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 |