摘要 | 第1-11页 |
ABSTRACT | 第11-13页 |
第一章 绪论 | 第13-18页 |
·课题研究背景与意义 | 第13-14页 |
·数字水印技术研究现状及应用 | 第14-16页 |
·本文主要研究内容及章节安排 | 第16-18页 |
第二章 数字水印技术基本理论 | 第18-32页 |
·数字水印的概念与特征 | 第18-20页 |
·数字水印的概念 | 第18-20页 |
·数字水印的特征 | 第20页 |
·数字水印的基本原理与框架 | 第20-25页 |
·数字水印的基本原理 | 第20-21页 |
·数字水印系统的基本框架 | 第21-25页 |
·数字图像水印技术 | 第25-31页 |
·数字图像水印的分类 | 第25-26页 |
·数字图像水印的攻击方法 | 第26-28页 |
·数字图像水印系统的性能评估 | 第28-29页 |
·数字图像水印的典型算法 | 第29-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第三章 基于Harris 校准和DCT 域的抗几何攻击水印算法设计 | 第32-51页 |
·现有抗几何攻击算法介绍 | 第32-37页 |
·基于校准的算法 | 第32页 |
·基于RST 不变域的算法 | 第32-33页 |
·基于规范化的算法 | 第33页 |
·基于特殊水印模式的算法 | 第33页 |
·第二代数字水印技术 | 第33-37页 |
·Harris 特征点检测方法 | 第37-38页 |
·Harris 特征点校准及改进 | 第38-41页 |
·Harris 特征点校准原理 | 第38-39页 |
·基于检测矩阵的改进匹配算法 | 第39-41页 |
·DCT 变换和人类视觉系统(HVS) | 第41-43页 |
·离散余弦变换(DCT) | 第41-42页 |
·人类视觉系统(HVS) | 第42-43页 |
·一种基于Harris 校准和DCT 域的抗几何攻击水印算法 | 第43-45页 |
·算法思想 | 第43-44页 |
·水印嵌入过程 | 第44页 |
·水印检测过程 | 第44-45页 |
·实验结果与分析 | 第45-50页 |
·两种匹配算法的实验 | 第45-46页 |
·整体算法的实验 | 第46-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第四章 用于图像认证的DCT 域半脆弱水印算法设计 | 第51-69页 |
·脆弱水印技术概述 | 第51-57页 |
·脆弱水印认证的概念 | 第51-52页 |
·脆弱水印的基本特征与分类 | 第52-54页 |
·脆弱水印与鲁棒水印的区别 | 第54页 |
·脆弱水印的典型算法分析 | 第54-57页 |
·一种基于DCT 域的半脆弱水印算法 | 第57-64页 |
·算法思想 | 第57-58页 |
·水印生成过程 | 第58-61页 |
·水印嵌入过程 | 第61-63页 |
·篡改检测方法 | 第63-64页 |
·实验结果与分析 | 第64-68页 |
·正常的处理操作 | 第64-66页 |
·恶意攻击 | 第66-67页 |
·正常操作与恶意攻击的组合 | 第67-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第五章 一种小波域的鲁棒水印改进算法设计 | 第69-84页 |
·小波分析理论 | 第69-75页 |
·小波变换的概念 | 第69-70页 |
·离散小波变换 | 第70-72页 |
·小波变换在图像水印中的应用 | 第72-75页 |
·一种小波域的鲁棒水印改进算法 | 第75-78页 |
·水印信息处理 | 第75页 |
·嵌入位置的选择 | 第75-76页 |
·水印嵌入过程 | 第76-77页 |
·水印提取过程 | 第77-78页 |
·实验结果与分析 | 第78-83页 |
·本章小结 | 第83-84页 |
第六章 彩色图像多功能水印算法设计 | 第84-96页 |
·多功能水印概述 | 第84-85页 |
·彩色图像的颜色空间 | 第85-87页 |
·一种彩色图像多功能水印算法 | 第87-90页 |
·算法思想 | 第87-88页 |
·水印嵌入过程 | 第88页 |
·篡改检测处理 | 第88-89页 |
·版权信息检测处理 | 第89-90页 |
·实验结果分析与改进 | 第90-95页 |
·仿真实验 | 第90-94页 |
·算法的改进思路 | 第94-95页 |
·本章小结 | 第95-96页 |
第七章 总结与展望 | 第96-99页 |
·全文工作总结 | 第96-97页 |
·研究展望 | 第97-99页 |
致谢 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-104页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第104页 |