数字音频水印系统的基本模型和算法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    60173044
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    18.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0206.信息安全
  • 结题年份:
    2004
  • 批准年份:
    2001
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2002-01-01 至2004-12-31

项目摘要

本课题旨在通过对数字音频水印处理技的研究,建立数字音频水印处理系统的统一学模型、音频信号的能量-容量模型和水印能量-信息量关系模型,提出音频信号内容适应的水印嵌入算法、优化检测算法和标准击算法,开发出音频水印处理系统的示范性件平台,为数字音频水印产品的研制和开发供基础理论和实用算法。.............

结项摘要

项目成果

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专著数量(0)
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其他文献

基于Fisher判别字典学习的说话人识别
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
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  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王伟;韩纪庆;郑铁然;郑贵滨;陶耀
  • 通讯作者:
    陶耀
基于长短时特征融合的语音情感识别方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    清华大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李海峰;韩纪庆;韩文静
  • 通讯作者:
    韩文静
基于灵活平衡约束的图聚类方法
  • DOI:
    10.16383/j.aas.c200144
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    自动化学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗辉;韩纪庆
  • 通讯作者:
    韩纪庆
基于 Lattice 分段的混淆网络生成方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    高技术通讯
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    王欢良;韩纪庆
  • 通讯作者:
    韩纪庆
一种基于矢量量化的弦乐颤音自动检测
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    《计算机工程与应用》
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙荣坤;韩纪庆
  • 通讯作者:
    韩纪庆

其他文献

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AI项目思路

AI技术路线图

韩纪庆的其他基金

面向领域不匹配的鲁棒说话人识别技术研究
  • 批准号:
    62376071
  • 批准年份:
    2023
  • 资助金额:
    50 万元
  • 项目类别:
    面上项目
复杂声学环境下声学事件检测与音频场景识别方法研究
  • 批准号:
    U1736210
  • 批准年份:
    2017
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    联合基金项目
基于内在与潜在语义特征的声音段落级语义识别方法研究
  • 批准号:
    61471145
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    86.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
行车环境听觉模型及声音处理关键技术
  • 批准号:
    91120303
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    重大研究计划
鲁棒的非特定环境声学事件检测关键技术研究
  • 批准号:
    61071181
  • 批准年份:
    2010
  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目
基于内容的音频信息检索关键技术研究
  • 批准号:
    60672163
  • 批准年份:
    2006
  • 资助金额:
    28.0 万元
  • 项目类别:
    联合基金项目
基于子词网格的汉语语音检索关键技术研究
  • 批准号:
    60575030
  • 批准年份:
    2005
  • 资助金额:
    22.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目
心理紧张和应力影响下Robust语音识别方法研究
  • 批准号:
    60085001
  • 批准年份:
    2000
  • 资助金额:
    14.0 万元
  • 项目类别:
    专项基金项目

相似国自然基金

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  • 批准号:
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  • 批准年份:
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
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相似海外基金

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作者:{{ showInfoDetail.author }}

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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