Захист авторського права PDF-документів з використанням цифрових водяних знаків і електронного підпису
Анотація
Розглянуто проблему захисту авторських прав для електронних документів, які розробляються і поширюються в PDF-форматі. Наявні засоби захисту електронних документів, такі як паролі або стандартне шифрування PDF-файлу, не забезпечують достатнього рівня його стійкості до атак, пов'язаних із видаленням або модифікацією захисних механізмів, що вказують на автентифікацію самого документа. З огляду на це актуальним є розроблення багаторівневих систем захисту електронного документа, які поєднують різні методи приховування та захисту інформації. Значне поширення PDF-документів у практичній діяльності в різних сферах діловодства та правовій сфері, що пов'язана з укладанням та завіренням договорів з використанням електронних документів, зумовлює нагальну потребу їхнього захисту від підробок модифікації чи присвоєння чужих документів з порушенням авторських прав. Це, водночас, ставить завдання для розробників, видавців і поширювачів електронних документів у мережі Інтернет впроваджувати певні механізми захисту таких документів, пов'язаних з їхньою автентифікацією та з дотриманням прав авторства. Розроблено програмну систему багаторівневого захисту PDF-документів на основі вибору та поєднання методів цифрових водяних знаків (ЦВЗ), криптографічного шифрування і стеганографії. Запропоноване програмне забезпечення реалізує декілька незалежних підходів до приховування та захисту інформації: метадані PDF-документа, видимі водяні знаки, приховані анотації, методи частотної області DCT (англ. Discrete Cosine Transform), криптографічне шифрування AES (англ. Advanced Encryption Standard) та стелс-стеганографію. Окремо реалізовано модуль цифрового підпису документів. Програмну реалізацію виконано мовою Python із використанням бібліотек PyPDF2, OpenCV, cryptography та Tkinter. Комплексний захист документів із впровадженням в їхню структуру цифрових водяних знаків дає змогу підвищити їхню стійкість до несанкціонованого доступу, модифікації та порушення авторського права. Охарактеризовано кожен із засобів нанесення цифрових водяних знаків на PDF-документ, їхні переваги та недоліки. Експериментально перевірено стійкість кожного методу захисту та автентифікації документа до зовнішніх атак на виявлення в них цифрових водяних знаків і обґрунтовано використання комбінованих методів захисту залежно від класу документа і його подальшого призначення, що може слугувати базою для розроблення автоматизованої системи захисту авторських прав.
Завантаження
Посилання
Al-khafaji, Hiba, Al-Himyari, Bayadir, & Hussain, Noor Fadel. (2024). Techniques for Digital Watermarking in Images: A Review. Journal of University of Babylon for Pure and Applied Sciences, 32(1), 93–107. https://doi.org/10.29196/ycdrt588
Bohra, Krishna Kumar, & Soni, Vinod Kumar. (2024). Invisible watermarking using Discrete Cosine Transform (DCT): A comprehensive exploration. World Journal of Advanced Research and Reviews, 24(2), 2639–2645. https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.24.2.3623
Boriceanu, Ioana-Roxana, & Dinu, Liviu P. (2026). Style as Signature: Profile-Based Authorship Verification of Mihai Eminescus Journalistic Corpus. Conference: Proceedings of the 10th Joint SIGHUM Workshop on Computational Linguistics for Cultural Heritage, Social Sciences, Humanities and Literature, 1, 102–110. https://doi.org/10.18653/v1/2026.latechclfl-1.10
Dawar, Kanika, & Sudarshan, Ashwin. (2021). Copyright Protection in Digital Era. International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology, 8(6), 611–616. https://doi.org/10.17148/IARJSET.2021.86105
Harshit Jaiswal, Rishav Kumar, Himanshu Sharma, & Divyashikha Sethia. (2025). SecureXfer: Secure NFC RSA Mobile-based Framework for Digital Signing of Documents. 2025 International Conference on Next Generation Information System Engineering (NGISE), 1, pp. 1–6. https://doi.org/10.1109/NGISE64126.2025.11085222
ISO 32000-2:2020. Document management – Portable document format Part 2: PDF 2.0. URL: https://www.iso.org/standard/75839.html?__cf_chl_f_tk=LX0GzdNRAisotRU1qwEnruFrSNyCRF9NoKH7 n_LG3C4-1783276294-1.0.1.1-n66nXCV3wAcsclYqAXAZ6fUez0IjmchHgQ.05ktXt74
Jiang, Linfeng. (2023). A research on PDF protection mechanisms. Applied and Computational Engineering, 16(1), 159–165. https://doi.org/10.54254/2755-2721/16/20230852
Kolb, O. S., Pyroha, I. S., & Dzhuhan, V. V. (2025). Aspects of copyright protection on the Internet. Analytical and Comparative Jurisprudence, 1(5), 204–208. https://doi.org/10.24144/2788-6018.2025.05.1.35
Lin, Weyde. (2022). Digital Signature. Trends in Data Protection and Encryption Technologies, 77–81. https://doi.org/10.1007/978-3-031-33386-6_15
Moscato, Vincenzo. (2023). Metadata Standard for Continuous Preservation, Discovery, and Reuse of Research Data in Repositories by Higher Education Institutions: A Systematic Review. MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute), 14(8), article ID 427. https://doi.org/10.3390/info14080427
Naem, Saif Aldeen S., & Hameed, Sarab M. (2025). Digital watermarking techniques, challenges, and applications: A review. Mesopotamian Journal of CyberSecurity, 5(2), 1–24. URL: https://www.researchgate.net/publication/393795938_Digital_watermarking_techniques_challenges_and_applications_A_review
Overview of security policies in Adobe Acrobat. Last updated 06/24/2026. URL: https://helpx.adobe.com/ua/acrobat/desktop/protect-documents/security-policies/security-policy.html
Sabat, V. I., & Bohonis, O. O. (2025). Formal Methods for Describing and Determining the Parameter Values of Copyright Protection Systems. Science and Technology Today, 8(49), 1674–1688. https://doi.org/10.52058/2786-6025-2025-8(49)-1673-1688
Sabat, V. I., & Bohonis, O. O. (2025). Information Technology for Developing an Algorithm for Embedding Digital Watermarks into the Digital Environment. Naukovi Zapysky, 1(70), 21–34. https://doi.org/10.32403/1998-6912-2025-1-70-21-34
Saira Yaqub, Hafiz Abdui, & Haseeb Khalid. (2022). Instantaneous Documents Authentication and Verification based on Robust Digital Signature 4. International Journal of Computational Intelligence in Control, 14, 229–235. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12437.70886
Shaik Abdul Subhani, Lingala Akhila, Ganta Arun, & Jadhav Sikindhar. (2024). A Invisible Watermark For Digital Images. International Journal of AdvancedResearch in Science, Engineering and Technology, 11, 21748–21754. URL: https://www.ijarset.com/upload/2024/april/18-sahubhani-22.pdf
Stanešić, J., & Morić, Z. (2025). Digital signatures and their legal significance. Edelweiss Applied Science and Technology, 9(1), 403–412. https://doi.org/10.55214/25768484.v9i1.4154
Supiyandi, S., & Purnomo, A. (2018). Application of Invisible Image Watermarking. International Journal of Engineering & Technology, 7(3.2), 760–762. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i3.2.18749
Varghese, Justin, Hussan, Omer Bin, Subash, Saudia, & Razak, Abdul. (2023). An effective digital image watermarking scheme incorporating DCT, DFT and SVD transformations. PeerJ Computer Science, 1–26. https://doi.org/10.7717/peerj-cs.1427
Wang, Ziyu Hongxia, & Han, Soung Yuan. (2024). A robust PDF watermarking scheme with versatility and compatibility. Multimedia Tools and Applications, 83, 64341–64367. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11042-024-18151-w
Yexing Zgang, Zihou Wang, Zhaoguo Wang, & Chuanyi Liu. (2022). A Robust and Adaptive Watermarking Technique for Relational Database. Cyber Security, article ID 1506, 3–26. URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-16-9229-1_1?fromPaywallRec=true

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.



