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(中國工程物理研究院總體工程研究所,四川 綿陽 621900)
基于格式化文本顏色的安全增強信息隱藏方法
張楠,李洪敏,柯明敏
(中國工程物理研究院總體工程研究所,四川綿陽621900)
隨著辦公自動化的日益普及,文本成為信息存儲和傳輸的重要載體,基于文本的信息隱藏技術凸顯研究價值;針對文本的信息隱藏方法存在隱藏容量小、安全性低的特點,提出了基于格式化文本中字體RGB顏色值的安全增強信息隱藏方法,依據Kerckhoffs準則和康托展開式設計了隱藏信息的編碼方法和信息隱藏過程,分析了該方法的使用條件、隱藏容量、安全性和適用性;通過實驗驗證,該方法具有較好的信息隱藏容量,適用范圍廣泛且具安全性較強,具有一定的實用價值。
信息隱藏;文本隱藏; RGB顏色;康托展開
隨著計算機技術和網絡通信技術的快速發展,徹底改變了人們的生活、工作方式,也改變了傳統的信息傳輸和存儲方式。人們在感受信息技術帶來便利的同時,信息的安全性引起了人們的關注,信息安全也成為一項非常重要的研究課題。密碼學和信息隱藏是信息安全研究領域的兩個重要分支[1]。其中,密碼學是將可識別的重要信息變成不可識別的密文信息,信息隱藏則是將重要信息嵌入到日常的信息載體中。密碼學實現了信息的隱蔽性的同時卻暴露了其存在性,而信息隱藏不但實現了信息的隱蔽性同時也隱藏了信息的存在性[2]。
信息隱藏的應用研究具有悠久的歷史,信息隱藏也被稱之為“隱寫術”,學術界使用較為頻繁的術語有“Information Hiding”、“Data Hiding”和“Steganography”。信息隱藏技術的研究主要包含隱蔽通信、信息偽裝、匿名通信和版權標識等方向[3]。其中,信息偽裝和版權標識的研究和應用相對來說比較普遍,特別是信息偽裝技術。信息偽裝技術是指將重要信息隱藏于公開的數字媒體載體中,使得信息在通信網絡中得到安全的傳輸。
目前,信息偽裝技術根據隱藏載體的不同,可以分為基于圖片、音頻、視頻、文檔等載體的信息隱藏技術[4]。現今基于音、視頻和圖片載體的信息隱藏技術的研究比較多,這主要由于音視頻和圖片文件的載體自身信息容量大,便于隱藏大量信息且不易察覺。而基于文本的信息隱藏的研究則相對較少,主要是由于文本形式多樣和隱藏容量較小。
隨著各行各業辦公自動化的不斷推進,人們提倡環保的無紙化辦公,電子文檔成了人們辦公和生活必不可少的信息承載工具[5]。基文本的信息隱藏的研究具有普遍的實用價值。然而,文本文檔的格式和種類眾多,如TXT、DOC、PDF、HTML、XML、EML、XLS、PPT、CHM、WPS以及數據庫文件等等。基于這種格式化文本的研究主要分為[6]:基于句法結構的信息隱藏方法、基于語義替換的信息隱藏方法、基于段落格式的信息隱藏方法和基于字符特征的信息隱藏方法。
本文重點針對字符特征的顏色RGB特征進行研究,設計了基于字符顏色特征的信息隱藏和信息提取模型,分析了該方法的隱藏容量、安全性和適用范圍,并通過實驗驗證了方法的可行性。
格式化文本是以字符進行編碼,不同于視頻、音頻和圖象的編碼方式[7]。大部分情況下是以某種格式的文檔作為載體,例如Office相關文檔、PDF文檔、HTML文檔等等。但有時也不依賴于固定的文檔載體,例如郵件的文本、即時通信軟件的聊天記錄等信息。因此,格式化文本廣泛的存在于我們的日常生活和辦公工作中。
格式化文本數據是文本數據的一部分,區別于TXT等類型非格式化文本[8]。非格式化文本的相同字符不僅編碼方式相同而且視覺表現也完全相同。格式化文本即使是相同的字符文本也可以變現出不同的視覺效果。這主要基于格式化文本中的兩個重要特征,即段落特征和文本特征。文本的段落特征主要包含行距、縮進、段前段后距、字符間距等文本屬性,字符特征主要包含字符大小、文本顏色、文本背景色、字體格式、下劃線、刪除線等屬性[9]。
根據人類視覺系統[10](HVS)的視覺分辨精度有限,又可將格式化文本的特征分為可識別特征和不可識別特征。可識別的特征都是區分度較大的特征變化,如字體的變化(宋體和楷體)、字體大小的變化(五號和小四)、字體顏色的變化(黑色和紅色)。這些特征是人類視覺系統容易察覺的,通常用于文字強調和標記等用途。不可識別特征則是一些微小的變化,如字符大小變化范圍在0.5磅以內、無色的文本下劃線和邊框、相近的字體顏色(顏色#000000和#000004)等等。這些特征都是人類視覺感知系統所很難甚至不可能差距出來的,基于這些特征可以在格式化文本中隱藏重要信息,也可以保障被隱藏信息擁有足夠的安全性。
根據格式化文本的兩個重要格式特征,可以將格式化文本特征的信息隱藏方法研究分為兩大類:基于段落格式的隱藏方法和基于字符格式的信息隱藏方法。
在基于格式化文本段落格式的信息隱藏方法研究中,美國AT&T Bell Laboratories的Brassil, S.H.Low, N.F.Maxemehuk等[11]人最早進行了這方面的系統研究,提出了基于行移、字移的隱藏方法,并提出了相關檢測和基于質心的隱藏信息提取方法。Brassil指出,當移動的距離足夠小時,比如小于1/300英寸時,人的眼睛一般就難以察覺,因而這種隱藏方法能夠保證足夠的安全性。另外,當該方法打印-掃描后,在保持格式不變的情況下,秘密消息依然能夠提取出來,具有較好的魯棒性。Brassil, S.H.Low, N.F.Maxemchuk等人提出的方法中,檢測時需要用到原始文本,而且不是每行(單詞)都能隱藏消息。在其之后,許多人對算法進行了改進,使得隱藏容量能提高幾倍,而且在提取隱藏消息時不需要原始文本,即盲提取,使得算法更為安全[12-13]。同時,也把該方法從英文中移植到其它語言的文本當中[14]。
在基于格式化文本字符格式的信息隱藏方法研究中,陳芳[15]等提出文本字體的信息隱藏算法,劉玉玲[16]等提出改變字體大小數字水印技術,唐承亮等[17]提出基于字體顏色的數字水印技術。
基于格式的文本信息隱藏方法都存在著魯棒性較差、易檢測、安全性不高等[18]特點,本文深入研究了基于字體顏色的信息隱藏特點,結合人類視覺系統對顏色敏感度不高和Kerckhoffs準則[19]設計了信息隱藏方法。
本文提出的信息隱藏方法主要基于以下兩點:人類視覺系統(HVS)對于顏色辨別率不高;Kerckhoffs準則中指出信息的安全性依賴于密鑰的安全性。因此,本文重點設計了信息編碼的方法,將其應用于顏色特征信息隱藏,不僅隱藏了信息的存在性還保障了隱藏信息的安全性。
本文提出的方法中信息編碼的方法都是基于一個密鑰Key,這個密鑰Key不僅是生成密碼表的密鑰,同時也是明文信息進行加解密的密鑰。也就是說在隱藏載體中,如果要提取被隱藏的密文,必須要使用該密鑰Key。即使隱藏的密文信息被獲取到,那么得到的也是一串不具有現實含義的序列,這個序列必須由信息嵌入者根據該密鑰Key生成密碼表,從密碼表中找到相應的信息映射序列,再經過使用密鑰Key的解密算法,最后得到隱藏在載體文本中的明文信息。
信息隱藏的過程分為3個階段:1)根據密鑰Key加密明文隱藏信息;2)根據密鑰Key生成數據字典;3)根據密碼表將密文隱藏信息映射到密碼表的相應序列碼;4)將序列碼嵌入到格式化文本載體中。
信息隱藏的過程模型如圖1所示,下面詳述每一個階段的主要算法和過程。為方便描述信息隱藏的過程,將帶隱藏明文信息記為Info,文本載體記為Text(所有文本顏色為全黑),密鑰記為Key,密碼本記為C-Table,隱藏信息十六進制密文記為Info-C,密碼表映射后的十六進制隱藏信息序列記為Info-S,嵌入隱藏信息的文本載體記為Text-S。

圖1 信息隱藏模型圖
Step 1:將Info通過DES加密算法[20]加密得到Info-C,DES加密算法使用的密鑰為Key。DES加密算法會根據隱藏信息的長度進行相應的補全,此時得到的Info-C的長度可能會被擴充。需要強調的是,這里所用到的DES加密算法的輸出為十六進制序列,這主要為了便于信息表示和進行接下來的密碼表映射。
Step 2:使用密鑰Key生成密碼本C-Table。因Step 1中得到的Info-C是十六進制序列,此步驟中將根據密鑰Key利用康托展開[21]建立新的映射關系。這是為了增強存儲密文的安全性,防止密文被非法獲取從而被破解,經過再次映射后密文即使被獲取到了也很難破解其中的內容信息。具體的映射算法詳見密碼本生成算法過程:
輸入:密鑰Key
輸出:密碼表C-Table
算法過程:
1)創建長度為16空映射表C-Table
2)根據密鑰Key獲取其康托展開值K-value
3)根據K-Value生成0-7的康托全排列,依次將每個序列對寫入C-Table
4)根據K-Value生成8-E的康托全排列,依次將每個序列對寫入C-Table
密碼本格式如表1所示,每一個十六進制的數字會被重新映射到一個新的空間里,這個密碼表會被使用在Step 4中用于嵌入隱藏密文信息的轉換。
Step 3:將Info-C的每位十六進制數在C-Table中找到其對應的新的編碼,從而生成映射后的隱藏信息序列Info-S。生成的Info-S同樣是一串十六進制數字序列。
Step 4:將Info-S二進制序列嵌入到Text中每個字符的RGB顏色值的低兩位,每個字符字符只有六位的信息存儲空間,即4個字符載體能夠嵌入3個字符的隱藏信息,依次嵌入隱藏信息直到所有隱藏信息被嵌入到文本載Text中。如果最后一個字符是載體字符的B分量,那么將下一個字符的R分量置為#00000100,該顏色分量值將作為潛入信息的結束符;如果最后一個載體字符分量為R分量,則將該載體字符的G分量置為#00000100;如果最后一個載體字符分量為G分量,則將該載體字符的B分量置為#00000100,這樣就完成了隱藏信息嵌入到載體文本的整個過程。為了更直觀的認識信息隱藏的過程,給出信息隱藏過程示意圖如圖2所示。
從圖2中可以清晰地看到,顏色為黑色的“A”字的RGB中分別在R分量,G分量和B分量中嵌入了“01”、“11”和“01”, “B”字的R分量被嵌入了“00”。待所有信息隱藏完成后,將下一個RGB分量置為結束標識符(#00000100),標識為信息隱藏結束位置,以便提取時進行判斷。

圖2 信息隱藏過程示意圖
從包含隱藏信息的格式化文本載體中提取隱藏信息的過程就是信息隱藏過程的逆過程,信息提取過程中將所有文本的顏色全部置為默認黑色,即顏色RGB值為(#00000000,#00000000,#00000000)。這樣可以防止隱藏信息被非法再次利用,也實現了信息隱藏的可逆過程,達到了不破壞載體文本顏色的目的。信息的提取過程模型如圖3所示。
為方便描述信息提取過程,將嵌入隱藏信息的文本載體記為Text-S,映射后的隱藏信息序列記為Info-S,帶隱藏明文信息記為Info,文本載體記為Text,密鑰記為Key,密碼本記為C-Table,隱藏信息密文記為Info-C,密碼表映射后的隱藏信息序列記為Info-S。信息提取的過程包含以下步驟:
Step 1:依次讀取Text-S文本中每一個字符的RGB值的R分量、G分量和B分量的低兩位,直到遇到結束字符顏色值(#00000011,#00000011,#00000011),最后得到二進制編碼的隱藏信息序列值Info-S。
Step 2:即為信息隱藏過程中的Step 2,采用相同的算法和參數生成與信息隱藏過程中用到的相同的密碼本C-Table。
Step 3:將Info-S以4位二進制為單位依次在C-Table中找到相應的字符序列,最后生成加密后的密文十六進制序列Info-C。
Step 4:使用密鑰Key對Info-C進行DES算法解密,最后得到隱藏的明文信息Info。

圖3 信息隱藏模型圖
為了便于表述,我們設定len(X)為文本X所含的字符數。隱藏文本Info的字節長度則為len(Info),文本載體的字節長度長為len(Text),對Info加密后的密文字節長度len(Info-C),密碼表映射后的密文Info-S字節長度為len(Info-S),隱藏信息部分文本設為Text-ST,其字節長度為len(Text-ST),隱藏信息后的密文Text-S的字節長度為len(Text-S)。
因為DES加密算法會對不滿足64位整數倍長度的文本進行補全。也就是說,如果len(Info)是8的整數倍,就不用對Info進行補全,否則要對Info進行64位補全,存在如下關系式(1):

(1)
其中:m為len(Info)對8取模運算結果。
Info-S為映射后十六進制序列,其字節長度應與Info-C字節長度相等,且要在隱藏信息末尾添加半字節的4位終止符(0100)分量,則有關系式(2):
len(Info-S)=len(Info-C)+0.5
(2)
Info-S每8位文本占用隱藏文本載體Text的兩個字符的4個RGB分量,隱藏了信息的部分文本Text-ST與Info-S即存在關系(3):

(3)
其中:s為len(Info-S)乘以8對6的取模運算結果。
因隱藏文本信息的文本Text-ST長度必須小于等于載體文本Text的總長度,如關系式(4)所示:
len(Text-ST)≤len(Text)
(4)
由關系式(1)、(2)、(3)、(4)可以得到文本載體Text的字符長度與隱藏信息Info的字符長度關系式(5):
len(Text)×6≥len(Info)×8+4
(5)
從式(5)可以看出,如果要滿足文本信息Info隱藏在文本信息Text中,則文本Text和文本Info至少要滿足以上不等式。
定義Capacity為文本Text的隱藏容量占比,那么可以得出Capacity的計算公式為式(6):

(6)
從式(6)中可以看到Capacity的取值范圍為:

(7)
然而Capacity的最大容量取決于隱藏文本Info和隱藏載體文本Text的長度,而只有在滿足不等式式(5)左右相等的情況下,隱藏容量Capacity取得隱藏載體文本Text長度特定情況下的最大值。
為了更為直觀地介紹該本文提出的隱藏方法,通過Java語言在Microsoft Windows 7 旗艦版平臺的Eclipse集成開發工具中實現了隱藏方法。
設定密鑰Key為“ABCD1234”,設定隱藏信息Info為:
Tomorrow, I’ll have a secret meeting with the president at the Hilton hotel.
為了體現文本的普通型,選用文本載體為文獻[4]中的英文摘要,即隱藏的文本載體Text為:
Traditional steganography scheme based on text is achieved by embedding blanks and tabs at the back of every row. These schemes have many disadvantages in security and efficiency, ex. they can easily be detected and attacked. This paper analyzes the structure and syntax of the text files and proposes a new and more secure steganography method. It achieves the aim of hiding secret information in text files by replacing thesaurus.Experiments and analysis prove that it is a method with high efficiency and security.
通過實現信息隱藏過程描述中Step 1,將Info經過DES加密算法加密后得到密文Info-C:
80-BB-08-20-AF-20-29-49-43-3C-5B-E9-76-D4-C1-F2-B0-E4-BF-46-4C-FB-83-A4-7C-D0-8F-3F-A0-CD-38-23-4D-E3-1B-BE-29-47-C3-14-9B-45-CD-28-D6-B4-23-35-4F-51-6B-01-1B-40-96-4D-84-4A-50-56-94-59-B2-15-12-5A-C4-24-B8-4E-FF-9E-E5-DE-A5-00-3B-28-3B-00
通過實現信息隱藏過程描述中Step 2,得到密碼表C-Table,如表1所示。

表1 部分密碼表
通過實現信息隱藏過程的Step 3,將Info-C轉換編碼以后,添加隱藏信息結束標識符得到Info-S:
C4-FF-4C-64-EB-64-6D-0D-07-78-1F-AD-32-90-85-B6-F4-A0-FB-02-08-BF-C7-E0-38-94-CB-7B-E4-89-7C-67-09-A7-5F-FA-6D-03-87-50-DF-01-89-6C-92-F0-67-71-0B-15-2F-45-5F-04-D2-09-C0-0E-14-12-D0-1D-F6-51-56-1E-80-60-FC-0A-BB-DA-A1-9A-E1-44-7F-6C-7F-44-4
通過實現信息隱藏過程的Step 4,得到嵌入隱藏信息的文本Text-S:
Traditional steganography scheme based on text is achieved by embedding blanks and tabs at the back of every row. These schemes have many disadvantages in security and efficiency, ex. they can easily be detected and attacked. This paper analyzes the structure and syntax of the text files and proposes a new and more secure steganography method. It achieves the aim of hiding secret information in text files by replacing thesaurus.Experiments and analysis prove that it is a method with high efficiency and security.
針對以上潛入信息的格式化文本,使用密鑰Key通過信息提取程序提取的隱藏信息Info:
Tomorrow, I’ll have a secret meeting with the president at the Hilton hotel.
基于文本的信息隱藏方法的一個重要問題就是隱藏容量的問題,而隱藏容量的大小很大程度上取決于隱藏載體的大小。隱藏信息占比是一個衡量隱藏容量的一個重要方法,由2.3中公式(7)可以得到隱藏容量占比的計算方法。從公式中可以看出,待隱藏信息的容量和隱藏載體的容量共同決定了這個結果。
為了驗證不同文本載體長度下隱藏容量和隱藏容量占比的變化,分別選取了小容量載體和大容量載體進行試驗。小容量載體長度選擇從1到500個字符長度,大容量載體選擇從1074到26024個字符長度。試驗結果如圖4所示。

圖4 信息隱藏模型圖
從圖4中可以看出,無論是小容量文本載體還是在大容量文本載體環境下,隱藏信息容量占比均呈現抖動增長趨勢。這是由于載體的長度細微的增加,而能隱藏的文本長度不變,導致隱藏信息容量占比發生輕微下降,當載體長度增加到可以容納新的字符時,隱藏容量信息占比會繼續增長。在圖4(b)中可以看到,當載體字符達到20000長度左右時,隱藏容量占比趨于穩定,通過前文提到的隱藏信息容量占比計算公式得到,該方法下的最高信息隱藏容量占比為75%。
該方法隱藏的信息在文本載體中具有較好的隱蔽性和安全性。通過觀察原始文本和嵌入隱藏信息的文本,人類肉眼基本無法辨別。同樣也對這樣的文字進行放大和縮小打印,發現只有在字體大小放大十倍以上打印文本時會觀察到字體內部顏色有細微變化,而當文本在縮小字體大小時則更難以辨別。此外,隱藏在文本載體中的信息安全性較好,通過非法獲取手段獲取該文本的蓄意攻擊者很難從載體中成功提取密文信息。這主要基于該方法中的數據加密技術和編碼映射技術,有效地保障了重要隱藏信息的安全性。
格式化文本自身使用的普遍性決定該方法實現的信息隱藏具有較好的適用性和傳播性能。支持格式化文本的載體都可以將信息進行隱藏,這并不局限于某種特定的文件格式和平臺工具。這種普遍性使得格式化文本易于創建和傳播,在網絡上可以通過即時通訊軟件、EMAIL和載體文件等方式快速進行傳播,且不需要特定的傳輸渠道。
本文針對文本信息隱藏容量小、安全性低等特點,介紹了文本信息隱藏的一般方法和研究現狀,依據人類肉眼對顏色識別度低和Kerckhoffs準則提出了基于格式化文本中字體顏色的信息隱藏方法。詳細闡述了該方法的信息隱藏和信息提取的過程,并通過編碼實現了該方法,通過實例介紹了信息隱藏的全生命周期過程。此外,也分析了該信息隱藏方法的條件,通過試驗驗證了該方法的隱藏容量和隱藏容量占比,并分析了該方法的安全性和適用性。結果表明,本文提出的基于格式化文本的信息隱藏方法具有較高的信息隱藏容量、較高的隱藏信息安全性和良好的適用性。這為信息安全領域中的信息隱藏研究提供了一種新的安全的方法,為該領域的研究提供了參考,同時也可將該方法應用到隱蔽通信等重要領域。下一步工作將繼續研究該方法在專業信息隱藏檢測工具下的安全性和隱藏信息完整性的校驗。
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ASecurityEnhancedInformationHidingMethodBasedonFormattedTextColor
Zhang Nan,Li Hongmin,Ke Mingmin
(Institute of System Engineering, China Academy of Engineering Physics, Mianyang 621900, China)
With the increasing popularity of office automation, text has become an important carrier of information storage and transmission. According to the features of small capacity and low security for text information hiding methods, the paper put forward the new safety enhanced formatted text information hiding method based on Kerckhoffs criterion and Cantor expansions. The encoding method of hiding information and the whole information hiding process were designed. And also the condition, hiding capacity, safety and applicability of the method were analyzed. The experimental results show that the proposed method has better information hiding capacity, higher security and wider scope of application.
information hiding; text hiding; RGB color; Cantor expansions
2017-03-16;
2017-05-18。
張 楠(1990-),男,四川綿陽人,碩士研究生,主要從事網絡安全與計算機應用方向的研究。
1671-4598(2017)11-0115-05
10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2017.11.030
TP3
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