第一章 绪论 | 第1-25页 |
·数字水印产生的背景 | 第8-9页 |
·数字水印分类 | 第9-11页 |
·数字水印基本模型 | 第11-12页 |
·数字水印技术的发展现状 | 第12-16页 |
·数字水印算法的性能评测 | 第16-17页 |
·数字水印的攻击 | 第17-20页 |
·数字水印的应用领域及其意义 | 第20-23页 |
·本文的主要研究成果 | 第23-24页 |
·本文的内容安排 | 第24-25页 |
第二章 相关知识 | 第25-35页 |
·离散余弦变换(DCT) | 第25-26页 |
·JPEG 压缩编码标准简介 | 第26-28页 |
·连续小波变换、离散小波变换和MALLAT 算法 | 第28-32页 |
·JPEG2000 压缩编码标准简介 | 第32-35页 |
第三章 基于小波理论和分形编码的数字水印 | 第35-46页 |
·引言 | 第35页 |
·分形编码简介 | 第35-40页 |
·分形编码的理论基础 | 第35-37页 |
·Fisher 分形编码 | 第37-38页 |
·典型的分形水印算法简介 | 第38-40页 |
·基于小波变换和分形编码的数字水印算法 | 第40-44页 |
·定义域块与值域块的划分 | 第40-41页 |
·种子点的选择 | 第41页 |
·A、B 区域的划分 | 第41-42页 |
·水印的嵌入 | 第42-43页 |
·水印的提取 | 第43页 |
·水印错误率计算 | 第43-44页 |
·实验结果 | 第44-46页 |
第四章 基于DCT 域的鲁棒性数字水印 | 第46-64页 |
·引言 | 第46-49页 |
·线性内插 | 第49-51页 |
·线性内插的误差分析 | 第51-52页 |
·线性内插的改进方案 | 第52-53页 |
·基于线性内插的DCT 域鲁棒性数字水印算法 | 第53-59页 |
·算法基本框架 | 第53-54页 |
·水印信息及原始宿主信息预处理 | 第54-56页 |
·嵌入点的选择 | 第56-57页 |
·水印的嵌入 | 第57-58页 |
·水印的提取 | 第58页 |
·水印相似度计算 | 第58-59页 |
·实验结果 | 第59-64页 |
·无任何攻击下的实验结果 | 第59-60页 |
·JPEG 有损压缩下的实验结果 | 第60-61页 |
·其它攻击下的实验结果 | 第61-64页 |
第五章 基于线性内插的可见数字水印 | 第64-76页 |
·引言 | 第64-65页 |
·可见数字水印算法 | 第65-70页 |
·被掩盖子图像与水印信息预处理 | 第65-68页 |
·嵌入点的选择 | 第68页 |
·水印的嵌入 | 第68-69页 |
·水印的检测与消除 | 第69-70页 |
·实验结果 | 第70-76页 |
·无任何攻击下的实验结果 | 第70-71页 |
·JPEG 有损压缩下的实验结果 | 第71-73页 |
·其它攻击下的实验结果 | 第73-76页 |
第六章 适合JPEG2000 压缩的鲁棒性数字水印 | 第76-86页 |
·引言 | 第76-77页 |
·JPEG2000 编码过程 | 第77页 |
·适合于JPEG2000 压缩的数字水印算法 | 第77-81页 |
·水印信息及原始宿主信息预处理 | 第77-78页 |
·嵌入点的选择 | 第78-79页 |
·水印的嵌入 | 第79-80页 |
·水印的提取 | 第80页 |
·水印相关系数计算 | 第80-81页 |
·算法相关说明 | 第81页 |
·实验结果 | 第81-86页 |
·无任何攻击下的实验结果 | 第82-83页 |
·JPEG2000 和JPEG 有损压缩下的实验结果 | 第83-86页 |
第七章 总结与展望 | 第86-88页 |
参考文献 | 第88-97页 |
博士学位论文摘要 | 第97-100页 |
ABSTRACT OF DISSERTATION | 第100-103页 |
攻读博士期间发表的学术论文 | 第103-104页 |
致谢 | 第104页 |