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数字图像水印加密算法研究及FPGA实现

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-19页
    1.1 课题研究背景第11-16页
        1.1.1 数字水印技术应用领域第12-13页
        1.1.2 国内外研究现状第13-16页
    1.2 课题研究目的及意义第16-17页
        1.2.1 课题研究目的第16页
        1.2.2 课题研究意义第16-17页
    1.3 本文的主要研究内容和组织结构第17-19页
第2章 相关知识介绍第19-37页
    2.1 数字水印原理第19-24页
        2.1.1 数字水印基本原理第19-20页
        2.1.2 数字水印系统框架第20-22页
        2.1.3 数字水印的分类第22-23页
        2.1.4 数字水印技术要求第23-24页
    2.2 数字水印的评估与攻击第24-27页
        2.2.1 数字水印的攻击方法第24-25页
        2.2.2 数字水印的性能评价第25-27页
    2.3 小波变换理论基础第27-30页
        2.3.1 第一代二维小波变换第28页
        2.3.2 二维Mallat算法第28-30页
    2.4 提升小波变换第30-36页
        2.4.1 一维提升小波的分解和重构过程第30-32页
        2.4.2 提升小波的特点第32-33页
        2.4.3 整数提升小波变换第33-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第3章 基于NOIS Ⅱ的彩色图像水印算法设计与FPGA实现第37-69页
    3.1 系统软硬件开发平台第37-40页
        3.1.1 系统硬件开发平台第37-38页
        3.1.2 系统软件开发平台第38-40页
    3.2 系统总体设计第40-44页
        3.2.1 系统的需求分析第40-41页
        3.2.2 系统的总体设计第41-44页
    3.3 水印加解密模块算法性能分析第44-58页
        3.3.1 数字水印图像的预处理第44-50页
        3.3.2 提升小波性能测试及9/7提升小波构造第50-53页
        3.3.3 矩阵的奇异值分解第53-58页
    3.4 算法实现第58-66页
        3.4.1 水印嵌入位置的选择第58页
        3.4.2 水印的嵌入过程第58-61页
        3.4.3 水印的提取过程第61-63页
        3.4.4 算法的总体流程图第63-65页
        3.4.5 算法的参数选择第65-66页
    3.5 系统运行结果第66-67页
    3.6 本章小结第67-69页
第4章 实验结果与分析第69-79页
    4.1 水印的加密的不可见性和解密算法的有效性检测第69-70页
    4.2 常见的噪声攻击下算法鲁棒性验证第70-73页
        4.2.1 椒盐噪声攻击第70-72页
        4.2.2 白噪声攻击第72-73页
    4.3 旋转和剪切攻击第73-77页
        4.3.1 旋转攻击第74-75页
        4.3.2 剪切攻击第75-77页
    4.4 滤波攻击第77-78页
    4.5 JPEG2000压缩攻击第78页
    4.6 本章小结第78-79页
第5章 总结与展望第79-81页
    5.1 论文总结第79-80页
    5.2 待解决的问题第80-81页
参考文献第81-85页
致谢第85页

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