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微软的数字视频防伪水印技术提供了法律标记,并且不会降低视频的显示质量。这种技术创建了一个精密的防伪水印,如果不显著降低视频内容的质量,攻击者就无法清除这个防伪水印。 |
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概述: |
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微软研究院已经开发出一种向数字媒体添加防伪水印标记信息的新方法。这种防伪水印为抵制媒体盗版提供了一种司法鉴定手段。该解决方案可以抵御诸如旋转、裁剪、合同变更、时间编辑和低比特率压缩等几何攻击,不会危及防伪水印的安全性。它还可以防止“模拟漏洞”或使用单独的设备翻录(例如,使用可携式摄像机对着计算机屏幕进行视频重放录制),并能够抵御合谋攻击。 |
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该技术目前可以提供司法解决方案,使用该解决方案,媒体提供商可以在一段内容的各副本上标记针对内容消费者(如个人、发行商、影院等)的专用防伪水印。通过这种方法,提供商能够跟踪盗版内容追溯到最初的消费者。媒体提供商还可以进一步开发该防伪水印技术,将
DRM 信息嵌入到媒体文件中,从而防止未授权的用户对内容进行播放。 |
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优势: |
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●防止高级攻击,如几何攻击和合谋攻击
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●防止“模拟漏洞”或使用单独的设备翻录 |
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●自定义的内嵌信息可用来跟踪对特定资源的未授权使用 |
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核心用途: |
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视频防伪水印有两种不同用途: |
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1.司法鉴定:内容提供商在视频中嵌入一个标记来识别该视频的消费者。如果发现含有 |
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识别标记的盗版视频,提供商可以通过提取防伪水印来确定盗版内容的来源。由于原 |
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始提供商能够将有标记的视频与原始的无标记视频相比较,因此这称作非盲分析。微 |
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软研究院的原型支持该使用情况。 |
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2.放映:内容提供商将说明该视频播放要求的
DRM 信息嵌入到视频中。用于播放视频 |
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的媒体播放器提取防伪水印并检查特定要求。如果当前用户未能达到特定要求,则媒 |
体播放器不播放视频。与司法鉴定使用情况相比,这种使用情况提供了更大的挑战 |
性,因为开始播放之前就要实时进行防伪水印的识别和提取,而此时媒体播放器还没 |
有访问原始的无标记内容(盲分析)。这一使用情况对诸如密钥隐藏和模糊算法等所 |
有DRM 方法也都具有挑战性。微软研究院的原型当前不支持这一使用情况。
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特有功能: |
正如前边讲到的,这种防伪水印技术在不牺牲标记安全性的前提下提高了防伪水印对几何攻击的抵抗能力。另外,该技术特别关注被标记内容的感知完整性,提供商能够在不影响消费者视觉体验的前提下对内容进行标记。 |
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技术规范: |
●原型使用 C 语言实现。 |
●原型独立于 Windows
组件。 |
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●防伪水印嵌入进程以
O(实时)方式在具有 3.5GB RAM 的 3.0GHz Intel Xeon 机箱 |
上运行。 |
●已对原型进行了少量的性能优化 |
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