彩色图像数字盲水印技术研究与实现
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·数字水印技术的研究背景 | 第11-12页 |
| ·数字水印技术的国内外研究现状 | 第12-14页 |
| ·数字水印技术研究的主要应用 | 第14-16页 |
| ·本文的主要工作 | 第16-18页 |
| 第2章 数字水印系统理论 | 第18-31页 |
| ·数字水印的基本原理 | 第18-23页 |
| ·数字水印与信息隐藏 | 第18-19页 |
| ·数字水印的基本特征 | 第19-21页 |
| ·数字水印的分类 | 第21-23页 |
| ·数字水印的系统模型 | 第23-30页 |
| ·水印系统模型 | 第23-25页 |
| ·水印系统常见攻击方式和性能指标 | 第25-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第3章 人类视觉系统理论 | 第31-36页 |
| ·人类视觉系统概述 | 第31页 |
| ·人眼视觉特性研究 | 第31-35页 |
| ·对比度灵敏度 | 第32-34页 |
| ·亮度幅度非线性 | 第34页 |
| ·视觉掩盖 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第4章 假设检验理论 | 第36-48页 |
| ·贝叶斯理论的发展简述 | 第36-37页 |
| ·贝叶斯决策的原理及方法 | 第37-41页 |
| ·决策基本原理 | 第37-38页 |
| ·贝叶斯决策 | 第38-41页 |
| ·贝叶斯假设检验 | 第41-47页 |
| ·决策框架下的假设检验 | 第41-43页 |
| ·一种基于贝叶斯假设检验的盲水印提取算法 | 第43-47页 |
| ·本章小结 | 第47-48页 |
| 第5章 基于DWT 域的彩色图像水印方案 | 第48-74页 |
| ·DWT 变换理论基础 | 第48-57页 |
| ·DWT 变换的优势 | 第48-49页 |
| ·DWT 变换理论 | 第49-53页 |
| ·图像的小波分解与重构 | 第53-57页 |
| ·基于彩色图像的 DWT 域水印方案 | 第57-64页 |
| ·水印信号的选取 | 第57页 |
| ·颜色空间转换 | 第57-60页 |
| ·基于HVS 的图像分块 | 第60-61页 |
| ·基于HVS 的嵌入强度计算 | 第61页 |
| ·水印嵌入流程 | 第61-63页 |
| ·水印提取流程 | 第63-64页 |
| ·评估参数 | 第64-65页 |
| ·实验结果和测试攻击 | 第65-73页 |
| ·水印嵌入实验 | 第65-67页 |
| ·水印提取实验 | 第67-68页 |
| ·鲁棒性实验 | 第68-73页 |
| ·本章小结 | 第73-74页 |
| 第6章 彩色图像数字水印系统的设计与实现 | 第74-91页 |
| ·虚拟仪器技术的概述 | 第74-77页 |
| ·虚拟仪器的基本概念 | 第74页 |
| ·虚拟仪器的构成和优势 | 第74-76页 |
| ·虚拟仪器的特点 | 第76-77页 |
| ·水印系统的实现 | 第77-80页 |
| ·硬件平台 | 第77页 |
| ·软件平台 | 第77-80页 |
| ·系统的设计 | 第80-87页 |
| ·图像的读入模块 | 第80页 |
| ·图像颜色空间转换模块 | 第80-81页 |
| ·图像小波分解模块和水印DCT 变换模块 | 第81-82页 |
| ·分块求方差模块 | 第82-83页 |
| ·计算嵌入强度模块 | 第83-84页 |
| ·小波系数融合模块 | 第84页 |
| ·利用假设检验判断的模块 | 第84-85页 |
| ·水印嵌入模块 | 第85页 |
| ·水印提取模块 | 第85-86页 |
| ·系统界面的设计 | 第86-87页 |
| ·系统功能介绍 | 第87-90页 |
| ·图像的读入和水印的读入 | 第87-88页 |
| ·水印的嵌入 | 第88页 |
| ·水印的提取 | 第88-89页 |
| ·计算PSNR 和相关系数 | 第89页 |
| ·监视MATLAB 节点 | 第89-90页 |
| ·本章小结 | 第90-91页 |
| 结论 | 第91-93页 |
| 参考文献 | 第93-97页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果 | 第97-98页 |
| 致谢 | 第98-99页 |
| 详细摘要 | 第99-108页 |