摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-38页 |
·课题的研究背景 | 第10-13页 |
·数字音频水印技术的应用 | 第13-15页 |
·数字音频水印的特性 | 第15-17页 |
·数字音频水印系统的基本模型 | 第17页 |
·数字音频水印技术的评价标准 | 第17-21页 |
·主观评价方法 | 第18页 |
·客观评价方法 | 第18-21页 |
·数字音频水印国内外研究进展 | 第21-36页 |
·最低有效比特位(LSB)编码 | 第21页 |
·回声隐藏 | 第21-24页 |
·压缩域音频水印算法 | 第24-28页 |
·基于宿主音频信号各种特征的方法 | 第28-29页 |
·变换域音频水印算法 | 第29-32页 |
·扩频水印 | 第32-35页 |
·脆弱性音频水印算法 | 第35-36页 |
·本文研究的主要工作 | 第36-38页 |
第2章 DFT域数字音频水印算法及其安全性分析 | 第38-51页 |
·DFT域鲁棒数字音频水印算法分类 | 第38页 |
·DFT域扩频水印算法 | 第38-39页 |
·DFT域幅值水印技术 | 第39-41页 |
·DFT域相位水印技术 | 第41-43页 |
·相位编码 | 第42页 |
·相位调制 | 第42-43页 |
·DFT域基于人类听觉系统(HAS)的水印技术 | 第43页 |
·DFT域鲁棒数字音频水印算法的安全性分析 | 第43-50页 |
·一维均匀离散傅立叶变换 | 第43-44页 |
·基于传统DFT的鲁棒音频水印算法 | 第44-46页 |
·安全性分析 | 第46页 |
·一种新颖的攻击方式 | 第46-48页 |
·攻击仿真结果 | 第48-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第3章 非均匀离散傅立叶变换 | 第51-63页 |
·非均匀离散傅立叶变换定义 | 第51-52页 |
·一维和二维非均匀离散傅立叶变换定义 | 第51页 |
·DFT与NDFT的联系与区别 | 第51-52页 |
·非均匀离散傅立叶变换的基本性质 | 第52-54页 |
·线性性质 | 第52-53页 |
·时移特性 | 第53页 |
·频移特性 | 第53页 |
·尺度变换特性(展缩特性,反比特性) | 第53页 |
·对称特性 | 第53-54页 |
·线性卷积特性 | 第54页 |
·非均匀离散傅立叶变换的快速算法 | 第54-59页 |
·Vandermonde行列式法 | 第55页 |
·正则傅立叶矩阵法 | 第55-58页 |
·最小—最大插值法 | 第58-59页 |
·快速非均匀傅立叶变换小结 | 第59页 |
·非均匀离散傅立叶变换的应用研究 | 第59-62页 |
·在雷达信号处理中的应用 | 第60-61页 |
·设计线性相位FIR滤波器 | 第61-62页 |
·其他应用 | 第62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
第4章 基于混沌选频的NDFT域幅频量化音频水印算法研究 | 第63-78页 |
·音频水印算法研究 | 第63-71页 |
·选取NDFT域适合嵌入音频水印的频率范围 | 第63-65页 |
·基于混沌选择嵌入点 | 第65-67页 |
·加密待嵌入的水印信息 | 第67-68页 |
·基于NDFT的音频水印算法 | 第68-71页 |
·仿真结果 | 第71-77页 |
·抗常规信号处理操作的鲁棒性分析 | 第72-73页 |
·抗恶意攻击的鲁棒性分析 | 第73-75页 |
·密钥空间分析 | 第75-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第5章 基于跳频选频的NDFT域幅频量化音频水印算法研究 | 第78-92页 |
·NDFT域中可选的频率点 | 第78-79页 |
·混沌跳频技术 | 第79-83页 |
·混沌跳频序列的构造 | 第80-81页 |
·混沌跳频序列的汉明相关性分析 | 第81-83页 |
·基于跳频选频的NDFT域音频水印算法 | 第83-85页 |
·嵌入算法 | 第83-85页 |
·提取算法 | 第85页 |
·仿真结果 | 第85-91页 |
·水印算法的系统性能分析 | 第85-88页 |
·组合混沌跳频序列的特性分析 | 第88-91页 |
·本章小结 | 第91-92页 |
结论与展望 | 第92-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
参考文献 | 第95-104页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第104页 |
攻读硕士学位期间申请的发明专利 | 第104页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第104页 |