中文摘要 | 第1-6页 |
英文摘要 | 第6-14页 |
第一章 绪论 | 第14-36页 |
·论文的研究背景 | 第14-18页 |
·论文的研究意义 | 第18-25页 |
·对多媒体认证的促进作用 | 第18-20页 |
·对多媒体数字水印的促进作用 | 第20-23页 |
·对多媒体内容索引的作用 | 第23-24页 |
·对多媒体内容分析的作用 | 第24-25页 |
·对其它多媒体应用的作用 | 第25页 |
·国内外研究现状综述 | 第25-31页 |
·基于统计量的数字签名方法 | 第27-28页 |
·基于关系的数字签名方法 | 第28-29页 |
·基于投影变换的数字签名方法 | 第29页 |
·基于边缘或特征点的数字签名方法 | 第29-30页 |
·其它方法 | 第30-31页 |
·论文的主要工作与贡献 | 第31-33页 |
·论文的组织 | 第33-36页 |
第二章多媒体数字签名的特性、框架与通用方法 | 第36-50页 |
·问题描述―多媒体数字签名模型 | 第36-37页 |
·多媒体数字签名的特性 | 第37-41页 |
·无冲突性 | 第38页 |
·安全性 | 第38-39页 |
·紧凑性 | 第39页 |
·鲁棒性 | 第39页 |
·篡改敏感性 | 第39页 |
·篡改定位 | 第39-40页 |
·系统设计目标 | 第40-41页 |
·多媒体数字签名的通用框架 | 第41-42页 |
·基于PCA的数字签名通用方法 | 第42-49页 |
·主成分的性质和PCA | 第44-47页 |
·基于PCA的数字签名通用方法 | 第47-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
第三章 基于DCT系数的图像签名方法 | 第50-78页 |
·引言 | 第50-51页 |
·算法思想 | 第51-53页 |
·离散余弦变换及其快速算法 | 第53-55页 |
·离散余弦变换 | 第53-54页 |
·DCT快速算法 | 第54-55页 |
·数字签名生成算法 | 第55-58页 |
·数字签名匹配算法 | 第58-60页 |
·篡改定位算法 | 第60-62页 |
·基于关键块DCT系数的图像签名方法 | 第62-67页 |
·引言 | 第62-64页 |
·特征图的生成 | 第64页 |
·关键块的确定 | 第64-65页 |
·数字签名生成算法 | 第65-66页 |
·数字签名匹配算法 | 第66页 |
·篡改定位 | 第66-67页 |
·实验结果 | 第67-75页 |
·基于DCT系数的图像签名方法 | 第67-73页 |
·基于关键块DCT系数的图像签名方法 | 第73-75页 |
·小结 | 第75-78页 |
第四章 基于混沌序列加密的签名安全性研究 | 第78-96页 |
·引言 | 第78-80页 |
·混沌序列和混沌系统 | 第80-85页 |
·混沌的定义 | 第80-81页 |
·混沌的特性 | 第81页 |
·Laypunov指数 | 第81页 |
·Logistic混沌模型 | 第81-85页 |
·数字签名生成算法 | 第85-87页 |
·数字签名匹配算法 | 第87-88页 |
·篡改定位算法 | 第88页 |
·实验结果 | 第88-94页 |
·鲁棒性实验 | 第89-90页 |
·无冲突性实验 | 第90-91页 |
·密钥依赖性实验 | 第91-93页 |
·篡改检测及定位实验 | 第93-94页 |
·小结 | 第94-96页 |
第五章 基于Fisher准则的签名鲁棒性与篡改敏感性研究 | 第96-114页 |
·引言 | 第96-100页 |
·Fisher线性判别准则 | 第100-103页 |
·数字签名生成算法 | 第103-105页 |
·DCT系数的PCA | 第103-104页 |
·HTS的计算 | 第104-105页 |
·HTS的量化和压缩 | 第105页 |
·数字签名匹配算法 | 第105-108页 |
·签名比较阈值的确定 | 第105-107页 |
·签名匹配过程 | 第107-108页 |
·实验结果 | 第108-113页 |
·鲁棒性实验 | 第108-110页 |
·篡改敏感性实验 | 第110-112页 |
·密钥依赖性实验 | 第112-113页 |
·小结 | 第113-114页 |
第六章 结论和展望 | 第114-120页 |
·本文主要工作与贡献 | 第114-117页 |
·下一步工作展望 | 第117-120页 |
参考文献 | 第120-133页 |
致谢 | 第133-135页 |
作者简历 | 第135-137页 |