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基于混沌加密的H.264视频水印技术研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-19页
    1.1 研究背景及意义第15-16页
    1.2 数字水印技术的发展与现状第16-17页
    1.3 文章主要工作及章节安排第17-19页
第二章 本文相关技术研究第19-35页
    2.1 视频水印技术第19-23页
        2.1.1 数字水印技术及属性第19-20页
        2.1.2 视频水印的特点第20-21页
        2.1.3 视频水印的应用第21-22页
        2.1.4 视频水印的性能指标第22-23页
    2.2 H.264/AVC视频压缩标准第23-30页
        2.2.1 H.264编码过程第23-24页
        2.2.2 H.264解码过程第24-25页
        2.2.3 H.264关键技术第25-29页
        2.2.4 H.264水印嵌入点分析第29-30页
    2.3 混沌理论与数字水印第30-35页
        2.3.1 混沌理论概述第30-31页
        2.3.2 混沌理论的基本特性第31-32页
        2.3.3 几种常见的混沌映射第32-35页
第三章 视频水印预处理方法的研究与改进第35-47页
    3.1 现有置乱方法介绍第35-39页
        3.1.1 Arnold变换第35-36页
        3.1.2 Logistic混沌映射第36-37页
        3.1.3 (t, n)门限秘密共享第37-39页
    3.2 常见的基于混沌序列的图像置乱方案第39-40页
    3.3 改进的混沌映射预处理第40-44页
        3.3.1 广义Lorenz系统族第40-41页
        3.3.2 改进的水印预处理方案第41-44页
    3.4 测试效果第44-46页
        3.4.1 密钥空间第44页
        3.4.2 密钥敏感性第44-45页
        3.4.3 置乱效果测试第45-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第四章 基于DCT系数嵌入的水印算法第47-57页
    4.1 引言第47页
    4.2 典型水印算法的分析第47-52页
    4.3 改进的水印算法第52-55页
        4.3.1 水印区域的选择第52-53页
        4.3.2 水印嵌入规则第53-55页
        4.3.3 水印提取规则第55页
    4.4 本章小结第55-57页
第五章 仿真结果与分析第57-65页
    5.1 不可见性测试第57-59页
    5.2 水印容量第59-60页
    5.3 鲁棒性测试第60-63页
        5.3.1 码率变化率第60-61页
        5.3.2 噪声攻击第61页
        5.3.3 重量化攻击第61-62页
        5.3.4 序列截断攻击第62-63页
    5.4 算法分析第63-65页
第六章 总结与展望第65-67页
    6.1 论文工作总结第65-66页
    6.2 对未来工作的展望第66-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-73页
作者简介第73-74页

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