-dump)」抽出が行われる。一般に、抽出プロセスは2段階から成る。同期捕捉と呼ばれる第1の段階で、エクストラクタは、そのローカルチップシーケンスジェネレータを、埋め込まれたチップシーケンスと合致させようとする。これが首尾よく達成された後で、エクストラクタは、データ収集および同期維持体制に切り替わる。
透かし入れシステムのセキュリティの目標には、透かしの偽造、盗聴、消去および修正に対する免疫を提供することがある。本発明の実施形態による透かし入れシステムの適切な設計は、前述のすべての回避技術を妨害するように設計されたセキュリティ機能を含む。そのような機能は、検出、解析、偽造、消去または修正が困難なステガノグラフィ的な知覚不能な透かしの埋め込みを実現する。従って、埋め込まれた透かしは、攻撃者によって試みられる可能性のある様々な攻撃に耐える。これらの攻撃のいくつかについて更に後で説明する。更に他の技術(例えば、暗号化、ハッシング、デジタル署名の生成、および他の非透かし入れ技術)を本システムに組み込んで、更に高いレベルの保護を実現することもできる。
ブラインド攻撃の場合、攻撃者は、透かし入れ技術とその秘密パラメータ(別名、ステゴキー)に関する情報を持っておらず、また取得しようともしない。攻撃は、コンテンツに様々な信号歪み(signal distortion)を印加し、ホスト信号の最小限の破損で透かしを除去する信号歪みを見つけることによって実行される。多くのブラインド攻撃は、Stirmark、Certimark、Checkmarkなどの「ベンチマーク」ソフトウェアパッケージの形で登場している。これらのテストベンチマークの詳細な説明は、多くの文献に見つけることができる。
一般に、システムを欺くためのより効率的な攻撃を考案する際に、透かし埋め込みおよび抽出方法についての何らかの知識が有効であると仮定される。換言すると、透かし入れアルゴリズムとパラメータの部分的な知識を有する攻撃者は、ブラインド攻撃よりも少ない量の知覚可能な歪みを作成する成功裏の攻撃を考案することができる場合がある。インフォームド攻撃の最も単純な形は、マルチメディアコンテンツの構成要素内の透かしのソースを決定することである。そのような場合、マルチメディアコンテンツを音声部分と映像部分に分離し、各タイプを別々に試験するか、さらなる構成要素に分解して、埋め込まれた透かしのソースを決定することができる。この方法は、すべてのマルチメディア構成要素が透かしを含む場合には有用でない場合があることは明らかである。ほとんどのインフォームド攻撃は、更に巧妙化されている。そのような攻撃については後で述べる。
いくつかの透かし入れシステムでは、透かし入れされていない元のコンテンツ(透かし入れしたバージョンに加えて)を攻撃者が使用可能であると仮定することが適切な場合がある。2つのバージョンを比較することによって、攻撃者は、埋め込み方法に関する特定の事実と埋め込まれた透かしに関する特定の秘密パラメータを見つけることができる。この知識は、透かし入れを取り消すか、その透かしを別のメッセージで上書きするか、または特定のアルゴリズムと今見つけたパラメータを最も破壊している攻撃を単に選択するのに十分な場合がある。
このケースでは、攻撃者は、様々な透かしを含む同じコンテンツのいくつかのコピーを取得することがある。この場合も、攻撃者は、透かし入れアルゴリズムおよび/またはその秘密パラメータの特定の詳細を発見するために、多数の差信号の差分解析を実行しようとすることがある。一方、すべての透かしが同じメッセージ(例えば、同じ識別番号)を伝える場合は、1回の単純な解析が、多数の差信号が同一であるかどうかの判断、あるいは様々な差信号間に時間シフトなどの単純な関係があるかどうかの判断を必要とすることになる。このことは、証拠情報(forensic information)や指紋などの追加情報の存在を示す場合もあり、あるいは個々のコピーの埋め込みが異なるパラメータセットで別々に行われることを示す場合もある。
2つの状態(透かしが検出された状態または検出されなかった状態)しか提供しない透かしエクストラクタがある状態で、埋め込まれた透かしを評価する手順を設計することができる。この評価値は、透かしの除去、上書き、解析などに使用することができる。この手順は、コンテンツに歪みを少しずつ繰り返し加える(例えば、少量のノイズを加える)ことによって、ホストコンテンツを透かし検出領域から少し外す操作から成る。次に、攻撃者は、様々な位置にわずかな変更を加え、それらの変更が透かし検出器のスイッチを再び入れることに注意する。それらの変更の集まりが、透かしの評価を表わす。
攻撃者が1つまたは複数の透かしエンベッダにアクセスすると予想するのが妥当な場合がある。そのようなケースでは、透かし入れシステムに対する2種類の攻撃(上書き攻撃(Overwriting Attack)と解析攻撃(Analysis attack))を予想することができる。上書き攻撃は、元々埋め込まれている透かしの代わりに異なる(また、恐らくより許容範囲が広い)透かしを埋め込もうとするものである。このタイプの攻撃では、透かし入れ技術とその秘密パラメータを解析する必要はない。このタイプの攻撃の有効性は、特定の透かし埋め込み方法とその実施態様に依存する。例えば、このタイプの攻撃は、すべての透かしを埋め込むために同じキャリア信号を使用するスペクトル拡散透かし入れシステムに対して有効である。しかしながら、いくつかの異なるキャリア信号をランダムに使って埋め込みを達成する場合、上書きしようとする攻撃者は、元の透かしを消去せずに追加の透かしを導入する可能性がある。同じPNシーケンスを使って異なるデータビットを伝える場合でも、上書き攻撃は、元の透かしを完全に削除するために、元の埋め込みと上書きの試みをある程度完全に同期させる必要がある。また、この条件は、2つの透かし入れレイヤのミスアラインメントによって2つの異なる透かしが抽出される(一方のレイヤが他方のレイヤよりも強力であっても)フィーチャ変調法にも適用される。
このタイプの攻撃は、透かしを完全に攻撃することを断念して、準拠装置(compliant device)を非準拠装置(noncompliant device)に変換する。例えば、ハードウェアの修正やソフトウェアの修正によって、透かしエクストラクタと装置制御回路の間の通信リンクを使用不能にすることができる。更に、準拠装置をだまして、別の状況では制限されるコンテンツにアクセスさせるダミー信号(即ち、スプーフ信号(spoof signal))を生成することができる。
往々にして、単一コンテンツに多数の透かしを重複して埋め込むことができる。ほとんどの用途では、成功裏の攻撃は、マルチメディアコンテンツからほとんどの埋め込まれた透かしを除去できなければならない。用途によっては、成功裏の攻撃は、1回の透かし抽出によって限定的なアクションが起こる可能性があるので、すべての埋め込まれた透かしを除去しなければならない。埋め込まれた透かしは、様々な領域に埋め込まれている場合がある。例えば、映画が1時間半続き、透かしが1秒間続く場合は、このコンテンツに透かしを挿入した後で抽出する可能性のある時間は5,400倍になる。同様に、周波数スペクトルが16kHzにわたる音声信号と、200Hzにわたる透かしの場合、透かしを挿入した後で抽出するには80の異なる周波数帯を使用する。映像信号の場合、透かしは、画面領域の一部分にしか埋め込むことができない。例えば、画面が1024x768画素を含み、透かしが8x8画素領域を必要とする場合は、透かしを隠すことができる異なる位置は、(1024x768)/(8x8)=12,288個あることになる。更に、複数の領域(例えば、周波数領域、空間領域、時間領域の透かし埋め込み)が使用される場合、攻撃者は、極めて多数の可能性のある隠れ位置から透かしを除去するやっかいな作業をすることになる。
安全な透かし入れシステムの設計原理を説明する前に、暗号システムと関連した概念のいくつかを復習する必要がある。一般に、暗号システム上の成功裏の攻撃は、2つのエンティティ(暗号アルゴリズムと暗号キー)に関する知識を必要とする。このアルゴリズムが完全に安全である(即ち、バックドアがない)と仮定すると、システムを攻撃する問題は、正しい暗号キー値を見つける問題になる。様々なタイプのステゴシステム(stego-system)の説明は、多くの科学文書や論文に十分に記載されている。暗号アルゴリズムは、一般に、対称システムと非対称システムの2つのグループに分けることができる。2つのカテゴリの違いは、暗号化操作と解読操作の使用と複雑さにある。対称システムでは、同じ暗号キーが暗号化(符号化)と解読(復号)の両方に使用され、2つの操作は一般に互いによく似ている。非対称システムでは、符号化操作と復号操作に異なる長さの暗号キーが使用され、一般に、2つの操作は複雑さが異なる。暗号システムの種類に関係なく、暗号システムに成功裏の攻撃を開始するには、次の4つの段階を含む。
段階1:平文(即ち、オリジナルコンテンツ)を取得する。
段階2:暗号文(即ち、平文の暗号化バージョン)を取得する。
段階3:暗号キー値を選択する。
段階4:暗号文を解読してそれを平文と比較する。
ステガノグラフィという語は「隠された記述」を意味し、屋根またはカバーを意味するギリシア語「stego」と記述を意味する「graphy」に由来する。即ち、ステガノグラフィは、ホストコンテンツ内にメッセージまたは信号を隠す技術である。隠蔽位置は、一般に、埋め込み手順と抽出手順の両方に使用される「ステゴキー」によって記述される。一般に、隠蔽アルゴリズムは公開されるが、特定の隠蔽プロセスに使用されるパラメータは秘密でありステゴキーを含むと仮定される。また、これはKerckhoffの原理として知られており、この原理は、暗号システムのセキュリティが、アルゴリズムを秘密にすることに基づくのではなく、キーを秘密にすることだけに基づく。これは、アルゴリズムが最終的に暴露され、アルゴリズムのピアレビュー(peer review)は、アルゴリズムのセキュリティ、設計および受け入れにしか役立たないという概念に基づく。
埋め込まれた透かしを適切に抽出するには、エクストラクタに抽出ステゴキーセットがなければならない。抽出キーセットの通信は、通常、受信装置に永久的に抽出キーセットを記憶させるか、追加の通信チャネル(例えば、スマートカード、インターネット接続、電話線など)を介して抽出ステゴキーセットを通信するか、同じ通信チャネル(例えば、ファイルヘッダの一部、CDとDVDの非データ伝送部分、埋め込まれた透かしの一部などにより)を介して抽出ステゴキーセットを伝送することによって達成される。キーセットが受信装置に永久的に記憶されるシステムの欠点は、キー空間攻撃に対する脆弱性である。即ち、抽出キーセットが盗まれるかまたは暴露された場合に、システム全体が破壊される可能性がある。これは、特に、同じ抽出キーセットを有する多数のエクストラクタを分散し、セキュリティ更新が実現でない場合に当てはまる(例えば、CDプレーヤやDVDプレーヤなどの民生用電子装置で)。補助チャネルを使用するキー配布は、セットトップボックス用途などの特定のケースで有効であることが証明されているが、追加の通信チャネルに依存するという欠点を有する。そのような補助チャネルは、コスト効果が高くなく、遮断と妨害に弱く、また特定の用途(例えば、アナログ記録装置)で使用できない場合がある。
この透かし入れシステムの目標の1つは、エクストラクタに特定の埋め込みキーセットを通信するのではなく、各マルチメディアコンテンツに異なるステゴキーセットを埋め込むことであり、更に潜在的なチャネル障害がある状態で埋め込まれた透かしを許容可能な信頼性で抽出できるようにすることである。そのようなシステムの設計は2つの要素によって容易になる。第1に、一般に、ほとんどのマルチメディアコンテンツで透かしを挿入する可能性は多い(例えば、典型的な映画は長さ2時間であるが、典型的な音声透かしは持続時間がわずか数秒である)。第2に、透かし入れシステムの多くの用途では、すべての埋め込まれた透かしを抽出する必要はなく、コンテンツ管理用途などの多くのケースでは、ごく少数の埋め込まれた透かしを抽出するだけで望みの結果が得られる。一方、攻撃者がシステムを攻略するためには、すべてまたはほとんどの埋め込まれた透かしをコンテンツから除去しなければならない。更に、技術的に高度でないユーザに配布することができる成功裏の攻撃を開発するために、攻撃は、現在使用可能なコンテンツと将来のリリースを含む、透かし入れシステムを利用する実質的にすべてのタイプのコンテンツで成功しなければならない。これらの要素の組み合わせは、透かし入れ抽出キーの交換を不要にしまた暗号システムに近いセキュリティレベルを達成するために本システムで有利に使用される。
開示した埋め込みと抽出の概念は、付加透かしレイヤを必要とする多くの透かし入れ用途に等しく適用可能である。これらの付加レイヤの存在は、例えば、既存の透かしのペイロード能力を拡張して、レイヤ状のセキュリティ(およびアクセス)アーキテクチャを提供したり、証拠/またはトランザクション機能を提供したりすることができる。例えば、マルチメディアコンテンツは、3ビットのペイロードを有するコピーコントロール透かしと、50ビットのペイロードを有する1つまたは複数の証拠透かしまたはトランザクション透かしの両方を含むことができる。第2組の透かしのペイロードは、コンテンツの発生、購入または配布の日時、受信者(例えば、映画劇場、小売店、個人など)の名前または身分証明、またはコンテンツの上演の日時を含むがこれらに限定されない識別、所有権および/または発生情報を伝えるために使用することができる。そのような情報は、マルチメディアコンテンツの出所と配布経路を解明するために後で使用されることがある。
例1:
本発明の概念のうちのいくつかを、以下の例を使用して示すことができる。この例は、2時間の映画のモノラル音声トラックの埋め込みを提供する。1つの単純な埋め込み方法は、最初に、サウンドトラックを有限数の時間周波数に分割し、次に透かしビットをランダムに選択された時間周波数部分に埋め込む(先行技術のシステムで述べられているいくつかのアルゴリズムのどれも利用することができるので、実際の透かしビットをどのように埋め込むかの詳細は、この例にはあまり重要ではない)。周波数ホッピングスペクトル拡散技術と似ているこの方法を図9に示す。この図では、透かしビットを含む特定の時間周波数ビンが強調されている。
・埋め込みに使用可能な帯域幅=16kHz
・周波数ビンサイズ=200Hz
・異なる周波数ビン(ホップ)数=16,000/200=80
・音声トラックの全長=120分
・タイムスロットサイズ(即ち、1ビットの持続時間)=20ミリ秒
・別個のタイムスロット数=120(分)x60/20(秒/分)=360,000
・別個の時間周波数セグメント数=360,000×80=28,800,000の数
・各透かしパケット内のビット数=100ビット
・対応できる透かしパケット数=288,000
使用可能な288,000位置のうちの1つまたは複数の位置に透かしパケットを埋め込むことができる。理論上は、1つの位置だけに埋め込み、次に埋め込まれた透かしをエクストラクタ装置で検出すれば十分である。しかし、実際のシステムでは、通常、多数の透かしパケットがコンテンツに埋め込まれる。これは、例えば、チャネル障害、意図的な攻撃、あるいは埋め込まれた透かしの検出を妨げる可能性のある標準マルチメディア処理段階があるときの検出の信頼性を高めるために行われる。更に、可能なすべての埋め込み位置が、透かしの配置に適しているとは限らない。例えば、マルチメディアコンテンツと特定の埋め込みアルゴリズムの性質によって、コンテンツ内の特定の位置が、システムのトランスペアレンシ/ロバスト性/セキュリティ要件を満たすことができない場合がある。そのようなケースでは、特定の位置への透かしの埋め込みを、完全にスキップするかまたは低い強度レベルで行わなければならない場合がある。
1つの検出方法は、埋め込まれた透かしの調査におてすべての159位置(あるいは、すべての可能な288,000位置)を調べることである。別の検出方法は、埋め込まれた透かしの調査で20の共通位置だけを調べることである。しかしながら、好ましい方法は、「共通」位置のすべてまたは一部を含む任意数の透かし位置を調べることである。この手法を図11に示す。図11内の下線を引いた調査位置は、前述の「共通」埋め込み位置のサブセットを含む(6つの埋め込みコンテンツ間に20の共通の透かし位置があり、図11のエクストラクタがこれらの9つ以下の位置を含むことに注意されたい)。従って、透かしの検出を妨げる大きなチャンネル障害がない状態で、図11のエクストラクタ装置は、6つすべてのコンテンツから埋め込まれた透かしを確実に検出することができる。
1.常に同じ検出位置を調べる(例えば、「エクストラクタ1」と示された位置)。この方法は、エクストラクタの設計を単純化するが、単一のステゴキーが破られるとエクストラクタが役立たなくなるので、十分なセキュリティを提供しない場合がある。
2.ある組の検出位置(例えば、「エクストラクタ1」と示された位置)を調べるが、所定の期間後(例えば、1年後に)に異なる組の検出位置に切り換える。ステゴキーの切り換えは、エクストラクタが使用可能なすべてのステゴキーセット間で、定期的、ランダム及び/または繰り返し行われてもよい。
3.ある組の検出位置(例えば、「エクストラクタ1」と示された位置)を調べるが、システム要求(例えば、「エクストラクタ1」位置が損なわれ、安全でなくなった場合)により異なる組に切り換える。替わりに、新しい組のステゴキーに切り換えるような指示は、埋め込まれた透かしまたは埋め込まれた透かしの異なるレイヤ内に入れられたデータによって伝えられる場合がある。
4.異なる組の調査位置を切り換える(例えば、システム起動時または新しいコンテンツが提示されるごとに1組の位置を任意に選択する)。そのような切り換えは、均一または不均一な確率分布に従って行われてもよい。切り換えは、更に、新しい検出アルゴリズム、新しい周波数帯、新しいタイムスロット、特定のマスキング機能を有する新しい位置、または特定の値を有する新しい位置(例えば、クライマックスシーンなど)に従って検出を生成するために行われることがある。
5.常に複数組の調査位置を使って調べる。
上記リストは、包括的なものではない。当然ながら、他の変形が本発明の範囲内にあり当業者が容易に実施することができる。
以下のパラメータと規則は、以下の一般化された設計概念の開発に使用されることがある。k番目のエンベッダが、埋め込みキーセットを使って特定のコンテンツにEk透かしを挿入したと仮定する。また、エクストラクタキー空間内にX0のステゴキーがあり、j番目のエクストラクタが、特定の実行中にそれらの中からXjのキーを均一の確率分布で選択すると仮定する。更に、エンベッダキーとエクストラクタキーが合致したとき、成功した抽出の確率が0≦p≦1であると仮定する。nの成功した抽出の確率は、二項分布により計算することができる。
2) (pEk/X0)≪1。その結果 E(n)=μ=pXjEk/X0は有限になる。
ブラインド攻撃からの保護
前述のいくつかの攻撃に対する本発明の効果は、ある程度の注意が必要である。ブラインド攻撃の場合、透かし入れしたコンテンツに、埋め込まれた透かしを抽出不能にするのに十分な歪みを常に加えることができることは周知の事実である。良い攻撃の目的は、ホスト信号の破壊を最小限にした状態で透かしを使用不能にするように、適切な場所に適正な種類の歪みを加えることである。本発明の透かし入れシステムは、システムに組み込まれたいくつかのセキュリティ機能により、この作業をより困難にする。これらの機能のいくつかには、次のものがある。
a.様々なロバスト性プロファイルを有する複数の透かし入れアルゴリズムを導入することができる。それらのすべてのアルゴリズムを使用不能にするためには、攻撃者は、ホストコンテンツの破壊を大きくする攻撃の組み合わせを使用しなければならない。
b.コンテンツに透かしを埋め込むために、すべての可能な挿入可能性が使用されるわけではない。攻撃者が、透かしの正確な位置を見つけることができない場合、攻撃者はすべての隠し場所を攻撃し、したがって不必要で非効果的な歪みを加えなければならない。
c.透かしを除去する必要最小限の歪みを見つける目的を有するエクストラクタの試みは、以下の理由のために困難である。
i.エクストラクタは、実行ごとにステゴキーを任意に選択し、同じコンテンツのいくつかの検出結果は必ずしも同じ結果を作成しない。
ii.様々なエクストラクタはそれぞれ異なるステゴキーセットを有し、従ってあるエクストラクタの実験結果は、別のエクストラクタでの結果と必ずしも同じではない。
d.攻撃者が、巧妙化された長い手順(例えば、多数回の実行、多数のエクストラクタ)によって特定のコンテンツに成功した攻撃を見つけた場合でも、異なる組の隠し場所が使用されると、他のコンテンツには役に立たない。
e.攻撃者が、巧妙化された長い手順によって多数のコンテンツに対する成功した攻撃を見つけ、攻撃アルゴリズムをそれらのコンテンツに配布した場合でも、コンテンツ所有者は、既存の著作権侵害システムを妨害するために、次のコンテンツリリース用に埋め込みパラメータ(方法選択、透かし強度など)を調整する場合がある。
このセキュリティ機能の主な目的は、透かし検出の報告に一定量の不確実性を導入することである。このために、エクストラクタは、いくつかの検出をランダムに廃棄したり、コンテンツが時間の関数の場合に検出の報告を遅らせたりすることがある。例えば、確率p=0.5の任意の特定の検出を廃棄することができる(即ち、ユーザに報告されない)。これにより、透かし検出数が事実上50%に減少し、この割合は、1コンテンツ当たりの透かし検出数が大きい場合には許容可能である。このように、攻撃者は、エクストラクタの一回の実行で検出が生成されない場合は、自分の透かし除去の試みの成功を確信することができない。実際には、上記の例に関して、消される透かしの目標確率が10-3の場合、攻撃者は、自分の攻撃の結果を正しく評価するためにエクストラクタを少なくとも平均10回実行しなければならない。
重さ累積アルゴリズム(Weight Accumulation Algorithm)は、成功裏の透かし抽出を行なうために破壊された複数の透かしの検出を組み合わせるために開発された。このアルゴリズムは、長さNビットの所定のビットパターンを有する透かしを仮定することによって最も理解することができる。更に、1秒当たりk個のビットストリングを結合してテンプレートと比較し、エラー(即ち、組み立てたストリングとテンプレートの不一致)の数がe個以下の場合に透かしが検出されると仮定する。この場合、1秒当たりの不正検出確率は次の通りである。
いくつかの弱い透かし検出の組み合わせを利用するもう1つの方法は、時間ダイバーシティ復号化である。この方法を使用することにより、許容できない数のエラーe1,e2,e3,...,を含む3つ以上の検出透かしパケットを集めビット平均化して単一の透かしパケットが作成される。ビット平均化は、各ビット位置の値0と1つの数を数えて、入力値の大部分に対応する出力ビット値を選択することによって達成される。出力パケットを再びテンプレートと比較し、エラー(不一致)を数える。結果が、エラーの許容可能な範囲内にある場合は、検出の成功が宣言される。この方法の成功は、十分な平均化の後で真のビット値が明らかにされるように、チャネルノイズがゼロ平均の独立ランダム変数であることに基づいて予測される。明白な結果を保証するために、検出されるパケットが奇数でなければその後の平均化を行うことができない(即ち、検出されたパケットが2進シンボル値を含む場合)。しかしながら、偶数のパケットが存在し、所定のビット位置に等しい数の0または1があるときに平均化が実行された場合は、検出されたビット値として0も1もどちらもランダムに選択することができる。
(e)第1の透かしを抽出する。
(f)第1の抽出した透かし内のエラー数を評価する。エラー数が第1の所定値より多い場合は、
(g)少なくとも第2の透かしを抽出する。
(h)少なくとも第2の抽出した透かし内のエラー数を評価する。
軟判定復号化により強化された透かし検出を説明する前に、透かしパケットが「ビット」を含むように説明してきたが、本発明で開示するすべての概念は、非2進数データシンボルを有する透かしパケットに等しく適用可能であることに注意されたい。本発明の開示した概念の非2進数領域への拡張は、当業者によって容易に実現されることができる。
(a)埋め込まれた透かしの個々のシンボルを少なくとも1つの透かし検出アルゴリズムに従って復号化する。
(b)離散的なシンボル値を復号化されたシンボルに割り当てる。
(c)復号化されたシンボルと関連付けられた尤度を生成する。
(d)抽出した透かしの有効性を離散的なシンボル値と尤度に従って評価する。
(a)埋め込まれたパターンの個々のビットを少なくとも1つの透かし検出アルゴリズムに従って復号化する。
(b)離散的なビット値を埋め込まれたパターンの復号化ビットに割り当てる。
(c)埋め込まれたパターンの抽出ビットと関連付けられた尤度を生成する。
(d)ビット値および関連した尤度に従って同期パターンの存在を評価する。
前述の差分攻撃は、単に様々なコンテンツがそれぞれ異なる位置に透かしを隠すので、本発明の透かし埋め込み方式にはあまり有効ではない。従って、1つの元のコンテンツと透かし入れしたコンテンツのペアから伝達関数をコピーし、逆伝達関数を別の透かし入れしたコンテンツに適用すると、透かし自体にほとんど影響を及ぼすことなく間違った位置にアーティファクトが生成される。
差分解析による共謀攻撃は、それぞれの埋め込みが別個のマスキングパターンを生成する場合には、前述の同じ理由で本発明に有効でない。更に、前述のマスキング方法は、また、平均化攻撃とカットアンドスプライス共謀攻撃(cut-and-splice collusion attack)に有効である。前述のマスキング方法のいずれかを使用するシステムでは、平均化およびカットアンドスプライス攻撃は、埋め込まれた透かしを弱めることしかできないが、前述のように、複数の透かしの共同抽出により、最終的に、重さ累積アルゴリズム、時間ダイバーシティ復号化および軟判定復号化の文脈で前に述べたような透かし抽出が行われるはずである。
オラクル攻撃は、一般に、複雑で、信号に依存する透かし入れ方法にはあまり有効ではない。この攻撃は、更に、エクストラクタ応答における不確実性によって妨げられ、即ち、実行中に透かしが抽出されなかったことは、コンテンツ内に透かしが検出されなかったことを必ずしも意味しない。埋め込みアルゴリズムの変更、まばらな埋め込み、および複数透かしの共同抽出などの本発明の他の機能も、オラクル攻撃の無効化に役立つはずである。
上書き攻撃は、様々なエンベッダがそれぞれ埋め込みセッションによって異なるステゴキーを使用するというだけの理由で、本発明に対して効果がない。従って、エクストラクタは、様々なセッションで埋め込まれた場合でも、すべての透かしを見つけるのに苦労しないはずである。複数の透かし状態の抽出に対する反応は、アプリケーションレイヤの責任であり、コンテンツ所有者によって決定されることがある。例えば、複数の透かし状態が同じコンテンツ内で抽出された場合に、最も限定的な透かしだけに反応するように決定することができる。
テスト信号に基づく差分解析は、共通コンテンツに基づく差分解析よりも危険であり、これらの攻撃に対する透かしマスキング方法の信頼性は十分ではない場合がある。しかしながら、これらの攻撃は、後述するテスト信号抽出および埋め込み回避方法を実施することによって防ぐことができる。
プロトコル攻撃は、透かし自体に影響を及ぼさないが、透かし入れシステムを無効にする可能性がある。前述のように、プロトコル攻撃は、内部攻撃と外部攻撃に分けることができる。内部攻撃は、装置内の情報の流れと関係し、外部攻撃は、装置外の信号処理と関係する。
証拠追跡(トランザクションコーディング、フィンガプリンティング、不正利用者追跡(traitor tracing)、コピー追跡などとしても知られる)の主な目的は、マルチメディアコンテンツの各コピーに別個の透かしを埋め込んで、海賊版コンテンツの出所と配布経路を追跡し、かつ著作権侵害チェーンの関与者を識別することである。前に説明したように、証拠追跡情報は、潜在的に高いペイロード能力を有する別の透かしレイヤとして埋め込むことができる。この方法は、識別情報を伝える電子透かしを有するマルチメディアコンテンツの各コピーを埋め込むことを含む。海賊版コンテンツの回復の際、埋め込まれた透かしに含まれる識別情報を抽出することによって、コンテンツの出所が明らかにされる。
計算複雑さ、検出ロバスト性の改善、および誤検出数の制限のバランスを適切にとるために、通常、埋め込まれた透かしを検出するための1つまたは複数のしきい値が設定される。そのようなしきい値の一例はこれまで、抽出した透かしパケット内の間違ったシンボルの数として表されてきた。別の例は、入力コンテンツの検出した特徴と事前定義されたパターンの間の相関関係を比較するためのしきい値を含む。具体的には、コンテンツサンプルの最下位ビットにデータを隠す透かし入れシステムでは、透かしの抽出は、最下位ビットを既知のパターンと関連付け、その結果をしきい値と比較することにより行うことができる。以上その他の例では、しきい値を緩和するとより多くの検出を生成することができるが、それにより誤検出の可能性も高くなる。
適切な計算資源がない場合は、エクストラクタの断続的(連続と対照的)な操作が必要な場合がある。これは、民生用電子装置、携帯電話、携帯型メディア再生装置などの場合であり、これらの装置は、連続的に動作する透かしエクストラクタの実装によってあまりにも多くの計算資源を消費する。より多くの計算資源を備えた環境でも、余った計算処理能力を他の優先順位の高い用途に割り当てたい場合がある。更に、透かし抽出の前処理段階(および、抽出プロセス自体ではない段階)と関連した処理の負荷は、システム資源に過度の負担をかける場合がある。例えば、マルチメディアコンテンツの音声透かしの存在をスクリーニングする段階は、コンテンツの解読、デインターリーブ、展開(decompression)、再サンプリングなどの段階を追加した後でないと、音声信号をエクストラクタに提供することができない。そのようなシステムでは、そのような複雑な操作を実行すると、コンテンツを単にある装置から別の装置にコピーするか、転送するか、アップロードする場合に、コンテンツの転送またはアップロードが大幅に遅れることになる。更に、透かしを含まない可能性の高い長いマルチメディアコンテンツを連続的に調べることが妥当でない場合がある。
コピー管理システムでは、埋め込まれた透かしの検出が、様々なタイプのシステム反応を引き起こす可能性がある。これらの反応の重大さと持続時間は、抽出された透かし値(または状態)、タイプ、間隔または密度を含むがこれらに限定されないいくつかの因子に依存する場合がある。更に、いくつかのシステムでは、単なる透かしの有無によってシステム反応が生じる場合がある。本発明の実施形態によれば、システム反応は、以下の反応のどれかとして分類することができる。
前述のシステム反応の1つまたは複数を開始する前に、検出された透かしと関連した不確実さを解決しなければならない。そのような不確実さは、複数の透かし状態の検出、透かしの故意でない捕捉、複数の信用状を有するコンテンツの存在、あるいはコンテンツまたはシステム特性の変化により大きくなる場合がある。
ペイロード能力の程度は、透かし入れシステムの設計の際に決定されることが多く、前に開示したように、通常、検出プロセスの複雑さ、システム全体のセキュリティ、検出のロバスト性/信頼性などの他の因子に対するトレードオフを伴う。よくあるように、ペイロード能力は、システム設計の完了時に最終決定され、それ以上変更することができない。この手法は、必要なペイロードの大きさが既知のシステムに適する。例えば、透かしが、国際規格記録コード(ISRC)を載せるために使用される場合は、ちょうど128ビットのペイロード能力を必要とする。しかしながら、多くの用途では、透かし入れシステムの長期的な使用要件は不確かであり、将来のニーズに新しい透かし状態が必要な場合がある。これらの環境下の典型的な手法は、透かし入れシステムの将来のニーズに対応するようにいくつかの「予約」または「未使用」フィールドを含めることである。また、そのような将来の応用が決して実現しないことも多い。従って、将来のニーズに対するこの適応は、現在のシステムのシステムセキュリティ、頑強さおよび抽出複雑さを犠牲にして行われる。
計算資源が制限されたシステムでは、すべての入力マルチメディアチャネルの透かしの存在を調べることができない場合がある。これは、特に、16以上の音声チャネルが常に存在する音声トラックに当てはまる場合がある。本発明によれば、すべての入力音声チャネルをスクリーニングする際の計算を実現する1つの方法は、使用可能なすべての入力チャネルのサブセットを単一のモノラル音声信号に混合し、その後で埋め込まれた透かしの存在をスクリーニングすることである。式20は、数学的用語でチャネル混合を示し、この場合、「n」個のチャネルが混合されて単一のチャネルCが形成される。
Claims (29)
- デジタルホストコンテンツ内で検出された透かしに応じてシステムの動作を適応させる方法であって、
前記デジタルホストコンテンツを受け取る段階と、
前記デジタルホストコンテンツに埋め込まれた透かしを検出する段階と、
検出した透かしを解析する段階と、
前記解析する段階に従ってシステムの動作を適応させる段階であって、
前記システムの通常動作を許可する段階と、
前記システムの動作を条件付きで許可する段階と、
前記システムの通常動作を禁止する段階と、
前記デジタルホストコンテンツの状態を修正する段階と、
前記デジタルホストコンテンツの品質を劣化させる段階とのうちの少なくとも1つの段階と、
を含む方法。 - 前記条件付きで許可する段階は、前記システムからの要求に応じてユーザ、データベースまたは第三者からの応答を受け取った場合に、前記システムの動作を許可する段階を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記禁止する段階は、
前記デジタルホストコンテンツの音声部分を消音する段階と、
前記デジタルホストコンテンツの映像部分を空白化する段階と、
前記デジタルホストコンテンツの再生、記録または転送を停止する段階とのうちの少なくとも1つ含む、請求項1に記載の方法。 - 前記状態を修正する段階は、前記デジタルホストコンテンツの透かしを変更する段階を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記状態を修正する段階は、前記デジタルホストコンテンツと関連付けられた信用状を変更する段階を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記状態を修正する段階は、前記デジタルホストコンテンツを可逆的に不明瞭化する段階を含む、請求項1に記載の方法。
- 前記劣化させる段階は、前記デジタルホストコンテンツのダウンサンプリング、不可逆圧縮、ダイナミックレンジ縮小、部分スクランブリング、スペクトル整形、ワウフラッタの追加、ノイズの追加、位相歪み、断続的空白化、消音のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載の方法。
- 前記劣化させる段階は可逆的である、請求項1に記載の方法。
- 前記劣化させる段階は可逆的でない、請求項1に記載の方法。
- デジタルホストコンテンツからの複数の透かし状態の検出に応じてシステムの動作を適応させる方法であって、
前記デジタルホストコンテンツを受け取る段階と、
前記デジタルホストコンテンツに埋め込まれた透かしを検出する段階と、
検出した透かしを解析して、それぞれの前記検出した透かしの、別々の実施規則が関連付けられた透かし状態を決定する段階と、
システムの操作に使用するために前記検出された透かしと関連付けられた前記実施規則のうちの1つを選択する段階とを含む方法。 - 前記検出した透かしと関連付けられた最も限定的な実施規則が選択される、請求項10に記載の方法。
- 前記検出した透かしと関連付けられた最も限定的でない実施規則が選択される、請求項10による方法。
- 透かしは、少なくとも2つの監視間隔から検出され、
2つ以上の監視間隔から少なくとも第1の透かし状態が検出された場合に実施アクションが開始され、前記実施アクションは、第1の透かし状態と関連付けられた前記実施規則に対応する、請求項10に記載の方法。 - 前記実施アクションは、
前記システムの通常動作を許可する段階と、
前記システムの動作を条件付きで許可する段階と、
前記システムの通常動作を禁止する段階と、
前記デジタルホストコンテンツの状態を修正する段階と、
前記デジタルホストコンテンツの品質を低下させる段階とのうちの少なくとも1つを含む、請求項13に記載の方法。 - 前記第1の透かし状態は、事前定義された値、タイプ、密度または間隔に従って検出される、請求項13に記載の方法。
- 前記実施アクションは、各追加の透かし状態の検出に応じて拡張される、請求項13に記載の方法。
- 前記実施アクションの持続時間はランダムに選択される、請求項13に記載の方法。
- 前記監視間隔の持続時間はランダムに選択される、請求項13に記載の方法。
- マルチチャネルデジタルホストコンテンツからの透かし抽出の計算複雑さを低下させる方法であって、
マルチチャネルデジタルホストコンテンツを受け取る段階と、
前記マルチチャネルデジタルホストコンテンツの受信チャネルのサブセットを選択する段階と、
受信チャネルの選択されたサブセットを組み合わせて合成信号を形成する段階と、
前記合成信号から埋め込み透かしを抽出する段階と、
を含む方法。 - 前記選択する段階は確率値に従って行われる、請求項19に記載の方法。
- 前記確率値は均一な分布を有する、請求項20に記載の方法。
- 前記確率値は不均一な分布有する、請求項20に記載の方法。
- 前記確率値は、前記マルチチャネルデジタルホストコンテンツ内のチャネルの数に従って計算される、請求項20に記載の方法。
- 受信チャネルの新しいサブセットが、ある時間間隔の後で選択され、
選択した新しいサブセットからのチャネルが組み合わされて新しい合成信号が得られ、
新しい合成信号から透かしが抽出される、請求項19に記載の方法。 - 前記時間間隔の持続時間はランダムである、請求項24に記載の方法。
- 前記組み合わせる段階は、
前記サブセット内の各選択したチャネルと関連した係数を取得する段階と、
関連した係数に従って前記サブセット内の選択したチャネルを合算する段階とを含む、請求項19に記載の方法。 - 前記係数は等しく評価される、請求項26に記載の方法。
- 前記係数は、前記サブセット内の選択したチャネルの特徴に従って選択される、請求項26に記載の方法。
- 前記係数は、確率値に従って選択される、請求項26に記載の方法。
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