基于数字水印的矢量地图完整性认证研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
·立题的目的和意义 | 第11-12页 |
·完整性认证国内外研究动态 | 第12-15页 |
·国外研究现状 | 第12-14页 |
·国内研究现状 | 第14-15页 |
·工作内容及论文结构 | 第15-16页 |
第2章 相关技术理论 | 第16-29页 |
·基于传统数字签名认证 | 第16-18页 |
·基于 Hash 函数认证 | 第16-17页 |
·传统认证系统模型 | 第17-18页 |
·基于数字水印认证 | 第18-22页 |
·数字水印基本特征 | 第18-19页 |
·数字水印分类 | 第19-21页 |
·数字水印认证模型 | 第21-22页 |
·数字水印评价 | 第22页 |
·文件过滤驱动技术 | 第22-27页 |
·Windows 操作系统架构 | 第22-23页 |
·文件系统过滤原理 | 第23-24页 |
·文件过滤驱动流程 | 第24-27页 |
·本文总体架构 | 第27-28页 |
·水印生成与隐藏 | 第27页 |
·完整性认证流程 | 第27-28页 |
·文章小结 | 第28-29页 |
第3章 数字矢量地图认证水印技术方案 | 第29-39页 |
·数字矢量地图数据模型 | 第29-31页 |
·数字矢量地图数据结构 | 第29页 |
·数字矢量地图文件结构 | 第29-31页 |
·MD5 函数原理与应用 | 第31-33页 |
·Blowfish 加密算法介绍 | 第33-35页 |
·加密密钥扩展 | 第34页 |
·加密处理过程 | 第34-35页 |
·生成与存储认证水印 | 第35-38页 |
·生成认证水印 | 第35页 |
·应用层与内核层的通信 | 第35-37页 |
·内核层读取认证水印信息 | 第37-38页 |
·隐藏认证水印 | 第38页 |
·本章小结 | 第38-39页 |
第4章 数字矢量地图定位水印和恢复水印技术方案 | 第39-54页 |
·数字矢量地图的几种压缩算法 | 第39-42页 |
·间隔取点法 | 第39页 |
·垂距法 | 第39-40页 |
·道格拉斯-普克法 | 第40-42页 |
·压缩算法效果比较 | 第42页 |
·提取数字矢量地图特征点 | 第42-45页 |
·建立数据直线方程 | 第42-43页 |
·判断坐标点取舍提取特征点 | 第43页 |
·调整特征点位序重构线实体 | 第43-45页 |
·生成和存储定位水印 | 第45-48页 |
·读取头文件数据 | 第45-46页 |
·读取实体信息值 | 第46页 |
·生成定位水印 | 第46页 |
·定位水印传递到内核层 | 第46-47页 |
·定位水印可逆隐藏 | 第47-48页 |
·生成恢复水印 | 第48-53页 |
·提取第一个坐标点和差值 | 第48-49页 |
·坐标差值优化处理 | 第49-51页 |
·基于特征点生成恢复水印 | 第51页 |
·恢复水印生成方法比较 | 第51-52页 |
·恢复水印传递到内核层 | 第52页 |
·恢复水印可逆隐藏 | 第52-53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第5章 数字矢量地图完整性认证技术方案 | 第54-66页 |
·提取认证水印与认证 | 第54-56页 |
·提取认证水印 | 第54页 |
·认证水印传递到应用层 | 第54-55页 |
·应用程序读取认证水印 | 第55页 |
·生成检测地图认证水印 | 第55-56页 |
·判断数字矢量地图是否遭受篡改 | 第56页 |
·提取定位水印与篡改定位 | 第56-58页 |
·提取定位水印 | 第56-57页 |
·定位水印传到应用层 | 第57页 |
·应用程序读取定位水印 | 第57页 |
·定位篡改数据块 | 第57-58页 |
·提取恢复水印与篡改恢复 | 第58-60页 |
·提取恢复水印 | 第58页 |
·恢复水印传到应用层 | 第58-59页 |
·应用程序读取恢复水印 | 第59页 |
·恢复篡改坐标块 | 第59-60页 |
·实验结果分析 | 第60-65页 |
·实验使用数据 | 第61-63页 |
·实验过程分析 | 第63-65页 |
·实验结果总结 | 第65页 |
·本章小结 | 第65-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-73页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |