摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第1章 引言 | 第8-18页 |
1.1 研究背景及意义 | 第8-9页 |
1.2 数字水印概述 | 第9-14页 |
1.2.1 数字水印 | 第9-11页 |
1.2.2 数字水印的主要特性 | 第11页 |
1.2.3 数字水印的分类 | 第11-12页 |
1.2.4 数字水印算法的评价指标 | 第12-14页 |
1.3 国内外研究现状 | 第14-17页 |
1.4 主要工作及章节安排 | 第17-18页 |
第2章 数字水印数学基础 | 第18-24页 |
2.1 离散余弦变换 | 第18-19页 |
2.2 离散小波变换 | 第19-20页 |
2.3 离散分数随机变换 | 第20-21页 |
2.3.1 离散分数随机变换的定义 | 第20页 |
2.3.2 离散分数随机变换的数学性质 | 第20-21页 |
2.3.3 离散分数随机变换的实现方法 | 第21页 |
2.4 图像置乱技术 | 第21-23页 |
2.4.1 Arnold变换 | 第21-22页 |
2.4.2 仿射变换 | 第22页 |
2.4.3 幻方变换 | 第22-23页 |
2.4.4 混沌置乱 | 第23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 基于DWT、DCT和DFRNT的鲁棒数字水印算法 | 第24-35页 |
3.1 基于DWT、DCT和DFRNT的鲁棒数字水印算法 | 第24-26页 |
3.1.1 数字水印嵌入过程 | 第24-25页 |
3.1.2 数字水印提取过程 | 第25-26页 |
3.2 数字水印方案的性能分析 | 第26-31页 |
3.2.1 直方图分析 | 第27页 |
3.2.2 鲁棒性实验 | 第27-31页 |
3.3 实验数据分析 | 第31-32页 |
3.4 对比实验 | 第32-34页 |
3.5 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 基于4-LDWT、DCT和SVD的鲁棒水印算法 | 第35-52页 |
4.1 奇异值分解 | 第35页 |
4.2 基于4-LDWT、DCT和SVD的鲁棒水印算法 | 第35-38页 |
4.2.1 数字水印嵌入过程 | 第35-37页 |
4.2.2 数字水印提取过程 | 第37-38页 |
4.3 算法性能分析 | 第38-50页 |
4.3.1 直方图分析 | 第39-40页 |
4.3.2 水印鲁棒性测试 | 第40-50页 |
4.4 对比实验 | 第50-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第5章 结论与展望 | 第52-54页 |
5.1 结论 | 第52页 |
5.2 展望 | 第52-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第60页 |