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1)  temporal de-synchronization attack
时间域去同步攻击
1.
A novel complementary video watermarking algorithm that can resist the spatio-temporal de-synchronization attacks simultaneously was presented in this paper.
为了能同时抵抗几何攻击和时间域去同步攻击,本文提出了一种新的互补视频水印方案。
2)  Temporal desynchronization
时间同步攻击
3)  desynchronization attack
去同步攻击
1.
In this paper,a new robust digital audio watermark- ing algorithm against desynchronization attacks is proposed, in which the audio statistic characteristics and synchronization code are utilized.
结合数字音频时频域统计特性及同步码技术,提出了一种可有效抵抗去同步攻击的混合域数字音频水印嵌入算法。
2.
In this paper,a new robust image watermarking scheme against desynchronization attacks is proposed.
如何有效抵抗去同步攻击是数字图像水印研究领域的热点问题之一。
3.
A new robust digital audio watermarking against desynchronization attack using DWT and DCT was proposed.
实验结果表明,该算法对常规信号处理与去同步攻击均具有较好的顽健性。
4)  concurrent attack
同步攻击
1.
Security proofs of the 2~m-root identification scheme under concurrent attacks;
2~m次根方案在同步攻击下的安全性证明
5)  synchronization attack
同步攻击
1.
The experimental results demonstrate the algorithm has great robustness and unperceptiveness and can efficiently against temporal synchronization attacks and content.
通过分析运动矢量的数据统计特性,提出一种基于统计的抗同步攻击视频水印算法。
2.
Special attention is paid to the synchronization attacks, which can destroy most audio watermarking schemes with very low cost.
分析了对数字音频水印系统的攻击,特别是在时间域能够以很小代价击败绝大多数音频水印算法的同步攻击,并讨论了几种可能的解决策略。
3.
Synchronization attacks have more resistance than simple ones, because synchronization attacks will destroy the information-bearing data and the watermark synchronization.
本文主要研究在变换域内抗同步攻击的鲁棒性数字音频水印算法的实现,其主要目的是对各种同步攻击进行高强度的抵抗。
6)  Synchronization attacks
同步攻击
1.
Unlike traditional image watermarking, video watermarking has to deal with extra attacks, such as temporal synchronization attacks, including frame dropping, frame insertion and frame transposition, etc.
针对基于密钥序列的抗时间域同步攻击的视频水印方案用Hash函数进行状态转换时,冗余状态长时间保留在队列中会影响到队列利用率的问题,通过分析并归纳水印检测过程中队列的改变机制,提出了基于冗余状态的抗时间域同步攻击的视频水印密钥序列状态通用转换方案。
补充资料:时间同步与频率同步
      时间同步是通过时刻比对将分布在不同地方的钟的时刻值调整到一定的准确度或一定的符合度。前者称为绝对时间同步(也称对时),后者称为相对时间同步。频率同步是通过频率比对将分布在不同地方的频率源的频率值调整到一定的准确度或一定的符合度。前者称为绝对频率同步(也称校频),后者称为相对频率同步。不同的时间频率源在一段时间内的时间同步等效于相应的频率同步,所以一般统称为时间频率同步。
  
  时间频率同步方法  时间频率同步的方法很多,较典型的是利用高频、甚低频、罗兰-C、电视、搬运钟和卫星等发出的标准时间频率信号作为依据进行同步。
  
  接收高频发播的标准时间频率信号进行同步的方法比较简单。但是它依靠天波传播,受电离层高度变化的影响,传播距离会发生变化,所以同步精度只有几毫秒。
  
  接收甚低频发播的标准时间频率信号进行同步的方法依靠地波传播,损耗低,相位稳定,有效作用距离可及全球。如果避开日出、日落时间,采用时间编码体制,则同步精度可达10微秒。
  
  罗兰-C链是美国海军设立的一个低频(100千赫)双曲线导航系统,传播特性稳定,覆盖区域较广(见罗兰导航系统)。国际时间局利用这个系统作为比对世界各国的原子钟数据以求得国际原子时的手段。它的同步精度可达1微秒。
  
  利用电视中的标准时间频率信号进行时间频率同步的精度也较高,而且经济易行,但它只能用于电视网所及之处。它分为无源法和有源法两种。无源法是以电视信号的某一约定的行同步脉冲作为比对用的参考时刻(中国采用行6,美国采用行10),同步精度可达0.5微秒;有源法直接接收彩色电视中的标准时间信号和副载频,时间同步精度可达0.5微秒,频率同步精度可达5×10-12 /30分。
  
  将便携式时间频率标准从一个地方搬运到另一个地方进行时间频率同步,是一种最直接和准确、可靠的方法,时间同步精度达0.1微秒。
  
  卫星时间频率同步  1962年美国和英国利用"电星"通信卫星进行了时间同步试验。随后,很多国家(包括中国)也利用同步卫星进行过多种时间频率同步试验。卫星时间频率同步方法分为单向转发、双向转发、卫星标准和全球定位系统四种。
  
  ① 单向转发法:在同步轨道上的卫星接收来自主地球站的标准时间频率信号,并转发给其他地球站用户。这种方法受卫星位置漂移和地球站与卫星之间传播时延误差等影响,同步精度只有几毫秒。
  
  ② 双向转发法:进行时间频率同步的两个地球站通过同步卫星转发,同时向对方发射或接收时间频率信号。这样,传播时延误差可以在很大程度上被抵消,同步精度可提高到几十纳秒量级。
  
  ③ 卫星标准法:通过接收同步卫星所携带的时间频率标准的信号来进行时间频率同步。这种方法虽然也是单向传播,但卫星同时发出自己的位置信号以供计算传播时延,所以同步精度可达微秒量级。
  
  ④ 全球定位系统:美国研制的可覆盖全球的卫星导航系统,包括均匀分布的18颗同步卫星,各卫星带有相同的时间频率标准。各地用户就近接收 3颗卫星上伪噪 声编码的时刻信号、位置信号和供计算修正用的信号,以进行时间频率同步。同步精度可达纳秒量级。
  
  时间频率同步的发展  随着对时间频率同步精度要求的提高,已提出静止轨道激光同步 (LASSO)和航天飞机实验等时间频率同步的新建议。国际时间局和法国建议利用LASSO进行时间频率同步,即利用"意大利工业研究卫星"(Sirio-Ⅱ)同步卫星上的激光反射器,将一个地球站向卫星发射的激光脉冲反射到另一个地球站以进行时间频率同步,预期同步精度将优于1纳秒。美国航空航天局建议利用航天飞机实验进行全球范围内高精度的时间频率同步。航天飞机上装有高精度的原子钟,它通过单向或双向连续波信号和时码调制微波信号同地面上的时间频率标准进行比对。为了校准这一空间系统,在使用微波信号的同时还使用短脉冲激光信号。此外,还采取修正传播时延误差和消除多普勒效应误差等措施,预期同步精度也优于1纳秒。
  

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参考词条