基于FPGA音视频信号采集及水印加密的研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
第1章 绪论 | 第9-12页 |
·选题背景和意义 | 第9页 |
·国内外研究动态 | 第9-10页 |
·论文的主要研究内容 | 第10-12页 |
第2章 系统硬件整体设计 | 第12-20页 |
·硬件电路的选型 | 第12-15页 |
·FPGA选型 | 第12-14页 |
·SDRAM选型 | 第14页 |
·MCU选型 | 第14页 |
·视频芯片的选型 | 第14页 |
·音频芯片的选型 | 第14-15页 |
·各功能块设计 | 第15-19页 |
·FPGA配置方案 | 第15页 |
·音频采集模块电路 | 第15-16页 |
·视频采集模块电路 | 第16页 |
·MSP430接口模块电路 | 第16-17页 |
·电源电路设计 | 第17-18页 |
·晶振与复位电路 | 第18页 |
·SDRAM控制器结构设计 | 第18-19页 |
·本章小结 | 第19-20页 |
第3章 系统编程设计与仿真 | 第20-26页 |
·SPI接口规范及原理 | 第20-21页 |
·SDRAM读写模块状态机设计 | 第21-22页 |
·视频信号采集控制电路的VHDL设计 | 第22-24页 |
·语音信号采集控制电路的VHDL设计 | 第24-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第4章 基于HVS模型的DCT修改水印算法 | 第26-33页 |
·DCT修改水印算法的关键问题 | 第26页 |
·基于HVS模型的DCT修改水印算法 | 第26-32页 |
·水印算法基本原理 | 第26-27页 |
·数字水印的嵌入 | 第27-28页 |
·数字水印的提取 | 第28-29页 |
·算法中的相关参数 | 第29页 |
·不可感知性评价 | 第29-32页 |
·本章小结 | 第32-33页 |
第5章 音频水印信号加密 | 第33-40页 |
·数字音频的特点及人类听觉特性 | 第33-35页 |
·声音与听觉 | 第33-34页 |
·人类听觉掩蔽特性 | 第34-35页 |
·心理声学模型 | 第35-36页 |
·水印嵌入算法 | 第36-39页 |
·算法框架 | 第36页 |
·二值水印的预处理 | 第36-37页 |
·心理声学模型分析和频带选择 | 第37页 |
·提取算法 | 第37页 |
·实验结果及分析 | 第37-38页 |
·抗攻击能力测试 | 第38-39页 |
·本章小结 | 第39-40页 |
第6章 结论 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-43页 |
附录 | 第43-46页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第46-47页 |
攻读硕士学位器件参加的科研工作 | 第47-48页 |
致谢 | 第48页 |