致谢 | 第1-6页 |
中文摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-11页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
·数字水印技术的研究背景 | 第11-16页 |
·密码学 | 第12-13页 |
·数字签名 | 第13-15页 |
·信息隐藏技术 | 第15-16页 |
·数字水印技术的相关论述 | 第16-20页 |
·数字水印系统简要介绍 | 第16-18页 |
·数字水印分类 | 第18页 |
·数字水印取证技术的评价标准 | 第18-20页 |
2 数字水印取证技术的国内外主要研究现状 | 第20-28页 |
·鲁棒性水印技术的研究现状 | 第21-23页 |
·脆弱性水印技术的研究现状 | 第23-25页 |
·可恢复水印技术的研究现状 | 第25-26页 |
·本论文的工作安排 | 第26-28页 |
3 基于彩色图像的抗JPEG压缩和篡改定位的数字水印技术 | 第28-38页 |
·引言 | 第28-29页 |
·JPEG压缩不变性 | 第29页 |
·基于Arnold的图像置乱变换 | 第29-30页 |
·Kent混沌映射 | 第30页 |
·基于YCbCr彩色图像的数字水印算法设计 | 第30-34页 |
·水印信息的生成 | 第30-32页 |
·水印信息的嵌入 | 第32-33页 |
·水印的检测定位 | 第33-34页 |
·实验结果 | 第34-38页 |
·水印图像抗JPEG压缩实验 | 第34-36页 |
·水印图像在篡改攻击下的检测与定位实验 | 第36-37页 |
·水印图像的PSNR | 第37-38页 |
4 针对彩色图像的具有篡改区域恢复能力的算法设计 | 第38-62页 |
·引言 | 第38页 |
·DCT变换的介绍 | 第38-42页 |
·DCT应用 | 第39页 |
·形式化定义 | 第39-40页 |
·图像二维DCT变换 | 第40-42页 |
·图像块编码 | 第42-45页 |
·基于快速行进算法(FMM)的图像修补方法 | 第45-49页 |
·数学模型 | 第45-46页 |
·图像修补结合FMM | 第46-48页 |
·图像修补算法实验结果 | 第48-49页 |
·基于RGB彩色图像的数字水印算法设计 | 第49-54页 |
·水印的生成 | 第49-50页 |
·水印的嵌入 | 第50-51页 |
·水印信息的检测与定位 | 第51-53页 |
·图像的恢复 | 第53-54页 |
·实验结果 | 第54-62页 |
·本算法与其他算法的PSNR对比 | 第54-55页 |
·水算法与其他算法的检测率和虚警率对比 | 第55-59页 |
·本算法的篡改定位及篡改恢复效果展示 | 第59-62页 |
5 篡改区域可恢复水印算法的VC++软件界面演示 | 第62-66页 |
·VS2005开发环境简介 | 第62-63页 |
·本论文算法在VC界面上的演示 | 第63-66页 |
6 论文结论及展望 | 第66-68页 |
·本文已经完成的工作和算法优缺点分析 | 第66-67页 |
·进一步的研究工作 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
作者简历 | 第72-74页 |
学位论文数据集 | 第74页 |