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基于纠错编码的文本水印算法及DSP实现

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
1 绪论第9-17页
   ·研究背景与意义第9-11页
   ·文本水印技术的发展现状第11-13页
   ·嵌入式系统的发展现状第13-14页
   ·主要工作及论文结构安排第14-17页
2 文本水印技术基础理论第17-31页
   ·数字水印的概念和基本模型第17-20页
   ·数字水印的应用第20页
   ·数字水印的分类第20-22页
   ·数字水印的特征第22-23页
   ·数字水印的攻击第23-24页
   ·主要数字水印算法第24-28页
   ·文本载体的特点第28-31页
3 纠错编码原理及应用第31-41页
   ·纠错编码原理第31-32页
   ·常用的纠错编码类型第32-37页
     ·线性码第32-33页
     ·循环码第33-35页
     ·卷积码第35-37页
     ·量子纠错码第37页
   ·编码效率以及纠错能力第37-41页
4 嵌入式系统设计第41-47页
   ·嵌入式微处理器第41-42页
   ·嵌入式系统硬件结构第42-44页
   ·系统启动引导程序第44-45页
   ·嵌入式操作系统第45页
   ·CCS开发平台的使用第45-47页
5 基于纠错编码的文本水印算法第47-57页
   ·水印信息的预处理第47-50页
     ·载体媒介的选择第47页
     ·文本内容生成水印图像第47-48页
     ·水印图像置乱第48-49页
     ·水印图像加密第49-50页
   ·载体图像的预处理第50-52页
     ·二维离散小波变换第50-51页
     ·区域分割第51页
     ·量化步长选取第51-52页
   ·算法总体设计第52-57页
     ·量化算法第52-53页
     ·逆变换后的系数调整第53页
     ·水印嵌入过程第53-54页
     ·水印提取过程第54-57页
6 实验结果及性能分析第57-73页
   ·水印图像对比实验第57-58页
   ·纠错编码性能分析第58-59页
   ·水印容量实验第59页
   ·安全性分析第59-61页
   ·不可见性分析第61-62页
   ·鲁棒性分析第62-73页
     ·高斯低通滤波第62-64页
     ·图像裁剪第64-65页
     ·椒盐噪声第65-67页
     ·高斯噪声第67-68页
     ·泊松噪声第68-70页
     ·JPEG压缩第70-73页
7 结论第73-75页
8 展望第75-77页
参考文献第77-84页
附录 攻读学位期间的主要学术成果第84-85页
致谢第85页

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