可逆数字水印技术的研究及其在远程实验系统中的应用
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第1章 引言 | 第10-24页 |
·选题背景 | 第10-11页 |
·研究目的及意义 | 第11-12页 |
·文献综述 | 第12-22页 |
·数字水印特性及原理 | 第12-14页 |
·数字水印的应用领域及分类 | 第14-17页 |
·数字水印的性能评价标准 | 第17-19页 |
·数字水印的研究现状 | 第19-22页 |
·本文研究内容及结构安排 | 第22-24页 |
第2章 数字水印中的小波变换 | 第24-45页 |
·第一代小波及多分辨率分析 | 第24-30页 |
·连续小波变换和离散小波级数 | 第25-26页 |
·多分辨率分析和Mallat算法 | 第26-29页 |
·双正交小波基 | 第29-30页 |
·第二代小波变换 | 第30-41页 |
·提升方法的基本原理 | 第30-32页 |
·一代小波变换转换为二代的提升步骤 | 第32-37页 |
·整数小波变换 | 第37-40页 |
·第二代小波变换的优点 | 第40-41页 |
·图像的二维小波变换 | 第41-42页 |
·小波变换在图像数字水印中的作用 | 第42-45页 |
第3章 数字水印中的置乱技术 | 第45-49页 |
·置乱技术的概念 | 第45-46页 |
·几种常见的置乱技术方法 | 第46页 |
·置乱技术与水印技术的关系 | 第46-47页 |
·基于置乱的数字水印设计 | 第47-49页 |
第4章 可逆数字水印技术研究 | 第49-84页 |
·研究现状 | 第49-57页 |
·可逆数字水印的实现 | 第57-77页 |
·对水印图像的置乱处理 | 第58-59页 |
·溢出问题的解决 | 第59-64页 |
·水印嵌入位置的选取 | 第64-69页 |
·整数小波变换的算法实现 | 第69-70页 |
·位平面替换的改进算法 | 第70-74页 |
·过程中的密钥 | 第74页 |
·水印算法实现框图 | 第74-77页 |
·实验结果与讨论 | 第77-84页 |
·实验一:不同小波的数据容量与PSNR曲线 | 第78-79页 |
·实验二:不同压缩算法的数据容量与PSNR曲线 | 第79页 |
·实验三:不同图像的数据容量与PSNR曲线 | 第79-81页 |
·实验四:本文方法与JunTian方法的比较 | 第81-84页 |
第5章 可逆数字水印技术在远程实验系统中的应用 | 第84-90页 |
·技术背景 | 第84-85页 |
·技术原理 | 第85页 |
·比特分配算法 | 第85-88页 |
·方案实现 | 第88-90页 |
第6章 总结和展望 | 第90-92页 |
致谢 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-96页 |
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第96页 |