WO2006030077A1 - Procede et programme d'ordinateur de marquage de donnees a coder, codeur associe, procede et programme d'ordinateur de detection de marquage et decodeur associe - Google Patents

Procede et programme d'ordinateur de marquage de donnees a coder, codeur associe, procede et programme d'ordinateur de detection de marquage et decodeur associe Download PDF

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WO2006030077A1
WO2006030077A1 PCT/FR2005/001865 FR2005001865W WO2006030077A1 WO 2006030077 A1 WO2006030077 A1 WO 2006030077A1 FR 2005001865 W FR2005001865 W FR 2005001865W WO 2006030077 A1 WO2006030077 A1 WO 2006030077A1
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WO
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data
encoder
audio
marking
encoded
Prior art date
Application number
PCT/FR2005/001865
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English (en)
Inventor
Frédéric Loras
Jean-Christophe Amiel
Jean-Claude Schmitt
Original Assignee
France Telecom
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Publication date
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    • 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
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/60Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding
    • H04N19/61Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding in combination with predictive coding

Definitions

  • the present invention relates to the field of marking perceptual data such as video or audio data.
  • Techniques relating to such marking are generally called “watermarking” or steganography.
  • the data is marked, then broadcast, on telecommunication links or through hardware media such as hard disks, DVDs, CDs 1 before being rendered in the form of audio playback or video.
  • the marked data are therefore subject to multiple treatments that can affect the quality of the marking and prevent the recognition of the latter.
  • the data before diffusion are generally compressed by an encoder.
  • the compressed data is subjected to a decompression operation by a decoder before rendering.
  • the problems targeted by the use of these techniques are diverse.
  • the marking is intended to be perceived by a user during the return of the data, and the application of the marking is intended to seek to discourage potential copiers, such as for example the distribution of music excerpts on the Internet (for example). example, insertion of the voice message in a song of the type "this extract is offered to you by XX").
  • the marking is not perceptible by the user during the visual or sound reproduction. Nevertheless, it is desired that it be exploitable by the rendering device for example to automatically prevent copies beyond a given number. In these cases, a compromise must be made between, on the one hand, the discretion of the marking and, on the other hand, its robustness to the treatments carried out before restitution.
  • Marking a content to identify the encoder used using the techniques of the prior art has on the one hand the disadvantage of requiring the establishment of a marking device upstream or downstream of the encoder, the marking being performed on the data before their coding or on the coded data once the stream formed and shaped (the stream formed corresponds for example to one of the standards H.261, H.263, H.263 +, H. 264, MPEG-4 etc. in the case of video data).
  • the marking does not appear deterministically in the marked data: indeed, when it is affixed before the coding, it is corrupted because of the coding, when it is applied after the coding on a compressed data stream, it is generally more or less modified depending on the content of the stream to meet certain constraints on the flow structure, for example the length of the entropy code used.
  • the present invention aims to propose a solution that does not have such disadvantages.
  • the present invention aims at providing a method of marking audio or video data to be encoded, comprising the following steps:
  • the method according to the invention is characterized in that the marking is affixed by adapting at least one of the compression parameters as a function of the identifier associated with the encoder.
  • the compression parameters considered here are the set of adaptable parameters that govern the way in which the encoder compresses input data. This method is particularly advantageous in that it makes it possible to mark the data during coding, without requiring additional steps. In the latter case, when the marking has to be affixed to a stream, for example of the MPEG type, constraints had to be taken into account, for example to respect certain characteristics of the coded stream: the length of code used, etc.
  • marking makes it possible to overcome the compromise of the prior art between robustness and discretion. Indeed, the marking according to the invention is not impaired by the coding since it is carried out using the coding parameters themselves.
  • the present invention aims at providing a computer program executable by a processing unit of a digital computer for encoding and marking audio or video data.
  • the computer program according to the invention comprises instructions for executing a method according to a method according to the first aspect of the invention during execution of the program by said processing unit.
  • the present invention aims at providing an audio or video data encoder, comprising:
  • the present invention aims at providing a method of detecting a marking affixed to audio or video data coded according to a marking method according to the first aspect of the invention.
  • the tag detection method according to the invention comprises the following steps:
  • the present invention aims at providing a computer program executable by a processing unit of a digital computer for decoding coded audio or video data and for detecting a marking affixed to said data.
  • This computer program includes instructions for performing a tag detection method according to the fourth aspect of the invention, when executing the program by said processing unit.
  • the present invention aims to provide a decoder of audio or video data from a cod on according to the third aspect of the invention.
  • a decoder comprises:
  • FIG. 1 is a diagram showing a standard slicing of an image in slices of images, themselves comprising blocks of images;
  • FIG. 2 represents a standard coded picture frame;
  • FIG. 3 represents processing stages of an encoder in one embodiment of the invention
  • FIG. 4 represents the assignment of the blocks of an image in blocks of blocks of an image, in one embodiment of the invention, the blocks and the slices being defined below.
  • An image data encoder which compresses input image data in accordance with the MPEG standard, for example, is considered in the present description.
  • Such an encoder processes each received image according to a type of image that it assigns to that image.
  • These types are the type Intra (I), the predictive type (P) and the Bidirectional or Bidirective type (B) and are explained later in the description.
  • An input data stream comprising images corresponds to an output data stream having data frames. compressed.
  • a • : ' ' ' ' . each input image corresponds to an output frame including the ⁇ ; vvl1 /, '.' ' , corresponding compressed image data.
  • each image is partitioned by the coder in slices of image (in English "slice"), each slice of image being itself
  • An image block corresponds to a matrix of pixels. It can be represented in spatial form or in frequency form obtained after frequency transformation.
  • the slice Tm comprises each block located between the block B 111 and B 3i7 , including B- ⁇ , i and B 3i7 , while browsing the image
  • the slice T R2 comprises each block located between the block B 3 , 8 and B ⁇ . ⁇ , including these. TR slice 3
  • a compressed data frame corresponding to an image generally comprises a first image header H
  • a group of data a slice comprises an HTR slice header, and then subgroups of data relating to respective blocks.
  • a subgroup of data relating to a block includes an HB block header and E-coded elements relating to the block.
  • An example of a frame T corresponding to the image Im of FIG. 1 is represented in FIG. 2. This frame T comprises an image header H
  • the data group of the first slice T R1 comprises the slice header H ⁇ R1 , then a data subgroup for each block of the slice 1.
  • the data group of the second slice T R2 comprises the HTR2 slice head, then a data subgroup for each block of slice 2 and the data group of the third slice T R3 comprises the slice header Hj R3 , then a subgroup of data for each block of slice 3.
  • a standard encoder 1 is shown in FIG. 3.
  • This encoder comprises a module 2 carrying out a frequency transformation (for example a Discrete Cosine Transform or TCD) from the spatial data received at the input of the module and grouped into blocks of pixels.
  • Module 2 thus provides for a block of input pixels, a block of frequency components (a DC component which is the average value of the block and AC components representing the amplitudes of the frequencies present in the block).
  • the encoder 1 also comprises a quantization module 3. This quantization operation makes it possible to strongly compress the image.
  • the module
  • the encoder 1 furthermore comprises a motion vector calculation module 4, which is used for certain blocks of the P and B type images. It furthermore comprises an entropy coding module 5 which encodes the data supplied to it at input to using a variable length code (or
  • VLC Video Coding
  • the encoder 1 comprises a frame constitution module 6.
  • the processing performed by the encoder 1 from an input image differs according to the type assigned to the image by the encoder 1.
  • all the blocks of the image are of type I and the frame provided at the output of the encoder alone comprises all the data necessary to reproduce the image.
  • a block of type I is a block which is coded in such a way that the subgroup of data in the frame, relating to the block, alone contains all the data necessary to restore the block or uses information relating to the block. other blocks of the same image.
  • a P-type image is an image that has type I blocks
  • a P-type block is a block which is encoded using information relating to a block of another type I or P picture.
  • a type B picture is an image further comprising blocks of type B.
  • a block of type B is a block is coded using information relating to two blocks, of type I or P, each of these blocks being in an image
  • the quantization module 3 delivers from these frequency components a certain number of reference coefficients
  • the encoder 1 For each input type P block, the encoder 1 will determine using the module 4 a motion vector, such that this block can be predicted in part by the knowledge of a predetermined previous block and by that of said motion vector . For each of these P blocks, once the vector
  • the module 4 calculates the differences obtained by subtracting the initial block from the block defined by taking into account the motion vector calculated for this block, and these differences are quantified by the quantization module 3, which provides coefficients of quantified difference.
  • the image as well as the motion vectors calculated by the module 4 and the associated difference coefficients quantized by the quantization module 3 for the P type blocks of the image are then supplied to the entropy coding module 5, which associates with each one. of these elements a code word. Then all of these code words are supplied to the frame constitution module 6, which brings them together and puts them in the form of a linear frame similar to that presented in FIG.
  • the content of the HBI J header and EBIJ encoding elements varies depending on the type of blocks.
  • the coding elements E BI, J comprise the quantized reference coefficients.
  • the coding elements comprise the motion vector (or a value representing the calculated motion vector, for example equal to the delta between a known datum and the calculated motion vector) followed by the quantified difference coefficients. .
  • the header block HB Î .J comprises for example information relating to the value of the quantization step used by the quantization module 3 for the treatment of Bjj block data.
  • the information contained in the block header H B i, j is provided in the form of a delta ⁇ QB Î J with respect to a piece of information relating to a quantization step present in the head Hj Rk of the slice k (or in the H ⁇ m header of the image) whose block Bjj is part.
  • the quantification information relating to a quantization step present in the header H ⁇ Rk of the slice k may itself be, in some cases, provided in the form of a delta ⁇ Q TRk with respect to a piece of information Q ⁇ m relating to a quantization step present in the header of the image H
  • the quantization step value present in the header H i m of the image is the average quantization step Q i m calculated su
  • the value of the delta ⁇ Q ⁇ Rk present in the header H ⁇ Rk of the slice TRI ⁇ is such that the sum of Q ⁇ m and ⁇ Q ⁇ Rk is equal to the average quantization step calculated on the slice TRK of a previous image.
  • the value of the delta ⁇ QBJJ is equal to the difference between the value of the quantization step actually used by the quantization module 3 for the block Bg and the sum of the average quantization step Qi present in the header H ⁇ m of the image and of the delta ⁇ Q TRk present in the header H TRk of the slice TRk.
  • Encoder 1 performs the encoding operations using the modules described above, according to various compression parameters of the encoder. Depending on the encoders, some of its parameters are adjustable. For example, in encoders, the precision according to which a motion vector is calculated, is modifiable. This precision can for example be chosen between n values, for example equal to 1, Vz or%.
  • the quantization step Q (or the quantization steps if, for example, different steps are used depending on the data type, for example if they are different depending on whether the coefficients are reference or difference coefficients ) used by the quantization module 3 is modifiable.
  • the values relative to the quantization steps present in the slice headers and / or images are also modifiable.
  • the position (i, j) of the By blocks of a predictive image to be encoded in intra form, respectively to be coded in predictive form is modifiable.
  • the position (ij) of the blocks Bg forming a given slice or slices is modifiable. . ,
  • Block Bg is modifiable., • : ' ,.,
  • one or more of said compression parameters are set depending on the user of the encoder, or are adapted during coding according to various factors relating to the operation: available flow, nature of the data of the block , calculation speed. According to the invention, these adjustment possibilities of one or more compression parameters are used to mark images according to an identifier associated with the encoder.
  • an identifier associated with the encoder considered, for example coder 1 is defined so that there is a minimal possibility that this identifier may occur by chance on data.
  • This identifier corresponds to the adaptation of at least one compression parameter.
  • the encoder considered, for example the encoder 1 is to adapt the compression parameter or parameters concerned according to the predefined identifier.
  • the compressed data stream delivered on the one hand will indicate a deterministic defined marking. It will show signs of adaptation of said compression parameters according to the identifier, while complying with the compression standard in which the encoder 1 operates.
  • the identifier corresponds to a fixed sequence of motion vector values, the sequence being relative to several P-type blocks located at predefined positions in the same P-type image, or one or more blocks at predefined positions in several P-type images.
  • the marking module 7 adapts the compression parameters by forcing the norm of the motion vector relative to the block Bi 3 located at the position (1, 3) on eight images of type P successive to the values respective ratios: 2, 10, 0, 5, 1, 10, 1, 10.
  • a decoder enabling the identification of the coder 1 comprises means for analyzing the stream of compressed data received as input and searching for the signs of adaptation of the compression parameters as a function of the identifier. It thus comprises means for extracting EBI encoding elements, 3 of eight successive P-type images, and the norm of the motion vector relative to the block Bi 3 of each image, and for comparing this series of norms extracted as a result of indicated values. (2, 10, 0, 5, 1, 10, 1, 10) above. In case of equality, the coder 1 is identified as the coder that coded the stream received by the decoder. In another embodiment, at least a part of the identifier is defined by fixing for example the value of one of the vertical and horizontal components of the motion vector of several blocks.
  • the identifier corresponds to a predefined sequence of motion vector precision values, the sequence being again relative to several P-type blocks located at predefined positions in the same P-type image. , or one or more blocks at predefined positions in several P-type images.
  • the values of the accuracy of the motion vector relative to the Bi i3 and Bi.io blocks are forced on four successive P-type images to the following respective values, for Bi, 3 : V 2 , 1, 1/2, 1 and B 1 i10: 1, V ⁇ , 1, Vz.
  • the accuracy of one or both of the horizontal and vertical components of the motion vector according to the blocks and their position in the sequence is fixed.
  • the identifier corresponds to a given sequence of quantization coefficients.
  • the sequence corresponds to the setting to the successive values C1, C2, C3 of a frequency coefficient (preferably a high frequency coefficient so that, if it is not
  • the identifier is as follows: the variation of the quantization step ⁇ Q B i, i indicated in the header of the block Bu during eight consecutive images is set according to the following sequence: -3; +2; -1; +0; +1; -2; +3; -1.
  • the identifier is as follows: the variation of the quantization step ⁇ QBTRI indicated in the HTRI header of the slice 1 for eight consecutive images is set according to the following sequence: -3; +2; -1; +0; +1; -2; +3; -1.
  • the sequence may relate to blocks located at different positions in the same image or in multiple images.
  • the sequence may for example set that the variation of the quantization step ⁇ QBI, I indicated in the header HBI.I of the block Bi, i of a first image n is equal to -3, that the variation of the quantization step ⁇ QB3,2 indicated in the header HB2,2 of the block B 2 , 2 of the following image n + 1 is equal to +2, that the variation of the quantization step ⁇ QB4, 1 indicated in the en ⁇ head HB4, I of the B block 4i i of the n + 2 image is equal to -1, the sequence being similar to the previous sequence for the last 5 images.
  • the identifier corresponds to a specific distribution of at least a portion of the intra-coded blocks (type I blocks) in one or more successive P-type images.
  • the identifier comprises a specific distribution of at least a portion of the blocks in the slices constituting the image, for example of the type represented in FIG. 4, where the blocks marked with a crosses are the blocks of the slice TRI, the blocks marked with an oblique line are the blocks of the slice TR 2 and where the unmarked blocks are those of the slice TR 3; ,
  • a marking according to the invention makes it possible to unambiguously identify the presence or absence of the marking on the data received by the decoder.
  • the encoder delivers marked compressed data so that if the decoder must have a module for identifying the encoding, no additional module is needed to remove the marking. Indeed, the marking according to the invention is not detectable at the output of the decoder.
  • the decoder comprises a deletion module which deletes these coefficients, once the marking has been identified, before proceeding with the reconstruction of the flow of uncompressed data.
  • Identifiers may result from the combination of several of the identifiers described above. Other identifiers can be defined, each associated with. adapting one or more compression parameters according to various adaptation models, which may comprise predetermined variations of the values of said parameters concerning a predefined image or image sequence.
  • the present invention has been described above in the case of an encoder compressing image data according to the H.263 standard (see ITU-T Rec.H.263). However, it also applies in the case of encoders compressing images according to other video standards. It also applies to the field of encoders compressing audio data. According to the embodiments, the marking of the data by the encoder will be carried out continuously (marking all the images), or regular (marking all the images of a certain type, marking every 20 images, etc.).
  • the marking is carried out, in one embodiment of the invention, on the flow of images (respectively the sound stream) exclusively on reception by the image encoder (respectively the sound encoder) of an agreed signal sent by the decoder (respectively a sound coder).
  • the identification data will be indicated exclusively in the stream relating to the eight images considered according to the identifier of the encoder, then the marking will be stopped.
  • This agreed signal is sent for example by exploiting the standardized means for requesting from the decoder to the encoder the sending of a type I image in the context of videoconferences, according to the standards.
  • This invention thus presents an easy solution to implement in the context of the fight against piracy of coding software, since it makes it possible to verify the identity of the coder from the compressed data.
  • the invention has the advantage that the marking is not altered by the coding operations as was the case in prior art techniques operating upstream coding.

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Abstract

Un procédé de marquage de données audio ou vidéo à coder, comprenant les étapes suivantes : - recevoir des données d'entrée représentant un flux audio ou vidéo à coder et marquer; - coder les données d'entrée en utilisant des paramètres de compression réglables dans un codeur (1) audio ou vidéo; et - délivrer les données codées auxquelles est apposé un marquage déterministe défini par un identifiant associé au codeur, caractérisé en ce que le marquage est apposé en adaptant au moins un des paramètres de compression en fonction de l'identifiant associé au codeur.

Description

PROCEDE ET PROGRAMME D'ORDINATEUR DE MARQUAGE DE
DONNEES A CODER, CODEUR ASSOCIE, PROCEDE ET PROGRAMME
D'ORDINATEUR DE DETECTION DE MARQUAGE ET DECODEUR
ASSOCIE
La présente invention concerne le domaine du marquage de données perceptuelles telles que des données vidéo ou audio. Les techniques relatives à un tel marquage sont appelées généralement « watermarking » ou encore stéganographie.
De manière classique, les données sont marquées, puis sont diffusées, sur des liaisons de télécommunication ou par le biais de supports matériels tels que des disques durs, des DVD, des CD1 avant d'être restituées sous forme d'une lecture audio ou vidéo. Les données marquées sont donc soumises à des traitements multiples qui peuvent affecter la qualité du marquage et empêcher la reconnaissance de ce dernier. En particulier, les données avant diffusion sont généralement compressées par un codeur. Et les données compressées sont soumises à une opération de décompression par un décodeur avant restitution. Les problématiques visées par l'utilisation de ces techniques sont diverses. Parfois, le marquage est destiné à être perçu par un utilisateur lors de la restitution des données, et l'application du marquage a pour but de chercher à décourager les éventuels copieurs, comme par exemple la diffusion d'extraits de musique sur Internet (par exemple, insertion du message vocal dans une chanson du type « cet extrait vous est offert par XX »).
Dans d'autres cas, on souhaite que le marquage ne soit pas perceptible par l'utilisateur lors de la restitution visuelle ou sonore. Néanmoins, on souhaite qu'il soit exploitable par le dispositif de restitution par exemple pour empêcher automatiquement les copies au-delà d'un nombre déterminé. Dans ces cas, un compromis est à faire entre d'une part la discrétion du marquage et d'autre part sa robustesse aux traitements effectués avant restitution.
Il est apparu également un besoin de marquer des données en fonction de l'identité du codeur utilisé pour la compression des données. Ce besoin est présent par exemple pour permettre à un décodeur de vérifier que les données ont été compressées par un codeur « autorisé », c'est-à-dire bénéficiant d'une licence. Dans ce cas, le marquage n'est utile que sur la portion de traitement comprise entre le codeur et le décodeur. Il n'y a pas besoin que le marquage soit conservé au-delà du décodage d'une part, et il est souvent préférable que le marquage ne soit pas perceptible au-delà du décodage. Marquer un contenu pour identifier le codeur utilisé à l'aide des techniques de l'art antérieur présente d'une part l'inconvénient de nécessiter la mise en place d'un dispositif de marquage en amont ou en aval du codeur, le marquage étant effectué sur les données avant leur codage ou encore sur les données codées une fois le flux constitué et mis en forme (le flux constitué correspond par exemple à l'une des normes H.261, H.263, H.263+, H.264, MPEG-4 etc dans le cas de données vidéo). D'autre part, un autre inconvénient résulte que le marquage n'apparaît pas de façon déterministe dans les données marquées : en effet quand il est apposé avant le codage, il est altéré du fait du codage, quand il est appliqué après le codage sur un flux de données compressé, il est généralement plus ou moins modifié en fonction du contenu du flux pour respecter certaines contraintes relatives à la structure du flux, par exemple la longueur du code entropique utilisé.
La présente invention vise à proposer une solution ne présentant pas de tels inconvénients. Suivant un premier objet, la présente invention vise à proposer un procédé de marquage de données audio ou vidéo à coder, comprenant les étapes suivantes: I
- recevoir des données d'entrée représentant un flux audiq ou vidéo à coder et marquer; - coder les données d'entrée en utilisant des paramètres de compression réglables dans un codeur audio ou vidéo; et
- délivrer les données codées auxquelles est apposé un marquage déterministe défini par un identifiant associé au codeur.
Le procédé selon l'invention est caractérisé en ce que le marquage est apposé en adaptant au moins un des paramètres de compression en fonction de l'identifiant associé au codeur. Les paramètres de compression considérés ici sont l'ensemble des paramètres adaptables qui régissent la façon dont le codeur procède à la compression des données reçues en entrée. Ce procédé est particulièrement avantageux en ce qu'il permet de marquer les données lors du codage, sans nécessiter d'étapes supplémentaires. Dans ce dernier cas, lorsque le marquage doit être apposé 5 sur un flux par exemple de type MPEG, des contraintes devaient être prises en compte par exemple pour respecter certaines caractéristiques du flux codé : la longueur de code utilisé etc.
Un tel marquage permet de s'affranchir du compromis de l'art antérieur entre robustesse et discrétion. En effet, le marquage selon l'invention n'est pas 10 altéré par le codage puisqu'il est effectué à l'aide des paramètres de codage eux-mêmes.
En outre, un tel marquage permet d'être identifié lors du décodage de façon certaine et déterministe, sans avoir à effectuer d'approximation ou de traitement statistique, au contraire de certaines techniques de l'art antérieur. Il v, 15 permet également dans des modes de réalisation d'être retiré
/,.". automatiquement par un décodeur classique, sans avoir à prévojr d'opération
':!}<Pv!'. , ' spécifique de retrait du marquage et permet au moins que le marquage soit imperceptible sur les données décompressées.
Suivant un deuxième objet, la présente invention vise à proposer un 20 programme d'ordinateur, exécutable par une unité de traitement d'un calculateur numérique pour le codage et le marquage de données audio ou vidéo. Le programme d'ordinateur selon l'invention comprend des instructions pour exécuter un procédé selon un procédé suivant le premier aspect de l'invention lors d'une exécution du programme par ladite unité de traitement. 25 Suivant un troisième objet, la présente invention vise à proposer un codeur de données audio ou vidéo, comprenant:
- des moyens pour recevoir des données d'entrée représentant un flux audio ou vidéo à coder et marquer;
- des moyens de traitement des données d'entrée pour produire des 30 données codées en utilisant des paramètres de compression réglables, au moins un des paramètres de compression étant adapté en fonction d'un identifiant associé au codeur pour apposer aux données codées un marquage déterministe défini par l'identifiant associé au codeur; et - des moyens pour délivrer les données codées et marquées. Suivant un quatrième objet, la présente invention vise à proposer un procédé de détection d'un marquage apposé à des données audio ou vidéo codées selon un procédé de marquage suivant le premier aspect de l'invention. Le procédé de détection de marquage selon l'invention comprend les étapes suivantes:
- recevoir des données audio ou vidéo codées ; ι
- rechercher dans les données codées des signes d'adaptation de paramètres de compression en fonction d'un identifiant associé au codeur et identifier ces données en tant que données marquées en cas de présence des signes dans les données codées.
Suivant un cinquième objet, la présente invention vise à proposer un programme d'ordinateur, exécutable par une unité de traitement d'un calculateur numérique pour le décodage de données audio ou vidéo codées et la détection d'un marquage apposé auxdites données. Ce programme d'ordinateur comprend des instructions pour exécuter un procédé de détection de marquage suivant le quatrième aspect de l'invention, lors d'une exécution du programme par ladite unité de traitement.
Suivant un sixième objet, la présente invention vise à proposer un décodeur de données audio ou vidéo en provenance d'un cod sur selon le troisième aspect de l'invention. Un tel décodeur comprend :
- des moyens pour recevoir des données audio ou vidéo codées ;
- des moyens pour rechercher dans les données codées| des signes d'adaptation de paramètres de compression en fonction d'un identifiant associé au codeur et identifier ces données en tant que données marquées en cas de présence des signes dans les données codées ;
- des moyens pour décoder les données codées en fonction des paramètres de compression indiqués dans les données codées.
D'autres caractéristiques et avantages de l'invention apparaîtront encore à la lecture de la description qui va suivre. Celle-ci est purement illustrative et doit être lue en regard des dessins annexés sur lesquels :
- la figure 1 est un schéma représentant un découpage standard d'une image en tranches d'images, elles-mêmes comportant des blocs d'images ; - la figure 2 représente une trame d'image codée standard ;
- la figure 3 représente des étages de traitement d'un codeur dans un mode de réalisation de l'invention ;
- la figure 4 représente l'affectation des blocs d'une image dans des 5 tranches de blocs d'une image, dans un mode de réalisation de l'invention, les blocs et les tranches étant définis ci-après
On considère dans la présente description un codeur de données d'images, qui compresse les données d'images reçues en entrée conformément à la norme MPEG, par exemple.
10 Un tel codeur traite chacune des images reçues en fonction d'un type d'image qu'il affecte à cette image. Ces types sont le type lntra (I), le type prédictif (P) et le type Bidirectionnel ou Bidirectif (B) et sont explicités plus loin dans la description.
A un flux de données d'entrée comportant des images correspond un , , 15 flux de données de sortie comportant des trames de données. compressées. A :'•„'. : ' chaque image en entrée correspond une trame en sortie comportant les ι ;vvl1/,'."' , données d'image compressées correspondantes.
De façon connue, chaque image est partitionnée par le codeur en tranches d'image (en anglais « slice »), chaque tranche d'image étant elle-
20 même partitionnée en blocs d'images. Un bloc d'image correspond à une matrice de pixels. Il peut être représenté sous forme spatiale ou sous forme fréquentielle obtenue après transformation fréquentielle.
A titre d'illustration, la figure 1 représente une image, qui comporte une matrice de 9 x 12 de blocs By de données, pour i = 1 à 9, j = 1 à 12. Ces blocs
25 Bjj sont répartis, en fonction de leur position dans l'image, en 3 tranches nommés TRR pour k = 1 à 3. Ainsi la tranche Tm comporte chaque bloc se trouvant entre le bloc B111 et B3i7, y compris B-ι,i et B3i7 , en parcourant l'image
Im de gauche à droite, ligne après ligne. La tranche TR2 comporte chaque bloc se trouvant entre le bloc B3,8 et Bβ.β, y compris ceux-ci. La tranche TR3
30 comporte chaque bloc se trouvant entre le bloc Bβj et Bg1^, y compris ceux-ci.
Une trame de données compressées correspondant à une image comporte généralement une première en-tête d'image H|m, puis des groupes de données relatifs chacun à une tranche respective. Un groupe de données relatif à une tranche comprend une en-tête de tranche HTR, puis des sous- groupe de données relatifs à des blocs respectifs. Un sous-groupe de données relatif à un bloc comprend une en-tête de bloc HB et des éléments codés E relatifs au bloc. Un exemple de trame T correspondant à l'image Im de la figure 1 est représenté sur la figure 2. Cette trame T comporte une en-tête d'image H|m, puis trois groupes de données correspondant à chacune des tranches. Le groupe des données de la première tranche TR1 comporte l'en-tête de tranche HχR1 , puis un sous-groupe de données pour chaque bloc de la tranche 1. Le groupe des données de la deuxième tranche TR2 comporte l'en-tête de tranche HTR2, puis un sous-groupe de données pour chaque bloc de la tranche 2 et le groupe des données de la troisième tranche TR3 comporte l'en-tête de tranche HjR3, puis un sous-groupes de données pour chaque bloc de la tranche 3.
Le sous-groupe de données pour chaque bloc By pour i = 1 à 9, j = 1 à 12, comporte l'en-tête HBi,j et les éléments de codage EBi,j.
Un codeur standard 1 est représenté sur la figure 3. Ce codeur comporte, un module 2 réalisant une transformation fréquentiejle (par exemple une Transformée en Cosinus Discrète ou TCD) à partir des donnjees spatiales reçues en entrée du module et regroupées en blocs de pixels. _e module 2 délivre ainsi pour un bloc de pixels en entrée, un bloc de omposantes fréquentielles (une composante DC qui est la valeur moyenne d bloc et des composantes AC représentant les amplitudes des fréquences présentes dans le bloc). I
Le codeur 1 comporte également un module de quantification 3. Cette opération de quantification permet de comprimer fortement l'image. Le module
3 par exemple divise chaque donnée qui lui est fournie en entrée par un pas de quantification Q et arrondit le résultat.
Le codeur 1 comporte en outre un module 4 de calcul de vecteurs mouvement, qui est utilisé pour certains blocs des images de type P et B. Il comprend en outre un module de codage entropique 5 qui code les données qui lui sont fournies en entrée à l'aide d'un code à longueur variable (ou
« VLC ») de type Huffman ou de type arithmétique. Le codeur 1 comporte un module 6 de constitution de trame. Le traitement effectué par le codeur 1 à partir d'une image fournie en entrée diffère selon le type affecté à l'image par le codeur 1. Dans le cas d'une image de type I, l'ensemble des blocs de l'image sont de type I et la trame fournie en sortie du codeur comporte à elle seule l'ensemble des données 5 nécessaires pour restituer l'image. Un bloc de type I est un bloc qui est codé de telle sorte que le sous-groupe de données dans la trame, relatif au bloc, comporte à lui seul l'ensemble des données nécessaires pour restituer le bloc ou utilise des informations relatives à d'autres blocs de la même image.
Une image de type P est une image qui comporte des blocs de type I
10 et des blocs de type P. Un bloc de type P est un bloc qui est codé en utilisant des informations relatives à un bloc d'une autre image de type I ou P. Une image de type B est une image comportant en outre des blocs de type B. Un bloc de type B est un bloc est codé en utilisant des informations relatives à deux blocs, de type I ou P, chacun de ces blocs étant dans une image
, ., ,, , 15 respective autre que celle du bloc de type B, considéré. ,
'. "/.,' „' Un bloc de type I d'une image en entrée du codeur est fourni au
;; t,, ' module 2 de transformation fréquentielle qui délivre les composantes fréquentielles du bloc. Le module de quantification 3 délivre à partir de ces composantes fréquentielles un certain nombre de coefficients de référence
20 quantifiés non nuls.
Pour chaque bloc de type P en entrée, le codeur 1 va déterminer à l'aide du module 4 un vecteur de mouvement, tel que ce bloc peut être prédit en partie par la connaissance d'un bloc précédent déterminé et par celle dudit vecteur mouvement. Pour chacun de ces blocs de type P, une fois le vecteur
25 mouvement calculé, le module 4 calcule ensuite les différences obtenues en soustrayant le bloc initial au bloc défini par la prise en compte du vecteur mouvement calculé pour ce bloc, et ces différences sont quantifiées par le module de quantification 3, qui fournit des coefficients de différence quantifiés.
Les coefficients de référence quantifiés des blocs de type I d'une
30 image ainsi que les vecteurs mouvements calculés par le module 4 et les coefficients de différence associés quantifiés par le module de quantification 3 pour les blocs de type P de l'image, sont ensuite fournis au module de codage entropique 5, qui associe à chacun de ces éléments un mot de code. Puis l'ensemble de ces mots de code sont fournis au module 6 de constitution de trame, qui les réunit et les met sous la forme d'une trame linéaire similaire à celle présentée en figure 2.
Le contenu de l'en-tête HBÎJ et des éléments de codage EBIJ varie en fonction du type de blocs. Par exemple dans le cas d'un bloc de type I, les éléments de codage E BI,J comprennent les coefficients de référence quantifiés. Dans le cas d'un bloc de type P, les éléments de codage comprennent le vecteur mouvement (ou une valeur représentant le vecteur mouvement calculé, par exemple égale au delta entre une donnée connue et le vecteur mouvement calculé) suivi des coefficients de différence quantifiés.
L'en-tête de bloc HBÎ.J comporte par exemple une information relative à la valeur du pas de quantification utilisé par le module de quantification 3 pour le traitement des données du bloc Bjj. De façon classique, l'information contenue dans l'en-tête de bloc HBi,j est fournie sous forme d'un delta ΔQBÎJ par rapport à une information relative à un pas de quantification présente dans l'en¬ tête HjRk de la tranche k (ou dans l'en-tête Hιm de l'image) dont le bloc Bjj fait partie. L'information de quantification relative à un pas de quantification présente dans l'en-tête HγRk de la tranche k peut être elle-mêrhe, dans des cas, fournie sous forme d'un delta ΔQTRk par rapport à une information Qιm relative à un pas de quantification présente dans l'en-tête de l'image H|m dont le bloc fait partie. '
Par exemple la valeur de pas de quantification présente dans l'en-tête Hιm de l'image est le pas de quantification moyen Qιm calculé su| une image précédente, la valeur du delta ΔQγRk présente dans l'en-tête HγRk de la tranche TRI< est telle que la somme de Qιm et ΔQγRk est égale au pas de quantification moyen calculé sur la tranche TRK d'une image précédente. La valeur du delta ΔQBJJ est égale à la différence entre la valeur du pas de quantification effectivement utilisé par le module de quantification 3 pour le bloc Bg et la somme du pas de quantification moyen Qi présent dans l'en-tête Hιm de l'image et du delta ΔQTRk présent dans l'en-tête HTRk de la tranche TRk.
Le codeur 1 effectue les opérations de codage à l'aide des modules décrits ci-dessus, en fonction de divers paramètres de compression du codeur. Suivant les codeurs, certains de ses paramètres sont réglables. Par exemple, dans des codeurs, la précision selon laquelle un vecteur mouvement est calculé, est modifiable. Cette précision peut par exemple être choisie entre n valeurs, par exemple égale à 1, à Vz ou à % .
Dans certains codeurs, le pas de quantification Q (ou les pas de 5 quantification si par exemple des pas différents sont utilisés en fonction du type de données, par exemple s'ils sont différents suivant que les coefficients sont des coefficients de référence ou de différence) utilisé par le module de quantification 3 est modifiable. Dans des codeurs, les valeurs relatives aux pas de quantification présentes dans les en-têtes de tranche et/ou d'images sont 10 elles aussi modifiables.
Dans certains codeurs, la position (i,j) des blocs By d'une image prédictive à coder sous forme intra, respectivement à coder sous forme prédictive, est modifiable.
Dans certains codeurs, la position (ij) des blocs Bg formant une 15 tranche donnée ou des tranches données est modifiable. . ,
Dans certains codeurs, la valeur dé certains coefficients quantifiés d'un ,/$&'" . bloc Bg est modifiable. , : ' , . ,
Ces paramètres de compression réglables sont fournis à titre d'exemples. Il en existe d'autres.
20 Suivant les codeurs, une ou plusieurs desdits paramètres de compression sont fixés en fonction de l'utilisateur du codeur, ou encore sont adaptés en cours de codage en fonction de divers facteurs relatifs à l'exploitation : débit disponible, nature des données du blocs, vitesse de calcul. Selon l'invention, on utilise ces possibilités de réglage d'un ou plusieurs 25 paramètres de compression pour marquer des images en fonction d'un identifiant associé au codeur.
Pour cela dans une étape préalable, on définit un identifiant associé au codeur considéré, par exemple le codeur 1, de manière à ce qu'il y ait une possibilité minimale que cet identifiant survienne par hasard sur des données
30 compressées par un codeur autre le codeur considéré. Cet identifiant correspond à l'adaptation d'au moins un paramètre de compression.
Puis on paramètre, par exemple à l'aide d'un module de marquage 7 représenté en figure 3, le codeur considéré, par exemple le codeur 1 , de façon à adapter le ou les paramètres de compression concernés en fonction de l'identifiant prédéfini. Ainsi le flux de données compressé délivré en sortie d'une part indiquera un marquage défini déterministe. Il présentera des signes d'adaptation desdits paramètres de compression en fonction de l'identifiant, tout en étant conforme à la norme de compression selon laquelle le codeur 1 opère. i
Ainsi dans des modes de réalisation de l'invention, l'identifiant correspond à une séquence fixée de valeurs de vecteur mouvement, la séquence étant relative à plusieurs blocs de type P situés à des positions prédéfinies dans une même image de type P, ou encore à un ou plusieurs blocs situés à des positions prédéfinies dans plusieurs images de type P.
Par exemple, dans un mode de réalisation, le module de marquage 7 adapte les paramètres de compression en forçant la norme du vecteur mouvement relatif au bloc Bi,3 situé à la position (1 ,3) sur huit images de type P successives aux valeurs respectives suivantes : 2, 10, 0, 5, 1 , 10, 1 ,10.
Dans un tel mode de réalisation, un décodeur permettant l'identification du codeur 1 comprend des moyens pour analyser le flux dé données compressées reçues en entrée et y rechercher les signes d'adaptation des paramètres de compression en fonction de l'identifiant. Il comprend donc des moyens pour extraire des éléments de codage EBI,3 de huit imag IS de type P successives la norme du vecteur mouvement relatif au bloc Bi 3 de chaque image, et pour comparer cette suite de normes extraite à la suite de valeurs indiquées (2, 10, 0, 5, 1 , 10, 1 , 10) ci-dessus. En cas d'égalité, le codeur 1 est identifié comme le codeur ayant codé le flux reçu par le décodeur. Dans un autre mode de réalisation, on définit au moins une partie de l'identifiant en fixant par exemple la valeur d'une des composantes verticale et horizontale du vecteur mouvement de plusieurs blocs.
Dans des modes de réalisation de l'invention, l'identifiant correspond à une séquence prédéfinie de valeurs de précision de vecteur mouvement, la séquence étant là encore relative à plusieurs blocs de type P situés à des positions prédéfinies dans une même image de type P, ou encore à un ou plusieurs blocs situés à des positions prédéfinies dans plusieurs images de type P. Par exemple, dans un mode de réalisation, les valeurs de la précision du vecteur mouvement relatif aux blocs Bii3 et B-i.io sont forcées sur quatre images de type P successives aux valeurs respectives suivantes, pour Bi,3 : V2, 1 , 1/2, 1 et pour B1 i10 :1 , Vδ, 1 , Vz.
5 Suivant les modes de réalisation, on fixe la précision d'une seule ou des deux composantes horizontale et verticale du vecteur mouvement selon les blocs et leur position dans la séquence.
Dans un autre mode de réalisation, l'identifiant correspond à une séquence donnée de coefficients de quantification. On adapte les paramètres
10 de compression de manière à ce que les coefficients de quantification soient fournis au module de codage entropique selon un modèle prédéterminé, indépendamment du pas de quantification employé. Par exemple, la séquence correspond à la fixation aux valeurs successives C1 , C2, C3 d'un coefficient fréquentiel (de préférence un coefficient haute fréquence pour que s'il n'est pas
15 retiré par le décodeur, il ne sera quasiment pas perceptible par l'œil humain sur
' ' , les données décodées) à une position déterminée dans chaque bloc Bn,m, n, et fytfv;.'- • ' m étant prédéterminés, sur trois images successives, ces valeurs étant fournies au module de codage entropique 5.
Dans des modes de réalisation différents de l'invention, l'identifiant
20 correspond à une séquence fixée de pas de quantification ou encore une séquence fixée de variations de pas de quantification, ces pas de quantification ou ces variations étant indiqués dans les en-têtes de blocs HBJJ, de tranches
HTR et/ou d'images H|m.
Par exemple, l'identifiant est le suivant : la variation du pas de 25 quantification ΔQBi,i indiquée dans l'en-tête du bloc Bu pendant huit images consécutives est fixée conformément à la séquence suivante : -3 ; +2 ; -1 ; +0 ; +1 ; -2 ; +3 ; -1.
Dans un autre mode de réalisation, l'identifiant est le suivant : la variation du pas de quantification ΔQBTRI indiquée dans l'en-tête HTRI de la 30 tranche 1 pendant huit images consécutives est fixée conformément à la séquence suivante : -3 ; +2 ; -1 ; +0 ; +1 ; -2 ; +3 ; -1.
Dans un autre mode de réalisation de l'invention, la séquence peut concerner des blocs situés à des positions différentes dans une même image ou dans plusieurs images. La séquence peut par exemple fixer que la variation du pas de quantification ΔQBI,I indiquée dans l'en-tête HBI.I du bloc Bi,i d'une première image n est égale à -3, que la variation du pas de quantification ΔQB3,2 indiquée dans l'en-tête HB2,2 du bloc B2,2 de l'image suivante n+1 est égale à +2, que la variation du pas de quantification ΔQB4, 1 indiquée dans l'en¬ tête HB4,I du bloc B4ii de l'image n+2 est égale à -1 , la séquence étant similaire à la séquence précédente pour les 5 dernières images. i
Dans un mode différent de réalisation de l'invention, l'identifiant correspond à une répartition spécifique d'au moins une partie des blocs codés en intra (blocs de type I) dans une image ou plusieurs images successives de type P.
Dans un encore autre mode de réalisation de l'invention, l'identifiant comprend une répartition spécifique d'au moins une partie des blocs dans les tranches constituant l'image, par exemple du type représenté en figure 4 où les blocs marqués d'une croix sont les blocs de la tranche TRI , les blocs marqués d'un trait en biais sont les blocs de la tranche TR2 et où les blocs sans marque sont ceux de la tranche TR3; ,
Pour la mise en œuvre de ce mode de réalisation de l'invention, on pourra utiliser l'option de la norme H.264 permettant de définir Ide multiples tranches selon des organisations variées (voir la norme ITU-T Rec. H.264 ou ISOMEC 14496-10). !
Dans chacun des modes de réalisation d'un codeur selon l'invention associé à un identifiant donné, un décodeur permettant l'identification du codeur 1 comprend des moyens pour analyser le flux de données compressées reçu en entrée, des moyens pour identifier dans les éléments de codage Eg et/ou des en-têtes de bloc HB, de tranche HfR et/ou d'image Hιm relativement à une image ou à plusieurs images, la présence ou non des signes d'adaptation des paramètres de codage prédéterminés en fonction de l'identifiant. En cas de présence desdites signes, le codeur 1 est identifié comme le codeur ayant codé le flux reçu par le décodeur. Un marquage selon l'invention permet d'identifier sans ambiguïté la présence ou non du marquage sur les données reçues par le décodeur. Dans l'ensemble des modes de réalisation décrits ci-dessus à l'exception du cas où des valeurs de coefficients sont insérées . après quantification, le codeur délivre des données compressées marquées de telle sorte que, si le décodeur doit comporter un module pour identifier le codage, en revanche aucun module supplémentaire n'est nécessaire pour retirer le marquage. En effet, le marquage selon l'invention n'est pas détectable en sortie du décodeur.
Pour le cas où le modèle d'identification comprend des valeurs insérées de coefficients quantifiés, dans un mode de réalisation, le décodeur comprend un module de suppression qui supprime ces coefficients, une fois le marquage identifié, avant de procéder à la reconstruction du flux de données décompressées.
Les modes de réalisation décrits ci-dessus sont fournis à titre d'exemples uniquement. Des identifiants peuvent résulter de la combinaison de plusieurs des identifiants décrits ci-dessus. Des identifiant autres peuvent être définis, associés chacun à. l'adaptation d'un ou plusieurs paramètres de compression en fonction de modèles d'adaptation, variés, pouvant comprendre des variations prédéterminées des valeurs desdits paramètres concernant une image ou une séquence d'images prédéfinie. La présente invention a été décrite ci-dessus dans le cas d'un codeur compressant des données d'images selon la norme H.263(voir la norme ITU-T Rec. H.263). Elle s'applique toutefois également dans le cas de codeurs compressant des images selon d'autres normes vidéo. Elle s'applique en outre également au domaine des codeurs compressant des données audio. Selon les modes de réalisation, le marquage des données par le codeur sera effectué de façon continue (marquage de toutes les images), ou régulière (marquage de toutes les images d'un certain type, marquage toutes les 20 images etc).
Dans un cas où le codeur est relié au décodeur, par exemple dans le cadre d'une application de type visioconférence où des données d'images (respectivement de sons) sont capturées, puis codées, et finalement transmises au décodeur par l'intermédiaire d'une liaison de communication, le marquage est effectué, dans un mode de réalisation de l'invention, sur le flux d'images (respectivement le flux de sons) exclusivement sur réception par le codeur d'images (respectivement le codeur de sons) d'un signal convenu envoyé par le décodeur (respectivement un codeur de sons).
Par exemple en référence au premier mode de réalisation décrit, les données d'identification seront indiquées exclusivement dans le flux relatif aux huit images considérées conformément à l'identifiant du codeur, puis le marquage sera stoppé. i
Ce signal convenu est envoyé par exemple en exploitant les moyens standardisés permettant de demander depuis le décodeur au codeur l'envoi d'une image de type I dans le cadre des visioconférences, selon les normes
H.323, SIP, H.324, 3G324M, H.320, ou encore en utilisant le canal de retour
(ou « back channel ») spécifié dans certaines normes (par ex H.263+).
Cette invention présente ainsi une solution aisée à mettre en œuvre dans le cadre de la lutte contre le piratage de logiciel de codage, puisqu'elle permet de vérifier l'identité du codeur à partir des données compressées.
Sous réserve que le marquage soit effectué ainsi que décrit ci-dessus au cours des opérations essentielles de codage (c'est-à-dire qu'il s'effectue sur des données manipulées dans le codeur différentes du signal r çu en entrée dans une représentation spatiale ou fréquentielle, c'est-à-dire fférente des blocs de pixels reçus en entrée ou des blocs de composantes équentielles fournies par le module 2), l'invention présente l'avantage que 3 marquage n'est pas altéré par les opérations de codage comme c'était le cjas dans les techniques de l'art antérieur opérant le marquage en amont du cod4ur.
Elle permet par ailleurs que le marquage dans le flux compressé apparaisse de manière déterministe, c'est-à-dire qu'il est connu et invariant une fois l'identifiant prédéfini. Cette caractéristique permet une identification effectuée de façon déterministe au décodeur : si les signes d'adaptation des paramètres de compression conformément à l'identifiant ne sont pas retrouvés dans le flux reçu ou ne sont retrouvés que partiellement, c'est que le marquage n'a pas été effectué par le codeur considéré (on ne considère pas ici les altérations qui peuvent apportées par le réseau de transmission).

Claims

REVENDICATIONS5
1. Procédé de marquage de données audio ou vidéo à coder, comprenant les étapes suivantes:
- recevoir des données d'entrée représentant un flux audio ou vidéo à coder et marquer;
10 - coder les données d'entrée en utilisant des paramètres de compression réglables dans un codeur (1) audio ou vidéo; et
- délivrer les données codées auxquelles est apposé un marquage déterministe défini par un identifiant associé au codeur, caractérisé en ce que le marquage est apposé en adaptant au moins un 15 des paramètres de compression en fonction de l'identifiant associé au codeur.
> ;':*?/(.<;/;>, .
2. Procédé selon la revendication 1 , selon lequel, le codeur (1) calculant des vecteurs mouvements, on adapte au moins un paramètre de compression 20 en fixant un élément parmi la norme, la composante horizontale, la composante verticale et la précision d'un vecteur mouvement.
3. Procédé selon l'une des revendications 1 à 2, selon lequel, le codeur (1) comprenant un étage de quantification (3) fournissant, à partir d'un
25 ensemble de coefficients ordonnés, des coefficients quantifiés ordonnés, on adapte au moins un paramètre de compression en fixant la valeur d'un coefficient ordonné.
4. Procédé selon l'une des revendications 1 à 3, selon lequel, les données
30 codées étant regroupées en ensembles (Bjj ; TYk ; lm) indiqués dans le flux de sortie par des en-têtes (HBIJ ; HTRk ; Him) d'ensemble comprenant chacune au moins un élément relatif à un pas de quantification, on adapte au moins un paramètre de compression en fixant un desdits éléments.
5. Procédé selon l'une des revendications 1 à 4, selon lequel on adapte au moins un paramètre de compression en fixant au moins une partie de la liste de blocs d'une image prédictive à coder sous forme indépendante.
6. Procédé selon l'une des revendications 1 à 5, selon lequel, Iφs données de sortie étant organisées en tranches (TV) comportant des blocs (Bjj) ;,on adapte au moins un paramètre de compression en fixant au moins une partie de la liste des blocs constituant au moins une tranche.
7. Procédé selon l'une quelconque des revendications ci-dessus, selon lequel on adapte au moins un paramètre de compression en fonction d'un signal incident au codeur.
8. Programme d'ordinateur, exécutable par une unité de traitement d'un calculateur numérique pour le codage et le marquage de donnlées audio ou vidéo, comprenant des instructions pour exécuter un procède selon l'une quelconque des revendications précédentes lors d'une exécution du programme par ladite unité de traitement. '
Figure imgf000018_0001
9. Codeur de données audio ou vidéo (1), comprenant:
- des moyens pour recevoir des données d'entrée représentant un flux audio ou vidéo à coder et marquer;
- des moyens de traitement (3,4,5,6) des données d'entrée pour produire des données codées en utilisant des paramètres de compression réglables, au moins un des paramètres de compression étant adapté en fonction d'un identifiant associé au codeur pour apposer aux données codées un marquage déterministe défini par l'identifiant associé au codeur; et
- des moyens pour délivrer les données codées et marquées.
10. Codeur (1) selon la revendication 9, comprenant des moyens pour mettre en œuvre un procédé selon l'une des revendications 2 à 7.
11. Procédé de détection d'un marquage apposé à des données audio ou vidéo 5 codées selon l'une des revendications 1 à 7, comprenant les étapes suivantes:
- recevoir des données audio ou vidéo codées ;
- rechercher dans les données codées des signes d'adaptation de paramètres de compression en fonction d'un identifiant associé au codeur 10 et identifier lesdites données en tant que données marquées en cas de présence desdits signes dans les données codées.
12. Programme d'ordinateur, exécutable par une unité de traitement d'un calculateur numérique pour le décodage de données audio ou vidéo codées
| V 15 et la détection d'un marquage apposé auxdites données, comprenant des instructions pour exécuter un procédé selon la revendication 11 lors d'une, ;t$/:: ' ' , ' exécution du programme par ladite unité de traitement. , ,
13. Décodeur de données audio ou vidéo en provenance d'un codeur (1) selon 20 l'une des revendications 1à 6, comprenant:
- des moyens pour recevoir des données audio ou vidéo codées ;
- des moyens pour rechercher dans les données codées des signes d'adaptation de paramètres de compression en fonction d'un identifiant associé au codeur et identifier lesdites données en tant que données
25 marquées en cas de présence desdits signes dans les données codées ;
- des moyens pour décoder les données codées en fonction des paramètres de compression indiqués dans les données codées.
14. Décodeur selon la revendication 13, comprenant des moyens de
30 transmission vers le codeur d'un signal de commande de marquage.
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