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基于通信模型的图像水印算法鲁棒性研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-9页
1 数字水印技术的基本知识第9-15页
 1.1 数字水印技术的基本概念第9-10页
 1.2 数字水印技术的应用范围第10-12页
  1.2.1 广播监视第10页
  1.2.2 所有者鉴别第10-11页
  1.2.3 所有权验证第11页
  1.2.4 拷贝跟踪第11页
  1.2.5 内容认证第11页
  1.2.6 拷贝控制第11-12页
  1.2.7 增值服务第12页
 1.3 数字水印技术的特性第12-14页
  1.3.1 嵌入有效性第12页
  1.3.2 保真度第12页
  1.3.3 数据有效载荷第12页
  1.3.4 虚警率和漏警率第12-13页
  1.3.5 鲁棒性第13页
  1.3.6 安全性第13页
  1.3.7 盲检测第13-14页
 1.4 本章小结第14-15页
2 数字水印模型第15-22页
 2.1 水印的通信模型第15-18页
  2.1.1 标准通信模型第15页
  2.1.2 基于通信模型的水印模型第15-16页
  2.1.3 simple系统第16-18页
 2.2 水印的几何模型第18-19页
 2.3 水印的相关性检测第19-21页
  2.3.1 线性相关检测第19-20页
  2.3.2 归一化相关检测第20-21页
  2.3.3 相关系数检测第21页
 2.4 本章小结第21-22页
3 水印的鲁棒性第22-43页
 3.1 概述第22-23页
 3.2 提高水印鲁棒性的通用方法第23-31页
  3.2.1 冗余嵌入第23-27页
  3.2.2 扩频编码第27-29页
  3.2.3 选择嵌入系数第29页
  3.2.4 检测器失真补偿第29-30页
  3.2.5 嵌入器失真预补偿第30-31页
 3.3 针对特定处理的方法第31-42页
  3.3.1 加性噪声第31-35页
  3.3.2 幅度变化第35-36页
  3.3.3 线性滤波第36页
  3.3.4 有损压缩第36-38页
  3.3.5 几何失真第38页
  3.3.6 剪切处理第38-42页
 3.4 本章小结第42-43页
4 多数字水印嵌入技术第43-62页
 4.1 概述第43-44页
 4.2 多水印嵌入技术的方法与系统第44-60页
  4.2.1 基于划分法的多水印嵌入技术第44-51页
  4.2.2 基于正交法的多水印嵌入技术第51-60页
 4.3 对多水印嵌入技术的评价第60-61页
  4.3.1 对实验结果的评价第60页
  4.3.2 对多水印嵌入技术的评价第60-61页
 4.4 本章小结第61-62页
5 利用多水印嵌入技术提高水印系统的鲁棒性第62-74页
 5.1 Cocktail系统第62-67页
  5.1.1 Cocktial水印系统的思想第62-63页
  5.1.2 Cocktail系统描述第63-64页
  5.1.3 Cocktail系统的实现第64-65页
  5.1.4 实验结果第65-67页
 5.2 一个提高鲁棒性的多水印系统第67-73页
  5.2.1 方法概述第68页
  5.2.2 系统描述第68页
  5.2.3 combine系统实现第68-69页
  5.2.4 实验结果第69-72页
  5.2.5 对该系统的进一步讨论第72-73页
 5.3 本章小结第73-74页
6 结论第74-75页
致谢第75-76页
参考文献第76-79页
附录第79-80页

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