摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题的背景和意义 | 第11页 |
1.2 课题研究现状 | 第11-14页 |
1.2.1 视频加密发展现状 | 第12页 |
1.2.2 数字图像加密方法研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 基于FPGA的视频图像处理发展现状 | 第13-14页 |
1.3 论文组织结构 | 第14-17页 |
第2章 相关技术及背景知识介绍 | 第17-31页 |
2.1 数字视频相关知识介绍 | 第17-21页 |
2.1.1 视频信号数字化 | 第17-18页 |
2.1.2 数字图像的数学表示方法 | 第18-19页 |
2.1.3 数字视频信号的格式 | 第19-20页 |
2.1.4 数字视频通信标准 | 第20-21页 |
2.2 系统开发相关技术介绍 | 第21-29页 |
2.2.1 DE2-70开发平台 | 第21-23页 |
2.2.2 CMOS图像传感器 | 第23-25页 |
2.2.3 系统相关软件开发平台 | 第25-28页 |
2.2.4 Avalon总线 | 第28-29页 |
2.3 本章小结 | 第29-31页 |
第3章 系统总体设计 | 第31-35页 |
3.1 系统的功能介绍 | 第31页 |
3.2 系统层次模块 | 第31-33页 |
3.3 系统总体构架 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 系统硬件设计与实现 | 第35-49页 |
4.1 系统主要硬件资源 | 第35-36页 |
4.2 系统硬件模块设计 | 第36-44页 |
4.2.1 图像采集输入模块 | 第36-41页 |
4.2.2 图像加密处理模块 | 第41页 |
4.2.3 图像输出显示模块 | 第41-44页 |
4.3 SOPC系统设计 | 第44-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-49页 |
第5章 图像置乱加密算法及系统软件设计 | 第49-65页 |
5.1 图像置乱加密算法 | 第49-60页 |
5.1.1 图像加密与置乱算法介绍及分类 | 第49页 |
5.1.2 Amold置乱算法 | 第49-54页 |
5.1.3 骑士巡游置乱算法 | 第54-58页 |
5.1.4 基于Amold变换和骑士巡游变换相结合的复合置乱算法 | 第58-60页 |
5.2 系统软件的设计与实现 | 第60-64页 |
5.2.1 主程序的设计流程 | 第60-61页 |
5.2.2 系统初始化 | 第61-62页 |
5.2.3 加密过程 | 第62-63页 |
5.2.4 解密过程 | 第63-64页 |
5.2.5 NIOS Ⅱ软件代码编译优化 | 第64页 |
5.3 本章小结 | 第64-65页 |
第6章 系统测试分析 | 第65-73页 |
6.1 系统调试 | 第65-66页 |
6.1.1 系统硬件调试 | 第65页 |
6.1.2 系统软件调试 | 第65-66页 |
6.2 系统运行结果分析 | 第66-70页 |
6.2.1 系统测试结果 | 第66-70页 |
6.2.2 系统资源分配及性能指标 | 第70页 |
6.3 遇到问题及解决办法 | 第70-71页 |
6.4 本章小结 | 第71-73页 |
第7章 结束语 | 第73-75页 |
7.1 工作总结 | 第73-74页 |
7.2 未来工作展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-79页 |
致谢 | 第79页 |