弦变换等〉;在此基础上完成嵌人行为;尔后对隐密载体信息再实施相应的反变换,从而恢复其原始公开载体信息的外观样态。
表6-5图像掩密技术分类及其特点
技术类型 |
算法特点 |
典型算法 |
一算法简单、运算算度快 |
0基于188掩密 | |
空间域掩密 |
&有效载荷大 |
令基于四叉树掩密 |
V可实现盲提取 |
令基于算法掩密 | |
5 鲁棒性相对较差 |
今基于一阶84枕曲线掩密 | |
变换域掩密 |
〉鲁棒性相对较好&运算速度相对较慢 |
今基于离散余弦变换(口 !)掩密令基于离散小波变换( 趴)掩密 |
0基于离散傅里叶变换( 灯)掩密 |
〈4〉基于68的8&I?图像政务知识掩密。
肩负公共服务职能的行政组织自然是既定行政区域内最大的知识拥有者,作为其政务管理的基础平台,其进行正常运作的电子政务系统的知识库容量将非常大。在大基数条件下,在存储与传播过程中具有隐藏要求的政务知识量亦会很大;在图6-3所示的政务知识安全架构中,我们赋予隐藏机制的“任务”只在于隐藏机密知识的存在,至于进一步的安全保障则交由知识加密机制完成;同时,政务管理的髙效率也对知识隐藏算法效率提出了更高要求;此外,以媒体形式角度分析政务知识的分布现状,以图像形式展示的政务知识比重仅次于文本形式,而文本媒体的掩护性能不及图像。基于上述背景与方法特征,采用空间域的图像掩密技术实现政务知识隐藏当是一个不错的选择。
图像包括矢量图和位图两大类。矢量图由几何元素组成,通过数学公式计算成图,它不受分辨率影响,文件容量很小;不过,矢量图的逼真度低,难以表现被绘图像的细节。位图亦称点阵图,由像素点成图,可以较好地反应细节、逼真度高;不过,位图文件的显示效果会受到分辨率的影响,并且含有大量冗余数据。一方面,矢量图多应用于自然科学领域,在政务管理活动中产生并应用的图像多为位图文件;另一方面,位图文件的高冗余性在增大存储负荷的同时,也为知识隐藏提供了便利。
1996年,朽如和等证明了基于68的隐藏算法是个简单、髙效的方法。由于图像158平面数据对其显示效果影响不大,该方法将机密信息或知识的比特流嵌人图像的68平面,实现在图像显示效果基本不受影响的情况下隐藏机密信息X知识的目的。
8姑?图像文件由非图像数据区和图像数据区两部分构成,非图像数据区在
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