音频数字水印技术的研究
目 录 | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-18页 |
1.1 引言 | 第7-8页 |
1.2 数字水印概念及其应用 | 第8-12页 |
1.2.1 信息隐藏、隐秘术和水印 | 第8-9页 |
1.2.2 数字水印的应用 | 第9-12页 |
1.3 数字水印的特性 | 第12-14页 |
1.4 数字水印的国内外研究现状 | 第14-16页 |
1.4.1 国外研究现状 | 第14-15页 |
1.4.2 国内研究现状 | 第15-16页 |
1.5 当前研究存在的问题 | 第16页 |
1.6 主要的研究工作及内容安排 | 第16-18页 |
第二章 基础理论知识 | 第18-33页 |
2.1 音频数字水印的一般原理 | 第18-22页 |
2.1.1 音频数字水印的理论模型 | 第18-20页 |
2.1.2 音频数字水印的评价标准 | 第20-22页 |
2.2 倒谱分析 | 第22-27页 |
2.2.1 倒谱的概念 | 第22-23页 |
2.2.2 倒谱自相关函数 | 第23-24页 |
2.2.3 倒谱的性质 | 第24-26页 |
2.2.4 倒谱的一个应用 | 第26-27页 |
2.3 小波分析 | 第27-33页 |
2.3.1 傅立叶变换、短时傅立叶变换到小波变换 | 第27-28页 |
2.3.2 小波变换的基本概念 | 第28-31页 |
2.3.3 多分辨分析与 Mallat 算法 | 第31-33页 |
第三章 经典音频数字水印算法 | 第33-50页 |
3.1 音频数字水印算法简介 | 第33-37页 |
3.2 时间域算法 | 第37-43页 |
3.2.1 最低比特位(LSB)方法 | 第37-39页 |
3.2.2 回声隐藏算法 | 第39-43页 |
3.3 变换域算法 | 第43-48页 |
3.3.1 相位编码算法 | 第43-45页 |
3.3.2 离散余弦变换(DCT)方法 | 第45-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第四章 倒谱域音频数字水印技术的研究 | 第50-72页 |
4.1 基于信号能量特征的水印方法 | 第50-58页 |
4.1.1 混沌序列生成水印 | 第50-51页 |
4.1.2 基于信号能量特征的水印的嵌入 | 第51-53页 |
4.1.3 基于信号能量特征的水印的提取及检测 | 第53-55页 |
4.1.4 实验仿真与分析 | 第55-58页 |
4.2 基于统计均值调制(SMM)的水印方法 | 第58-64页 |
4.2.1 二值图像水印 | 第58-59页 |
4.2.2 统计均值调制 SMM | 第59-60页 |
4.2.3 基于 SMM 水印的嵌入 | 第60-61页 |
4.2.4 基于 SMM 水印的提取 | 第61-62页 |
4.2.5 实验仿真与分析 | 第62-64页 |
4.3 基于混沌差分键控 DCSK 的水印方法 | 第64-70页 |
4.3.1 混沌差分键控 DCSK 的基本原理 | 第64-67页 |
4.3.2 基于DCSK的水印的嵌入 | 第67-68页 |
4.3.3 基于DCSK的水印的提取 | 第68-69页 |
4.3.4 实验仿真与分析 | 第69-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-72页 |
第五章 小波域音频数字水印技术的研究 | 第72-93页 |
5.1 基于小波变换与音频压缩的数字水印方法 | 第72-79页 |
5.1.1 多分辨分析及Mallat算法的应用 | 第73-75页 |
5.1.2 Sathidevi 音频压缩方法 | 第75页 |
5.1.3 水印的嵌入与提取 | 第75-77页 |
5.1.4 实验仿真及分析 | 第77-79页 |
5.2 音频感知模型 | 第79-86页 |
5.2.1 帧的划分及绝对听力阈值 | 第79-80页 |
5.2.2 音频信号的临界频带及频谱 | 第80-82页 |
5.2.3 类噪声和类音调的判定及抽取 | 第82-84页 |
5.2.4 掩蔽域值的计算 | 第84-86页 |
5.3 基于音频感知模型的小波域水印方法 | 第86-92页 |
5.3.1 密钥 1 的形成 | 第86页 |
5.3.2 水印的嵌入与检测 | 第86-88页 |
5.3.3 实验仿真及分析 | 第88-92页 |
5.4 本章小结 | 第92-93页 |
第六章 全文总结 | 第93-95页 |
6.1 主要工作与结论 | 第93页 |
6.2 今后待研究的问题 | 第93-95页 |
发表论文 | 第95-96页 |
致谢 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-103页 |
中文摘要 | 第103-106页 |
英文摘要 | 第106页 |