数字图像水印研究
第一章 绪论 | 第1-14页 |
·研究背景 | 第10-12页 |
·论文的结构与贡献 | 第12-14页 |
第二章 数字图像水印研究综述 | 第14-37页 |
·数字水印的概念和模型 | 第15-16页 |
·数字水印的基本要求 | 第16-17页 |
·数字水印的应用 | 第17-18页 |
·数字水印的典型算法 | 第18-23页 |
·空域算法 | 第19页 |
·变换域算法 | 第19-22页 |
·基于内容的水印算法 | 第22-23页 |
·视频水印算法 | 第23页 |
·数字水印的攻击 | 第23-27页 |
·消除攻击 | 第24-25页 |
·几何攻击 | 第25-26页 |
·密码攻击 | 第26页 |
·协议攻击 | 第26-27页 |
·法学攻击 | 第27页 |
·感知模型 | 第27-28页 |
·数字水印的理论分析 | 第28-36页 |
·一般框架 | 第28-29页 |
·嵌入机制和水印容量 | 第29-34页 |
·容量的定量研究 | 第34-36页 |
·小结 | 第36-37页 |
第三章 优化的水印嵌入模型 | 第37-50页 |
·数字图像的数据冗余性 | 第37-38页 |
·水印感知性能的评价 | 第38-40页 |
·保真度和质量 | 第38-39页 |
·主观评估 | 第39页 |
·自动评估 | 第39-40页 |
·感知模型的一般形式 | 第40-41页 |
·敏感度 | 第40-41页 |
·掩蔽 | 第41页 |
·混合 | 第41页 |
·相关研究 | 第41-43页 |
·以前的工作 | 第41-42页 |
·本文使用的感知模型 | 第42-43页 |
·优化的水印嵌入模型 | 第43-44页 |
·实例 | 第44-49页 |
·混沌调制技术 | 第45-46页 |
·纠错码和置乱 | 第46-47页 |
·水印算法 | 第47-48页 |
·实验结果与讨论 | 第48-49页 |
·小结 | 第49-50页 |
第四章 基于格矢量量化的水印算法 | 第50-70页 |
·量化理论简介 | 第50-54页 |
·为什么要进行量化 | 第50-51页 |
·标量量化 | 第51-52页 |
·矢量量化 | 第52-54页 |
·基于量化的水印算法 | 第54-56页 |
·基于标量量化的水印算法 | 第54-55页 |
·基于矢量量化的水印算法 | 第55-56页 |
·格的概念 | 第56-58页 |
·格的编码和量化算法 | 第58-59页 |
·n 维整数格 Z n 的最近格点算法 | 第58-59页 |
·Dn 格的最近格点算法 | 第59页 |
·基于格矢量量化的水印 | 第59-60页 |
·应用实例 | 第60-69页 |
·DCT 域算法 | 第60-65页 |
·DWT 域算法 | 第65-67页 |
·灰度级水印算法 | 第67-69页 |
·小结 | 第69-70页 |
第五章 基于多通道的彩色图像水印 | 第70-86页 |
·引言 | 第70-71页 |
·直接序列扩频技术 | 第71-73页 |
·直接序列扩频技术原理: | 第71-72页 |
·伪随机序列 | 第72-73页 |
·非均匀嵌入容量 | 第73-75页 |
·发送分集技术 | 第75-76页 |
·多通道水印算法 | 第76-79页 |
·水印嵌入算法 | 第77-78页 |
·水印提取算法 | 第78-79页 |
·容量分析 | 第79页 |
·实验结果与分析 | 第79-86页 |
·容量测试 | 第79-80页 |
·抗攻击测试 | 第80-86页 |
第六章 数字水印在图像认证中的应用 | 第86-101页 |
·介绍 | 第86-87页 |
·相关研究进展 | 第87-88页 |
·认证水印的框架 | 第88-90页 |
·易损水印算法 | 第90-95页 |
·局部篡改检测问题及对策 | 第90-92页 |
·易损水印算法 | 第92-93页 |
·实验结果 | 第93-94页 |
·讨论 | 第94-95页 |
·半易损水印算法 | 第95-100页 |
·问题提出 | 第96页 |
·水印算法 | 第96-97页 |
·实验结果 | 第97-100页 |
·小结 | 第100-101页 |
第七章 总结与展望 | 第101-103页 |
·总结 | 第101-102页 |
·有待于进一步研究的问题 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-111页 |
攻读博士期间发表论文 | 第111-113页 |
致 谢 | 第113-114页 |