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2 × 2視覺安全流程 10-6 視覺安全 利用圖7所定義的矩陣將原圖分為兩個擴張像素 利用圖7的方法,將機密影像分成兩張分享圖 Share1 將兩張分享圖像素疊合,其像素值做相加的效果 Share2 不擴展型視覺安全 10-6 視覺安全 Share 1 Share 2 不擴展型視覺安全 原圖 不擴展視覺安全基礎矩陣 10-6 視覺安全 不擴展視覺安全基礎矩陣 黑色在原本像素排列的前兩個位置為第1個和第4個。 依M1的規則來看,在分享圖1的像素,第一個位置設為1,第四個位置設為0;分享圖2第一個位置設為0,第四個位置設為1。 白色在原本像素排列的前兩個位置為第2個和第3個。 10-6 視覺安全 不擴展視覺安全基礎矩陣 依M0的規則來看,在分享圖1的像素,第二個位置設為1,第三個位置設為0;而分享圖2第二個位置設為1,第三個位置設為0, 依此原則依序將整張原始影像處理完後,便可得到兩張分享圖。兩張分享圖分別為(1,1,0,0,………)與(0,1,0,1,………) 10-6 視覺安全 不擴展視覺安全流程 10-6 視覺安全 Share1 Share2 將兩張分享圖像素疊合,其像素 值做相加的效果 利用圖13的方法,將機密影像分成兩張分享圖 利用圖13所定義的矩陣將原圖值 1001 分為1100、0101兩個擴張像素 1100 1001 0101 1101 原圖 灰階影像視覺安全 半色調技術 灰階影像上來實現視覺安全的機制。其實主要是把原本灰階的圖,利用半色調(Halftone)技術,轉換成黑白的影像,但是還是感覺的出來其灰階圖原本的明暗感。 10-6 視覺安全 灰階色階和半色調色階圖 10-6 視覺安全 (灰階色階) (半色調色階) 錯誤擴散法(Error Diffusion) 流程: 首先選取原圖最左上角(0,0)的像素值150來轉換,其值比門檻值128大(因灰階像素值為0到255所以取中間值為門檻值),因此將原始值更改為255(白色)。 若依圖17的矩陣為規則來修改其附近像素的值,X為步驟1處理的像素150。由右至左、由上至下依序處理其他週圍的像素。 (0,0)像素處理完後換至下一格像素(1,0)處理,依此方式將整張影像處理完畢。 10-6 視覺安全 灰階影像、黑白影像、半色調影像 10-6 視覺安全 圖16:原始的灰階影像 圖17:錯誤擴散的矩陣 灰階Lenna 128×128 黑白Lenna 128×128 半色調Lenna 128×128 經半色調處理之視覺安全 10-6 視覺安全 Share1+Share 2 Share 1 Share 2 視覺安全 原圖 半色調 未經半色調與半色調視覺安全比較圖 10-6 視覺安全 原圖 分享圖1 分享圖2 疊合圖 原圖 半色調圖 分享圖1 分享圖2 疊合圖 視覺安全與浮水印之應用 在浮水印技術之中,所嵌入的浮水印均為可清楚識別的標誌圖像。或透過加密或透過重新排列的方式來使浮水印成為較混亂的圖像才嵌入到所要保護的影像當中。 內容保護(Content Protection)的浮水印技術可以結合視覺安全機制應用,以作為另一種傳送秘密金鑰的方法且同時達到保護智慧財產權的目的。 透過視覺密碼技術傳送金鑰萃取浮水印之流程。 10-6 視覺安全 在資料隱藏的領域中,浮水印不僅可用來嵌入的多媒體資料中來保護智慧財產權,藉以確認合法擁有者並可進一步保障多媒體資訊的「完整性」。 浮水印亦可應用在廣播監督(Broad Monitoring)、交易追蹤(Transaction Tracking)、拷貝控制(Copy Control)、設備控制(Device Control)等方向。 藉由人類視覺系統與資訊隱藏的概念,使得機密資訊可以被隱藏於雜亂的圖像之中,唯有正確的組合方可解釋,這使得資訊隱藏的應用層面得以再擴展 10-7 結語 QA討論時間 本章結束 「空間域機制」(Spatial Domain Mechanism): 浮水印的嵌入/偵測若是採用直接更改/讀取影像亮度或灰階值 「轉換域機制」(Transform-Domain Mechanism) 或「頻率域機制」(Frequency Domain Mechanism) 浮水印的嵌入/偵測若是採用更改/讀取以數學轉換過的係數 視學密碼學(Visual Cryptography) 10-3 數位浮水印技術 空間域(Spatial Domain) 直接改變或調整數位媒體的單位元素值(度量訊息的基本單位)來達成嵌入資訊的目的 LSB(Last Significant Bit)嵌入:為

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