摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 前言 | 第10-15页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究意义 | 第11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 图像加密的国外研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 FPGA实现图像加密的国内研究现状 | 第12-13页 |
1.3 主要研究内容与论文章节安排 | 第13-15页 |
1.3.1 主要研究内容 | 第13-14页 |
1.3.2 论文章节安排 | 第14-15页 |
2 混沌系统与密码学 | 第15-21页 |
2.1 混沌系统的基本概念 | 第15页 |
2.1.1 混沌系统的定义 | 第15页 |
2.1.2 混沌系统的基本特征 | 第15页 |
2.2 混沌系统的判定 | 第15-16页 |
2.2.1 Lyapunov指数 | 第15-16页 |
2.2.2 Poincare截面法 | 第16页 |
2.3 密码学 | 第16-20页 |
2.3.1 传统密码体制 | 第16-18页 |
2.3.2 现代密码体制 | 第18-19页 |
2.3.3 密码技术 | 第19-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
3 四维混沌系统及其分析 | 第21-28页 |
3.1 四维混沌系统 | 第21页 |
3.2 四维混沌系统分析 | 第21-27页 |
3.2.1 混沌系统相轨迹 | 第21-22页 |
3.2.2 混沌系统Laypunov指数 | 第22-23页 |
3.2.3 混沌系统分岔图 | 第23-24页 |
3.2.4 混沌系统时序图 | 第24-25页 |
3.2.5 混沌系统的耗散性 | 第25页 |
3.2.6 混沌系统的平衡点 | 第25-27页 |
3.3 本章小结 | 第27-28页 |
4 基于四维混沌系统的图像加密算法设计 | 第28-39页 |
4.1 数字图像加密系统总体架构设计 | 第28页 |
4.2 基于混沌系统的图像加密算法 | 第28-33页 |
4.2.1 Arnold变换 | 第29-31页 |
4.2.2 基于改进广义Arnold变换的图像置乱 | 第31-32页 |
4.2.3 基于四维混沌序列的图像扩散 | 第32-33页 |
4.3 基于混沌系统的图像解密算法 | 第33-34页 |
4.4 图像加密算法的实验结果及安全性分析 | 第34-38页 |
4.4.1 图像加密算法的仿真结果 | 第34-35页 |
4.4.2 密钥空间大小及敏感性分析 | 第35-36页 |
4.4.3 直方图分析 | 第36-37页 |
4.4.4 信息熵分析 | 第37页 |
4.4.5 差分攻击分析 | 第37-38页 |
4.5 本章小结 | 第38-39页 |
5 基于FPGA的图像加密算法设计实现 | 第39-57页 |
5.1 FPGA简介 | 第39-44页 |
5.1.1 FPGA结构及功能概述 | 第39页 |
5.1.2 FPGA开发工具 | 第39-42页 |
5.1.3 FPGA设计流程 | 第42-44页 |
5.2 FPGA硬件平台 | 第44-46页 |
5.2.1 DE2i-150开发板 | 第44-45页 |
5.2.2 VGA简介 | 第45-46页 |
5.3 基于DSP BUILDER设计的四维混沌序列生成器 | 第46-49页 |
5.3.1 四维混沌序列发生器的DSP Builder设计 | 第46-48页 |
5.3.2 四维混沌序列的FPGA实现 | 第48-49页 |
5.4 图像加密的FPGA设计及实现 | 第49-53页 |
5.4.1 加密系统硬件结构框图 | 第49-50页 |
5.4.2 图像加密系统的FPGA功能模块 | 第50-53页 |
5.5 图像加密的FPGA实现结果及分析 | 第53-56页 |
5.5.1 FPGA实现结果 | 第53-54页 |
5.5.2 实现结果分析 | 第54-56页 |
5.6 本章小结 | 第56-57页 |
6 结论 | 第57-59页 |
6.1 全文总结 | 第57页 |
6.2 论文的创新点 | 第57-58页 |
6.3 论文不足之处 | 第58-59页 |
7 展望 | 第59-60页 |
8 参考文献 | 第60-66页 |
9 攻读硕士学位期间发表论文情况 | 第66-67页 |
10 致谢 | 第67页 |