Nc作为衡量所提取水印图像与原始水印图像的相似程度,从未被攻击的含水印音频中直接提取的水印与原水印图像相似度高达0.9998。
(1)二选一迫选实验。对事先不知道精确原始音频信号的测试者分别播放原始音频和嵌入水印后的音频,要求测试者指认原始音频。根据L.BONey等[5]的结论,如果二类音频被指认为原始音频的比例大致相当,则可认为水印嵌入后没有引起人耳感知上的显着差别。试验中随机选取同实验室学生8人,通过分别在不同wav文件中嵌入水印并随机询问的方法,结果约有53.4%的接受询问者认为原始音频音质更好。说明通过本系统嵌入的水印没有引起原始音频音质上的显着改变。
(2)将音频截掉全部数据的n/10(n=1,2,3……),原始音频数据位长度稍大于40 000,从第20 000位开始剪切。
根据图5、图6、图7可知将音频剪切掉约三分之一内容后,仍可提取出较为明显的水印图案。如果剪切部分再多一些,则无法满意地检测出水印。但由于三分之一的剪切率将同时导致载体音频数据的大量丢失,故这个结果是可以接受的。
(3)MP3压缩。目前对音频信号进行MP3压缩编码是较为常用的一种音频处理技术,其目标为在不影响原始音频信号品质的前提下尽可能地减少音频数据量。不同的比特率对应了不同的MP3压缩比。本试验对上面含有水印的一段音频先进行码率为96Kbps的压缩(压缩比为7.4:1),然后进行相映解码处理,检测得到的水印图像如图8所示。
5 结 论
近年来音频数字水印领域尤其是变换域音频水印嵌入与检测方面的研究工作发展迅速,而离散小波分析(DWT)是近年来整个数字水印系统研究的热点之一。算法经实验表明具有很好的隐蔽性,对原始音频的质量几乎没有削弱,具备一定的抵抗剪切攻击及其他攻击的能力。为进一步提高算法的稳健性,应该进一步考虑如何利用更多HAS特性以及水印嵌入的位置和强度。顾及算法实用性,应当考虑增加嵌入水印的容量问题。这些都是需进一步改善的方向。
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