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数字音频水印研究与系统实现

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1. 课题的背景与研究意义第10-11页
    1.2 数字音频水印技术概述第11-12页
        1.2.1 数字音频水印的基本概念第11页
        1.2.2 数字音频水印技术的基本分类第11-12页
        1.2.3 数字音频水印的应用第12页
    1.3 音频水印算法的研究现状第12-16页
    1.4 本论文的主要研究内容第16-18页
第二章 背景知识准备第18-25页
    2.1 数字音频信号与人耳听觉特性第18-19页
        2.1.1 数字音频信号的概述第18页
        2.1.2 人耳的听觉特性第18-19页
    2.2 基于DCT域的数字音频水印算法概述第19-21页
        2.2.1 DCT数学分析第20页
        2.2.2 基于DCT音频水印算法研究第20-21页
    2.3 数字音频水印评价指标第21-23页
        2.3.1 不可感知性评价指标第21-22页
        2.3.2 水印鲁棒性评价指标第22页
        2.3.3 水印嵌入容量评价指标第22-23页
    2.4 数字音频水印常用攻击方法第23-24页
    2.5 本章小结第24-25页
第三章 基于自适应能量选择的奇偶量化盲水印算法第25-32页
    3.1 理论背景第25-26页
        3.1.1 数字音频水印算法研究的发展阶段第25-26页
        3.1.2 基于自适应能量选择的奇偶量化盲水印算法的提出第26页
    3.2 算法的理论分析第26-29页
        3.2.1 算法思想第26-27页
        3.2.2 系数的奇偶量化技术的数学分析基础第27-28页
        3.2.3 基于分帧的自适应能量选择分析第28-29页
    3.3 算法系统基本框架第29-31页
        3.3.1 基于Arnold变换的图像置乱第29-30页
        3.3.2 水印算法基本框架设计第30-31页
    3.4 本章小结第31-32页
第四章 算法实现与性能测试第32-42页
    4.1 算法的实现过程第32-34页
        4.1.1 水印信息的嵌入过程第32-33页
        4.1.2 水印信息的提取过程第33-34页
    4.2 实验测试与性能分析第34-41页
        4.2.1 实验环境与实验目的第34页
        4.2.3 算法参数的实验分析第34-37页
        4.2.4 算法鲁棒性实验分析第37-39页
        4.2.5 算法的性能对比第39-40页
        4.2.6 实验总结第40-41页
    4.3 本章小结第41-42页
第五章 音频水印系统的需求分析第42-47页
    5.1 系统概述第42-43页
    5.2 功能需求分析第43-45页
        5.2.1 水印嵌入功能第43-44页
        5.2.2 水印提取功能第44-45页
        5.2.3 退出系统第45页
    5.3 非功能需求第45-46页
    5.4 本章小结第46-47页
第六章 音频水印系统的系统设计与实现第47-57页
    6.1 总体设计第47-49页
        6.1.1 系统总体架构第47-48页
        6.1.2 系统功能架构第48页
        6.1.3 系统模块间交互关系第48-49页
    6.2 详细设计与系统实现第49-54页
        6.2.1 开发环境与工具第49页
        6.2.2 水印嵌入模块的设计与实现第49-51页
        6.2.3 水印提取模块的设计与实现第51-53页
        6.2.4 水印图像导出模块的设计与实现第53-54页
    6.3 软件系统操作界面第54-56页
    6.4 本章小结第56-57页
第七章 总结与展望第57-59页
    7.1 工作总结第57-58页
    7.2 下一步工作展望第58-59页
参考文献第59-62页
致谢第62页

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