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面向二维CAD工程图形的高嵌入容量可逆水印研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
1 绪论第9-14页
    1.1 研究背景和意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-12页
    1.3 本文的研究内容第12页
    1.4 本文的组织结构第12-14页
2 二维 CAD 工程图数字水印的相关知识第14-26页
    2.1 数字水印技术第14-19页
        2.1.1 数字水印的分类第14-16页
        2.1.2 数字水印的理论框架第16-17页
        2.1.3 数字水印系统的性能评价第17-19页
        2.1.4 数字水印系统的攻击方法第19页
    2.2 矢量图形数字水印第19-23页
        2.2.1 矢量图形的特点与应用第19-21页
        2.2.2 矢量图形数字水印的特点与要求第21-22页
        2.2.3 矢量图形数字水印的攻击方法第22-23页
    2.3 二维 CAD 工程图形数字水印第23-25页
        2.3.1 二维 CAD 工程图的特征第23-24页
        2.3.2 二维 CAD 工程图形的数字水印特点第24-25页
    2.4 本章小结第25-26页
3 基于改进的量化索引调制(IQIM)的可逆水印算法第26-32页
    3.1 引言第26页
    3.2 传统的量化索引调制算法第26-28页
        3.2.1 单极性系数的抖动调制算法第26-27页
        3.2.2 双极性系数的抖动调制算法第27-28页
    3.3 改进的量化索引调制算法第28-31页
        3.3.1 水印的嵌入过程第29-30页
        3.3.2 水印的提取与数据恢复过程第30-31页
    3.4 本章小结第31-32页
4 基于改进的差值扩展(IDE)的可逆水印算法第32-36页
    4.1 引言第32页
    4.2 传统的差值扩展算法第32-34页
    4.3 改进的差值扩展算法第34-35页
        4.3.1 水印的嵌入过程第34页
        4.3.2 水印的提取与数据恢复过程第34-35页
    4.4 本章小结第35-36页
5 结合 IQIM 和 IDE 算法的高容量可逆水印方案第36-50页
    5.1 引言第36页
    5.2 高容量水印算法详述第36-37页
        5.2.1 水印的嵌入过程第36-37页
        5.2.2 水印的提取与数据恢复过程第37页
    5.3 算法的可逆性讨论第37-40页
        5.3.1 可逆性的要求第37-38页
        5.3.2 嵌入过程中的参数 t 和 k 的具体求解过程第38-40页
        5.3.3 可逆性的证明第40页
    5.4 面向二维 CAD 图形的高容量可逆水印方案第40-42页
        5.4.1 水印的生成过程第40页
        5.4.2 水印的嵌入过程第40-41页
        5.4.3 水印的提取与数据恢复过程第41-42页
    5.5 实验结果及分析第42-49页
        5.5.1 可逆性分析第42-45页
        5.5.2 不可见性分析第45-47页
        5.5.3 嵌入容量分析第47页
        5.5.4 鲁棒性分析第47-48页
        5.5.5 其他性能分析第48页
        5.5.6 其他讨论第48-49页
    5.6 本章小结第49-50页
6 工作总结与展望第50-52页
    6.1 工作总结第50-51页
    6.2 工作展望第51-52页
致谢第52-53页
参考文献第53-58页
附录第58页
    A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文第58页
    B.作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目第58页

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