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基于Logistic混沌序列的图像加密设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 课题背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
    1.3 研究内容与设计指标第12页
        1.3.1 研究内容第12页
        1.3.2 设计指标第12页
    1.4 论文组织第12-14页
第二章 混沌图像加密理论分析第14-22页
    2.1 混沌学相关理论第14-18页
        2.1.1 混沌的基本概念第14页
        2.1.2 混沌的本质属性第14-17页
        2.1.3 典型的混沌系统第17-18页
    2.2 密码学相关理论第18-19页
        2.2.1 密码学基本概念第18页
        2.2.2 密码学系统第18-19页
    2.3 混沌理论与密码学第19页
    2.4 混沌图像加密设计思路第19-21页
    2.5 本章小结第21-22页
第三章 基于Logistic混沌序列的图像加密算法设计第22-36页
    3.1 基于Arnold变换的图像置乱算法设计第22-27页
        3.1.1 Arnold置乱次数的设计第22-24页
        3.1.2 Arnold变换的恢复设计第24-25页
        3.1.3 扩展Arnold变换的设计第25-27页
    3.2 基于分段Logistic混沌序列的图像扩散算法的设计第27-30页
        3.2.1 分段Logistic混沌映射第27页
        3.2.2 分段Logistic混沌映射性能分析第27-29页
        3.2.3 基于分段Logistic序列的图像加密设计第29-30页
    3.3 分段Logistic混沌图像算法改进设计第30-33页
    3.4 基于Arnold变换和分段Logistic混沌序列的图像加解密算法第33-35页
        3.4.1 图像加密过程第33-34页
        3.4.2 图像解密过程第34-35页
    3.5 本章小结第35-36页
第四章 基于Logistic混沌序列的图像加密算法的硬件设计第36-56页
    4.1 图像加解密系统的整体硬件设计第36-37页
    4.2 图像预处理模块第37-42页
        4.2.1 图像预处理整体硬件架构第37-38页
        4.2.2 信息解析模块第38-41页
        4.2.3 加解密选择模块第41-42页
    4.3 像素置乱模块第42-46页
        4.3.1 Arnold参数计算第42-43页
        4.3.2 Arnold控制器设计第43-44页
        4.3.3 Arnold函数第44-46页
    4.4 像素扩散密钥生成模块第46-51页
        4.4.1 分段Logistic混沌伪随机序列发生器第47-49页
        4.4.2 m序列发生器的硬件设计第49-50页
        4.4.3 线性灰度变换第50页
        4.4.4 m序列扰动分段Logistic映射的硬件设计第50-51页
    4.5 加密控制模块第51-52页
    4.6 解密控制模块第52-53页
    4.7 图像拼接模块第53-55页
    4.8 本章小结第55-56页
第五章 验证与性能分析第56-70页
    5.1 功能验证第56-61页
        5.1.1 图像预处理模块的仿真第56页
        5.1.2 像素置乱模块仿真第56-57页
        5.1.3 像素扩散密钥生成模块仿真第57-60页
        5.1.4 图像加解密整体功能仿真第60-61页
    5.2 FPGA实现与验证第61-63页
    5.3 性能分析第63-68页
        5.3.1 密钥分析第63-64页
        5.3.2 统计分析第64-66页
        5.3.3 裁剪攻击第66-67页
        5.3.4 信息熵第67页
        5.3.5 NIST检测结果第67页
        5.3.6 性能对比分析第67-68页
    5.4 本章小结第68-70页
第六章 总结与展望第70-72页
    6.1 总结第70页
    6.2 展望第70-72页
致谢第72-74页
参考文献第74-76页
攻读硕士学位期间的成果第76-78页
附录第78-86页

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