RU2012140702A - Генератор водяного знака, декодер водяного знака, способ генерации сигнала водяного знака на основе данных двоичного сообщения, способ формирования данных двоичного сообщения на основе сигнала с водяным знаком и компьютерная программа с использованием дифференциального кодирования - Google Patents

Генератор водяного знака, декодер водяного знака, способ генерации сигнала водяного знака на основе данных двоичного сообщения, способ формирования данных двоичного сообщения на основе сигнала с водяным знаком и компьютерная программа с использованием дифференциального кодирования Download PDF

Info

Publication number
RU2012140702A
RU2012140702A RU2012140702/08A RU2012140702A RU2012140702A RU 2012140702 A RU2012140702 A RU 2012140702A RU 2012140702/08 A RU2012140702/08 A RU 2012140702/08A RU 2012140702 A RU2012140702 A RU 2012140702A RU 2012140702 A RU2012140702 A RU 2012140702A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
time
frequency
frequency representation
representation
watermark
Prior art date
Application number
RU2012140702/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2586844C2 (ru
Inventor
Стефан ВАБНИК
Йорг ПИКЕЛ
Берт ГРЕЕВЕНБОШ
Бернард ГРИЛЛ
Эрнст ЭБЕРЛЕИН
ГАЛДО Джованни ДЕЛ
Стефан КРАГЕЛОХ
Реинхард ЗИТЗМАНН
Тобиас БЛИЕМ
Марко БРЕИЛИНГ
Жулиан БОРСУМ
Original Assignee
Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф. filed Critical Фраунхофер-Гезелльшафт цур Фёрдерунг дер ангевандтен Форшунг Е.Ф.
Publication of RU2012140702A publication Critical patent/RU2012140702A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2586844C2 publication Critical patent/RU2586844C2/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L63/00Network architectures or network communication protocols for network security
    • GPHYSICS
    • G10MUSICAL INSTRUMENTS; ACOUSTICS
    • G10LSPEECH ANALYSIS TECHNIQUES OR SPEECH SYNTHESIS; SPEECH RECOGNITION; SPEECH OR VOICE PROCESSING TECHNIQUES; SPEECH OR AUDIO CODING OR DECODING
    • G10L19/00Speech or audio signals analysis-synthesis techniques for redundancy reduction, e.g. in vocoders; Coding or decoding of speech or audio signals, using source filter models or psychoacoustic analysis
    • G10L19/018Audio watermarking, i.e. embedding inaudible data in the audio signal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Computational Linguistics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Computing Systems (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Editing Of Facsimile Originals (AREA)
  • Image Processing (AREA)
  • Storage Device Security (AREA)

Abstract

1. Генератор водяного знака (101; 2400), вырабатывающий сигнал цифрового водяного знака (101b; 2420), исходя из данных двоичного сообщения (101a, m; 2410), включающий процессор информации (303, 304, 305; 2430), предназначенный для формирования на основе информационных единиц данных двоичного сообщения первого время-частотного представления (b(i,j); 2432), значения которого отображают данные двоичного сообщения; и дифференциальный (разностный) кодер (306; 2440), предназначенный для формирования второго время-частотного представления (306a, b(i,j); 2442) на основе первого время-частотного представления таким образом, что второе время-частотное представление содержит множество значений, разность двух из которых (b(i,j), b(i,j-1)) выражает соответствующее значение первого время-частотного представления, для выполнения дифференциального кодирования значений первого время-частотного представления; и провайдер сигнала водяного знака (307; 2450), настроенный на предоставление сигнала водяного знака на базе второго время-частотного представления.2. Генератор водяного знака по п.1, в котором процессор информации формирует первое время-частотное представление таким образом, что значения первого время-частотного представления отображают данные двоичного сообщения в форме двоичного шаблона расширения; и дифференциальный кодер формирует второе время-частотное представление таким образом, что между двумя последовательными значениями второго время-частотного представления отражается фазовый переход, если соответствующее значение первого время-частотного представления принимает первое значение, и таким образом, что между двумя последовательными значениями втор

Claims (20)

1. Генератор водяного знака (101; 2400), вырабатывающий сигнал цифрового водяного знака (101b; 2420), исходя из данных двоичного сообщения (101a, m; 2410), включающий процессор информации (303, 304, 305; 2430), предназначенный для формирования на основе информационных единиц данных двоичного сообщения первого время-частотного представления (b(i,j); 2432), значения которого отображают данные двоичного сообщения; и дифференциальный (разностный) кодер (306; 2440), предназначенный для формирования второго время-частотного представления (306a, bdiff(i,j); 2442) на основе первого время-частотного представления таким образом, что второе время-частотное представление содержит множество значений, разность двух из которых (bdiff(i,j), bdiff(i,j-1)) выражает соответствующее значение первого время-частотного представления, для выполнения дифференциального кодирования значений первого время-частотного представления; и провайдер сигнала водяного знака (307; 2450), настроенный на предоставление сигнала водяного знака на базе второго время-частотного представления.
2. Генератор водяного знака по п.1, в котором процессор информации формирует первое время-частотное представление таким образом, что значения первого время-частотного представления отображают данные двоичного сообщения в форме двоичного шаблона расширения; и дифференциальный кодер формирует второе время-частотное представление таким образом, что между двумя последовательными значениями второго время-частотного представления отражается фазовый переход, если соответствующее значение первого время-частотного представления принимает первое значение, и таким образом, что между двумя последовательными значениями второго время-частотного представления фазовый переход отсутствует, если соответствующее значение первого время-частотного представления принимает второе значение, отличное от первого значения.
3. Генератор водяного знака по п.2, в котором процессор информации вычисляет битовое значение bdiff(i,j), относящееся к частотной полосе i и временному блоку второго время-частотного представления j таким образом, что
bdiff(i,j)=bdiff(i,j-1)·b(i,j),
где bdiff(i,j-1) обозначает битовое значение, относящееся к частотной полосе i и временному блоку второго время-частотного представления j; где b(i,j) обозначает битовое значение, относящееся кчастотной полосе i и временному блоку первого время-частотного представления j; и где двоичные состояния первого время-частотного представления выражены значениями +1 и -1.
4. Генератор водяного знака по п.1, в котором провайдер сигнала водяного знака генерирует совмещенный аудиосигнал (107) на базе второго время-частотного представления таким образом, что составляющая водяного знака сигнала с водяным знаком содержит ступенчатый или плавный фазовый переход как отклик на первое значение первого время-частотного представления, и таким образом, что частотная составляющая водяного знака сигнала с водяным знаком содержит фазовую постоянную как отклик на второе значение первого время-частотного представления, отличающегося от первого значения.
5. Генератор водяного знака по п.1, в котором провайдер сигнала водяного знака вырабатывает первую форму сигнала, задающую форму бита
Figure 00000001
, как отклик на первое значение второго время-частотного представления, и вырабатывает вторую форму сигнала, задающую форму бита
Figure 00000002
, как отклик на второе значение второго время-частотного представления, и в котором провайдер сигнала водяного знака вводит в сигнал водяного знака взвешенную или невзвешенную суперпозицию сдвинутых во времени версий одной и той же формы сигнала, задающего форму бита, как отклик на наличие первого значения в первом время-частотном представлении и вводит в сигнал водяного знака взвешенную или невзвешенную суперпозицию сдвинутых во времени версий первой формы сигнала, задающего форму бита, и второй формы сигнала, задающего форму бита как отклик на наличие второго значения, отличного от первого значения, в первом время-частотном представлении.
6. Генератор водяного знака по п.5, в котором вторая форма сигнала, задающего форму бита, представляет собой инверсию первой формы сигнала, задающего форму бита.
7. Декодер водяного знака (200; 2500), формирующий данные двоичного сообщения (202a; 2520), исходя из сигнала, маркированного водяным знаком (200a; 2510), включающий в свою схему: блок формирования время-частотного представления (1600; 2530), формирующий первое представление сигнала с водяным знакомво время-частотной области (
Figure 00000003
; 2532); дифференциальный (разностный) декодер (1608; 2540), формирующий второе время-частотное представление (
Figure 00000004
; 2542) на основе первого время-частотного представления таким образом, что значения второго время-частотного представления зависят от разностей фаз двух соответствующих значений (
Figure 00000005
,
Figure 00000006
первого время-частотного представления; и детектор синхронизации (201; 2550), формирующий данные синхронизации (205; 2552) на основе второго время-частотного представления; и экстрактор водяного знака (202; 2560), извлекающий данные двоичного сообщения из первого представления сигнала с водяным знаком во время-частотной области или из второго представления сигнала с водяным знаком во время-частотной области с использованием данных синхронизации.
8. Декодер водяного знака (200; 2600), формирующий данные двоичного сообщения (202a; 2620) на основе сигнала с водяным знаком (200a; 2610), включающий в свою схему: блок формирования время-частотного представления (1600; 2630), вырабатывающий первое представление сигнала с водяным знаком во время-частотной области (
Figure 00000005
; 2632); дифференциальный декодер (1608; 2640), вырабатывающий второе представление во время-частотной области (
Figure 00000004
; 2542) на основе первого представления во время-частотной области таким образом, что значения второго время-частотного представления зависят от разностей фаз двух соответствующих значений (
Figure 00000005
,
Figure 00000006
первого время-частотного представления; и экстрактор водяного знака (202; 2650), извлекающий данные двоичного сообщения из второго время-частотного представления.
9. Декодер водяного знака по п.7, в составе которого блок формирования время-частотного представления выводит для множества полос частот и для множества интервалов времени гибкие битовые коэффициенты (
Figure 00000007
,
Figure 00000008
), описывающие амплитуду и фазу сигнала с водяным знаком в соответствующих полосах частот и интервалах времени; и в котором дифференциальный декодер вычисляет значение (
Figure 00000004
) второго время-частотного представления, относящегося к данной частотной полосе (fi) и данному интервалу времени (j), на основе двух соответствующих значений
Figure 00000005
,
Figure 00000006
первого время-частотного представления.
10. Декодер водяного знака по п.7, включающий фильтр анализа (1600), который предназначен для выполнения свертки сигнала с водяным знаком или его микшированной с понижением версии с использованием первой функции формирования бита (
Figure 00000009
); и предусматривающий временную дискретизацию результата свертки с получением дискретных значений времени первого время-частотного представления; и причем, декодер водяного знака реализован с возможностью подстройки тактовой частоты, использованной при дискретизации результата свертки, по разрешению подмежбитового интервала в соответствии с данными синхронизации для приведения к максимальному значению отношения сигнал-шум и минимизации коэффициента взаимного влияния символов.
11. Декодер водяного знака по п.7, в котором дифференциальный декодер выводит второе время-частотное представление независимо для каждой частотной полосы (fi)таким образом, что вращения разных фаз сигнала с водяным знаком в разных полосах частот компенсируются независимо; и в котором детектор синхронизации или декодер водяного знака совокупно обрабатывает ряд значений время-частотного представления фрагмента отдельного интервала времени, включающего в себя различные полосы частот, вырабатывая данные синхронизации или бит данных двоичного сообщения.
12. Портативное устройство распознавания водяного знака (2700), включающее микрофон (2710), генерирующий электрический микрофонный сигнал (2712); и декодер водяного знака (2720) по одному из пп.7-11, принимающий сигнал микрофона как сигнал, маркированный водяным знаком.
13. Способ (2800) генерации сигнала водяного знака на основе данных двоичного сообщения, включающий формирование (2810), исходя из информационных единиц данных двоичного сообщения, первого время-частотного представления, значения которого отображают данные двоичного сообщения; формирование (2820) на основе первого время-частотного представления второго время-частотного представления, содержащего множество значений, разность двух из которых выражает соответствующее значение первого время-частотного представления, для выполнения дифференциального кодирования значений первого время-частотного представления; и генерацию (2830) сигнала водяного знака на базе второго время-частотного представления.
14. Способ (2900) формирования данных двоичного сообщения на основе сигнала с водяным знаком, включающий формирование (2910) первого представления сигнала с водяным знаком во время-частотной области; формирование (2920) второго время-частотного представления, исходя из первого время-частотного представления таким образом, что значения второго время-частотного представления зависят от разностей фаз двух соответствующих значений первого время-частотного представления; и использование (2930) второго время-частотного представления с выведением данных синхронизации для формирования данных двоичного сообщения или для извлечения данных двоичного сообщения из сигнала с водяным знаком.
15. Компьютерная программа, предназначенная для осуществления способа по п.13 или 14 при условии ее выполнения на компьютере.
16. Генератор водяного знака (101; 2400), вырабатывающий сигнал водяного знака (101b; 2420), исходя из данных двоичного сообщения (101a, m; 2410), включающий в свою схему: процессор информации (303, 304, 305; 2430), выполняющий расширение данных двоичного сообщения на множество частотных полос или частотных подполос и формирующий, исходя из информационных единиц данных двоичного сообщения, первое время-частотное представление (b(i,j); 2432), значения которого отображают данные двоичного сообщения для множества частотных полос или частотных подполос и временных блоков; и дифференциальный кодер (306; 2440), формирующий второе время-частотное представление (306a, bdiff(i,j); 2442) на основе первого время-частотного представления таким образом, что второе время-частотное представление содержит множество значений, где значение bdiff(i,j) второго время-частотного представления является функцией значения bdiff(i,j-1) второго время-частотного представления и значения b(i,j) первого время-частотного представления, и где разность двух значений bdiff(i,j), bdiff(i,j-1) второго время-частотного представления выражает соответствующее значение первого время-частотного представления, для выполнения дифференциального кодирования значений первого время-частотного представления; и провайдерсигнала водяного знака (307; 2450), настроенный на предоставление сигнала водяного знака на базе второго время-частотного представления.
17. Декодер водяного знака (200; 2500), формирующий данные двоичного сообщения (202a; 2520), исходя из сигнала, маркированного водяным знаком (200a; 2510), включающий в свою схему: блок формирования время-частотного представления (1600; 2530), выводящий первое представление сигнала с водяным знаком во время-частотной области (
Figure 00000010
; 2532), где значения
Figure 00000011
первого время-частотного представления содержат информацию о фазе составляющих сигнала на частоте fi в момент времени j; дифференциальный декодер (1608; 2540), формирующий второе время-частотное представление (
Figure 00000004
; 2542), на основе первого время-частотного представления таким образом, что значения второго время-частотного представления зависят от разностей фаз двух соответствующих значений
Figure 00000010
,
Figure 00000012
первого время-частотного представления; и детектор синхронизации (201; 2550), выводящий данные синхронизации (205; 2552) из второго время-частотного представления; и экстрактор водяного знака (202; 2560), предназначенный для извлечения данных двоичного сообщения из первого представления сигнала с водяным знаком во время-частотной области или из второго представления сигнала с водяным знаком во время-частотной области с использованием данных синхронизации.
18. Декодер водяного знака (200; 2600), формирующий данные двоичного сообщения (202a; 2620) на основе сигнала с водяным знаком (200a; 2610), включающий в свою схему: блок формирования время-частотного представления (1600; 2630), выводящий первое представление сигнала с водяным знаком во время-частотной области (
Figure 00000010
; 2632), где значения
Figure 00000010
первого время-частотного представления содержат информацию о фазе составляющих сигнала на частоте fi и в момент времени j; дифференциальный декодер (1608; 2640), формирующий второе время-частотное представление (
Figure 00000004
; 2542), на основе первого время-частотного представления таким образом, что значения второго время-частотного представления зависят от разностей фаз двух соответствующих значений (
Figure 00000010
,
Figure 00000012
) первого время-частотного представления; и экстрактор водяного знака (202; 2650), предназначенный для извлечения данных двоичного сообщения из второго время-частотного представления.
19. Способ (2800) генерации сигнала водяного знака на основе данных двоичного сообщения, включающий в себя: расширение данных двоичного сообщения на множество частотных полос или частотных подполос с формированием (2810), исходя из информационных единиц данных двоичного сообщения, первого время-частотного представления, значения которого отображают данные двоичного сообщения для множества частотных полос или частотных подполос и временных блоков; формирование (2820) второго время-частотного представления на основе первого время-частотного представления таким образом, что второе время-частотное представление содержит множество значений, где значение bdiff(i,j) второго время-частотного представления является функцией значения bdiff(i,j-1) второго время-частотного представления и значения b(i,j) первого время-частотного представления, и где разность двух значений второго время-частотного представления выражает соответствующее значение первого время-частотного представления, для выполнения дифференциального кодирования значений первого время-частотного представления; и генерацию (2830) сигнала водяного знака на базе второго время-частотного представления.
20. Способ (2900) формирования данных двоичного сообщения на основе сигнала с водяным знаком, включающий в себя: формирование (2910) первого представления сигнала с водяным знаком во время-частотной области, где значения
Figure 00000013
первого время-частотного представления содержат информацию о фазе составляющих сигнала на частоте fi и в момент времени j.
RU2012140702/08A 2010-02-26 2011-02-22 Генератор водяного знака, декодер водяного знака, способ генерации сигнала водяного знака на основе данных двоичного сообщения, способ формирования данных двоичного сообщения на основе сигнала с водяным знаком и компьютерная программа с использованием дифференциального кодирования RU2586844C2 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP10154964A EP2362387A1 (en) 2010-02-26 2010-02-26 Watermark generator, watermark decoder, method for providing a watermark signal in dependence on binary message data, method for providing binary message data in dependence on a watermarked signal and computer program using a differential encoding
EP10154964.0 2010-02-26
PCT/EP2011/052614 WO2011104239A1 (en) 2010-02-26 2011-02-22 Watermark generator, watermark decoder, method for providing a watermark signal in dependence on binary message data, method for providing binary message data in dependence on a watermarked signal and computer program using a differential encoding

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012140702A true RU2012140702A (ru) 2014-04-10
RU2586844C2 RU2586844C2 (ru) 2016-06-10

Family

ID=42274427

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012140702/08A RU2586844C2 (ru) 2010-02-26 2011-02-22 Генератор водяного знака, декодер водяного знака, способ генерации сигнала водяного знака на основе данных двоичного сообщения, способ формирования данных двоичного сообщения на основе сигнала с водяным знаком и компьютерная программа с использованием дифференциального кодирования

Country Status (16)

Country Link
US (1) US9350700B2 (ru)
EP (2) EP2362387A1 (ru)
JP (1) JP5567150B2 (ru)
KR (1) KR101419162B1 (ru)
CN (1) CN102859587B (ru)
AU (1) AU2011219835B2 (ru)
BR (1) BR112012021022B1 (ru)
CA (1) CA2790648C (ru)
ES (1) ES2449475T3 (ru)
MX (1) MX2012009861A (ru)
MY (1) MY162294A (ru)
PL (1) PL2522014T3 (ru)
RU (1) RU2586844C2 (ru)
SG (1) SG183457A1 (ru)
WO (1) WO2011104239A1 (ru)
ZA (1) ZA201207109B (ru)

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2431970A1 (en) 2010-09-21 2012-03-21 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. Watermark generator, watermark decoder, method for providing a watermarked signal based on discrete valued data and method for providing discrete valued data in dependence on a watermarked signal
EP2565667A1 (en) 2011-08-31 2013-03-06 Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg Direction of arrival estimation using watermarked audio signals and microphone arrays
US9401153B2 (en) 2012-10-15 2016-07-26 Digimarc Corporation Multi-mode audio recognition and auxiliary data encoding and decoding
US9305559B2 (en) 2012-10-15 2016-04-05 Digimarc Corporation Audio watermark encoding with reversing polarity and pairwise embedding
WO2014112110A1 (ja) * 2013-01-18 2014-07-24 株式会社東芝 音声合成装置、電子透かし情報検出装置、音声合成方法、電子透かし情報検出方法、音声合成プログラム及び電子透かし情報検出プログラム
US9317872B2 (en) 2013-02-06 2016-04-19 Muzak Llc Encoding and decoding an audio watermark using key sequences comprising of more than two frequency components
US9093064B2 (en) * 2013-03-11 2015-07-28 The Nielsen Company (Us), Llc Down-mixing compensation for audio watermarking
CN104573253B (zh) * 2015-01-19 2017-09-19 江苏省特种设备安全监督检验研究院 压缩天然气加气站灾难后果预测方法
US10062134B2 (en) * 2016-06-24 2018-08-28 The Nielsen Company (Us), Llc Methods and apparatus to perform symbol-based watermark detection
RU2746708C1 (ru) * 2020-07-29 2021-04-19 Закрытое акционерное общество "Перспективный мониторинг" Способ и устройство ввода водяного знака в аудиосигнал
CN115019812B (zh) * 2021-12-07 2025-04-01 昆明理工大学 一种基于低频载波的音频水印嵌入提取方法
WO2023212753A1 (en) 2022-05-02 2023-11-09 Mediatest Research Gmbh A method for embedding or decoding audio payload in audio content
CN116434761B (zh) * 2023-04-07 2026-01-23 北京达佳互联信息技术有限公司 水印处理方法、装置、设备及存储介质
WO2026005776A1 (en) * 2024-06-26 2026-01-02 Harman International Industries, Incorporated Methods and systems for imperceptible acoustic data transfer
CN120164453B (zh) * 2025-04-07 2025-11-18 平安科技(深圳)有限公司 嵌入水印信息的语音合成方法、装置、设备及存储介质
CN120126491B (zh) * 2025-05-14 2025-08-22 北京中超伟业信息安全技术股份有限公司 嵌入数字水印的音频鉴定和生成方法、装置、设备、介质及产品

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH02206233A (ja) 1989-02-03 1990-08-16 Fujitsu Ltd 移動端末データモニタ方式
FR2681997A1 (fr) 1991-09-30 1993-04-02 Arbitron Cy Procede et dispositif d'identification automatique d'un programme comportant un signal sonore.
JP3810790B2 (ja) 1992-11-16 2006-08-16 アービトロン インコーポレイテッド 放送または録音セグメントを符号化/復号してその視聴を監視する方法と装置
US7316025B1 (en) 1992-11-16 2008-01-01 Arbitron Inc. Method and apparatus for encoding/decoding broadcast or recorded segments and monitoring audience exposure thereto
US7113615B2 (en) * 1993-11-18 2006-09-26 Digimarc Corporation Watermark embedder and reader
US5450490A (en) 1994-03-31 1995-09-12 The Arbitron Company Apparatus and methods for including codes in audio signals and decoding
CZ288497B6 (en) 1994-03-31 2001-06-13 Arbitron Co Method for including a code having at least one code frequency component in an audio signal, apparatus for making the same as well as methods for detecting such code
DE19640825C2 (de) 1996-03-07 1998-07-23 Fraunhofer Ges Forschung Codierer zur Einbringung eines nicht hörbaren Datensignals in ein Audiosignal und Decodierer zum decodieren eines nicht hörbar in einem Audiosignal enthaltenen Datensignals
US6584138B1 (en) 1996-03-07 2003-06-24 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Coding process for inserting an inaudible data signal into an audio signal, decoding process, coder and decoder
US6597961B1 (en) * 1999-04-27 2003-07-22 Realnetworks, Inc. System and method for concealing errors in an audio transmission
GB9917985D0 (en) * 1999-07-30 1999-09-29 Scient Generics Ltd Acoustic communication system
FR2802329B1 (fr) * 1999-12-08 2003-03-28 France Telecom Procede de traitement d'au moins un flux binaire audio code organise sous la forme de trames
US6674876B1 (en) * 2000-09-14 2004-01-06 Digimarc Corporation Watermarking in the time-frequency domain
WO2002039739A1 (en) 2000-11-08 2002-05-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and device for communicating a command
RU2221284C2 (ru) * 2002-02-26 2004-01-10 Дочернее государственное унитарное научно-исследовательское предприятие "АРГУС" Способ передачи и приема закодированной речи
CN100385548C (zh) 2002-03-28 2008-04-30 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于多媒体信号的水印处理的窗口整形函数
KR20050005531A (ko) * 2002-06-03 2005-01-13 코닌클리케 필립스 일렉트로닉스 엔.브이. 독립 채널들에서의 워터마크들의 엔코딩 및 디코딩
CN1672172A (zh) * 2002-07-22 2005-09-21 皇家飞利浦电子股份有限公司 水印检测
US7474756B2 (en) * 2002-12-18 2009-01-06 Siemens Corporate Research, Inc. System and method for non-square blind source separation under coherent noise by beamforming and time-frequency masking
DE102004021404B4 (de) * 2004-04-30 2007-05-10 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Wasserzeicheneinbettung
KR100644627B1 (ko) * 2004-09-14 2006-11-10 삼성전자주식회사 음장 제어 정보 부호화 방법 및 이에 적합한 음장 처리 방법
CN101185122A (zh) * 2005-06-03 2008-05-21 皇家飞利浦电子股份有限公司 用于安全水印的同态加密
WO2007109064A1 (en) * 2006-03-17 2007-09-27 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for channel estimation using time-frequency localized pilots and de-noising techniques
EP1837875A1 (en) * 2006-03-22 2007-09-26 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Method and apparatus for correlating two data sections
EP1898396A1 (en) 2006-09-07 2008-03-12 Deutsche Thomson-Brandt Gmbh Method and apparatus for encoding/decoding symbols carrying payload data for watermarking of an audio or video signal
KR101434198B1 (ko) * 2006-11-17 2014-08-26 삼성전자주식회사 신호 복호화 방법
KR101379263B1 (ko) * 2007-01-12 2014-03-28 삼성전자주식회사 대역폭 확장 복호화 방법 및 장치
TWI374671B (en) * 2007-07-31 2012-10-11 Realtek Semiconductor Corp Audio encoding method with function of accelerating a quantization iterative loop process
KR101456866B1 (ko) * 2007-10-12 2014-11-03 삼성전자주식회사 혼합 사운드로부터 목표 음원 신호를 추출하는 방법 및장치
DE102008014311A1 (de) 2008-03-14 2009-09-17 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Einbetter zum Einbetten eines Wasserzeichens in eine Informationsdarstellung, Detektor zum Detektieren eines Wasserzeichens in einer Informationsdarstellung, Verfahren, Computerprogramm und Informationssignal
JP5338170B2 (ja) * 2008-07-18 2013-11-13 ヤマハ株式会社 電子透かし情報の埋め込みおよび抽出を行う装置、方法およびプログラム
JP2010044147A (ja) * 2008-08-11 2010-02-25 Yamaha Corp 電子透かし情報の埋め込みおよび抽出を行う装置、方法およびプログラム
CN102461208B (zh) * 2009-06-19 2015-09-23 杜比实验室特许公司 用于可升级介质内核和引擎的用户特定特征
EP2362384A1 (en) * 2010-02-26 2011-08-31 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der Angewandten Forschung e.V. Watermark generator, watermark decoder, method for providing a watermark signal, method for providing binary message data in dependence on a watermarked signal and a computer program using improved synchronization concept
US8676570B2 (en) * 2010-04-26 2014-03-18 The Nielsen Company (Us), Llc Methods, apparatus and articles of manufacture to perform audio watermark decoding

Also Published As

Publication number Publication date
KR20120128145A (ko) 2012-11-26
US20130227295A1 (en) 2013-08-29
US9350700B2 (en) 2016-05-24
EP2522014A1 (en) 2012-11-14
WO2011104239A1 (en) 2011-09-01
EP2362387A1 (en) 2011-08-31
MY162294A (en) 2017-05-31
CA2790648A1 (en) 2011-09-01
SG183457A1 (en) 2012-09-27
CN102859587A (zh) 2013-01-02
CA2790648C (en) 2017-02-28
RU2586844C2 (ru) 2016-06-10
MX2012009861A (es) 2012-09-12
ES2449475T3 (es) 2014-03-19
PL2522014T3 (pl) 2014-06-30
CN102859587B (zh) 2014-11-05
ZA201207109B (en) 2013-05-29
EP2522014B1 (en) 2014-01-01
AU2011219835A1 (en) 2012-10-11
HK1178667A1 (en) 2013-09-13
KR101419162B1 (ko) 2014-07-11
JP2013520694A (ja) 2013-06-06
BR112012021022B1 (pt) 2021-08-03
JP5567150B2 (ja) 2014-08-06
AU2011219835B2 (en) 2014-08-14
BR112012021022A2 (pt) 2017-09-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2012140702A (ru) Генератор водяного знака, декодер водяного знака, способ генерации сигнала водяного знака на основе данных двоичного сообщения, способ формирования данных двоичного сообщения на основе сигнала с водяным знаком и компьютерная программа с использованием дифференциального кодирования
Mateo et al. Short-time Fourier transform with the window size fixed in the frequency domain (STFT-FD): Implementation
RU2013118024A (ru) Устройство формирования водяных знаков, устройство декодирования водяных знаков, способ обеспечения сигнала с водяным знаком на основе данных, содержащих дискретные значения, и способ обеспечения данных, содержащих дискретные значения, в зависимости от сигнала с водяным знаком
CN111724807B (zh) 音频分离方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质
RU2487426C2 (ru) Устройство и способ преобразования звукового сигнала в параметрическое представление, устройство и способ модификации параметрического представления, устройство и способ синтеза параметрического представления звукового сигнала
MY197452A (en) Subband block based harmonic transposition
MY154667A (en) Device and method for manipulating an audio signal
RU2012140778A (ru) Генератор водяного знака, декодер водяного знака, способ генерации сигнала водяного знака, способ формирования данных двоичного сообщения в зависимости от сигнала с водяным знаком и компьютерная программа на основе усовершенствованной концепции синхронизации
CN100583085C (zh) 修改频谱/调制频谱域表示的信息信号处理
RU2016101605A (ru) Устройство и способ, реализующие плавное изменение спектра mdct к белому шуму перед применением fdns
RU2013141934A (ru) Аудиокодек, использующий синтез шума в течение неактивной фазы
RU2012140842A (ru) Формирование сигнала водяного знака и встраивание водяного знака
EP2674943A3 (en) Improved harmonic transposition
EP4648048A3 (en) Oversampling in a combined transposer filter bank
EP4276820A2 (en) Audio frame loss concealment
Mortazavi et al. Comparing denoising performance of DWT, WPT, SWT and DT-CWT for partial discharge signals
Jia et al. Time–frequency-based non-harmonic analysis to reduce line-noise impact for LIGO observation system
CN105321526B (zh) 音频处理方法和电子设备
RU2013155384A (ru) Устройство, способ и компьютерная программа для генерирования выходного стереосигнала для обеспечения дополнительных выходных каналов
ATE530929T1 (de) Parametrische f-k techniken für seismische anwendungen
CN104794313B (zh) 一种获取待辨识系统频率响应函数的方法及装置
EP4503029A3 (en) Improved harmonic transposition
CN104299621B (zh) 一种音频文件的节奏感强度获取方法及装置
WO2013034878A3 (en) Image processing
JP5051051B2 (ja) 電子透かし情報の埋め込みおよび抽出を行う装置、方法およびプログラム