摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 课题研究背景 | 第9-10页 |
1.2 课题研究现状 | 第10-12页 |
1.3 论文研究内容 | 第12页 |
1.4 论文组织结构 | 第12-15页 |
2 混沌密码学相关理论 | 第15-25页 |
2.1 混沌的定义及基本特征 | 第15-16页 |
2.2 混沌密码学简介 | 第16页 |
2.3 混沌图像加密技术 | 第16-18页 |
2.3.1 混沌图像加密算法设计原则 | 第16-17页 |
2.3.2 混沌图像加密算法步骤 | 第17-18页 |
2.4 混沌图像加密算法的评价标准 | 第18-20页 |
2.4.1 密钥空间 | 第18页 |
2.4.2 密钥敏感性 | 第18页 |
2.4.3 灰度直方图 | 第18-19页 |
2.4.4 相邻像素相关性 | 第19页 |
2.4.5 差分攻击 | 第19-20页 |
2.4.6 信息熵 | 第20页 |
2.5 压缩加密 | 第20-23页 |
2.5.1 图像压缩原理和方法 | 第20-21页 |
2.5.2 JPEG 压缩 | 第21-22页 |
2.5.3 压缩加密的分类 | 第22页 |
2.5.4 峰值信噪比 | 第22-23页 |
2.6 本章小结 | 第23-25页 |
3 基于多轮扩散的彩色图像加密算法及硬件实现 | 第25-43页 |
3.1 Lorenz 混沌系统和 Chen 混沌系统 | 第25-27页 |
3.1.1 Lorenz 混沌序列及其改进 | 第25-26页 |
3.1.2 Chen 混沌序列及其改进 | 第26-27页 |
3.2 加密算法和解密算法 | 第27-29页 |
3.2.1 像素置乱 | 第27页 |
3.2.2 像素值扩散 | 第27-29页 |
3.2.3 解密算法 | 第29页 |
3.3 仿真实验 | 第29-33页 |
3.3.1 密钥安全性分析 | 第29-30页 |
3.3.2 统计特性分析 | 第30-33页 |
3.4 加密算法的硬件实现 | 第33-41页 |
3.4.1 硬件简介 | 第33-35页 |
3.4.2 系统原理和流程设计 | 第35-37页 |
3.4.3 硬件实现 | 第37页 |
3.4.4 系统信号通路 | 第37-38页 |
3.4.5 硬件实现结果 | 第38-41页 |
3.5 本章小结 | 第41-43页 |
4 基于综合置乱和分数阶混沌系统的彩色图像加密算法 | 第43-53页 |
4.1 Logistic 映射和分数阶混沌系统 | 第43-45页 |
4.1.1 Logistic 映射及其改进 | 第43-44页 |
4.1.2 分数阶 Chen 混沌系统及其改进序列 | 第44-45页 |
4.1.3 分数阶 Lü混沌系统及其改进序列 | 第45页 |
4.2 加密算法和解密算法 | 第45-47页 |
4.2.1 加密算法 | 第45-47页 |
4.2.2 解密算法 | 第47页 |
4.3 仿真实验 | 第47-52页 |
4.3.1 密钥安全性分析 | 第48-49页 |
4.3.2 统计特性分析 | 第49-52页 |
4.3.3 算法抗剪切分析 | 第52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
5 基于自适应和混沌系统的彩色图像压缩加密算法 | 第53-61页 |
5.1 量子混沌系统、广义猫映射及 Logitic-sine 复合混沌系统 | 第53-54页 |
5.1.1 量子混沌系统 | 第53-54页 |
5.1.2 广义猫映射 | 第54页 |
5.1.3 Logitic-sine 复合混沌系统 | 第54页 |
5.2 压缩加密算法和解密算法 | 第54-56页 |
5.2.1 压缩加密算法 | 第55-56页 |
5.2.2 解密算法 | 第56页 |
5.3 仿真实验和理论分析 | 第56-59页 |
5.3.1 安全性分析 | 第57-58页 |
5.3.2 统计特性分析 | 第58-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-61页 |
6 结论与展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
致谢 | 第67-69页 |
攻读学位期间的科研成果 | 第69-70页 |