摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
·引言 | 第10页 |
·选题的背景和意义 | 第10-11页 |
·数字水印技术历史 | 第11-12页 |
·数字水印研究动态 | 第12-14页 |
·数字水印技术在印刷品防伪检测上的应用 | 第14页 |
·论文的内容安排 | 第14-16页 |
第二章 数字水印技术 | 第16-23页 |
·数字水印的分类 | 第16-17页 |
·数字水印的典型算法 | 第17-20页 |
·空域算法 | 第17页 |
·频域算法 | 第17-19页 |
·生理模型算法 | 第19-20页 |
·数字水印的评价标准 | 第20-21页 |
·水印的鲁棒性评估 | 第20页 |
·图像失真评估 | 第20-21页 |
·数字水印的应用 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第三章 基于Hadamard变换的数字水印算法 | 第23-32页 |
·引言 | 第23页 |
·Hadmard变换 | 第23-29页 |
·Hadamard变换原理 | 第23-24页 |
·Hadamard变换特点 | 第24-25页 |
·Hadamard变换的算法实现 | 第25-29页 |
·数字水印的核心算法 | 第29-31页 |
·数字水印的嵌入算法 | 第29-30页 |
·数字水印的提取算法 | 第30-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第四章 抗打印扫描的数字水印技术方案 | 第32-46页 |
·引言 | 第32页 |
·数字印刷品图文的特点 | 第32-35页 |
·打印扫描过程的失真分析 | 第32-33页 |
·图像失真的解决方案 | 第33-34页 |
·颜色空间选择 | 第34-35页 |
·系统框架 | 第35页 |
·数字图像的预处理 | 第35-40页 |
·Sobel算子和Radon变换求θ角 | 第36-39页 |
·快速图像旋转算法 | 第39-40页 |
·Hadamard变换与扩频、置乱结合的水印技术 | 第40-44页 |
·扩频方法 | 第40-42页 |
·置乱技术 | 第42-43页 |
·技术组合方案 | 第43-44页 |
·本章小结 | 第44-46页 |
第五章 数字水印算法的DSP实现 | 第46-64页 |
·引言 | 第46页 |
·TMS320 C64xDSP的结构及特点 | 第46-56页 |
·SD TMS320 DM642 Evaluation Module简介 | 第46-47页 |
·TMS320 DM642 DSP特征概述 | 第47-49页 |
·TMS320 C64x DSP的结构和特点 | 第49-56页 |
·TMS320 C64x家族历史 | 第49-50页 |
·TMS320 C64x DSP结构 | 第50-54页 |
·TMS320 C64x DSP指令集 | 第54-56页 |
·集成开发环境CCS3.0与DSP/BIOS | 第56-61页 |
·集成开发环境CCStudio简介 | 第56-57页 |
·CCS环境下的C语言开发 | 第57-59页 |
·C6000的软件开发流程 | 第57-58页 |
·CCS环境中的C程序的基本结构 | 第58页 |
·C语言编程应注意的问题 | 第58-59页 |
·DSP/BIOS | 第59-61页 |
·DSP/BIOS简介 | 第59页 |
·DSP/BIOS的主要功能模块 | 第59-61页 |
·算法移植 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第六章 总结 | 第64-69页 |
·全文纵览 | 第64页 |
·实验结果 | 第64-67页 |
·实验条件 | 第65-66页 |
·实验结果 | 第66-67页 |
·分析与展望 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
硕士期间发表论文 | 第72-73页 |
致谢 | 第73页 |