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鲁棒数字音频水印技术研究

论文创新点第7-9页
摘要第9-12页
ABSTRACT第12-16页
1 绪论第19-45页
    1.1 研究背景及意义第19-23页
    1.2 音频水印原理框架第23-24页
    1.3 音频水印算法分类第24-25页
    1.4 音频水印算法的评价标准第25-27页
    1.5 国内外研究现状第27-39页
        1.5.1 鲁棒音频水印算法研究现状第28-37页
        1.5.2 抗DA/AD变换的音频水印算法研究现状第37-38页
        1.5.3 大容量音频隐写算法研究现状究第38-39页
    1.6 音频水印攻击方法及对策第39-41页
    1.7 面临的关键问题第41-42页
    1.8 本文的主要内容及组织结构第42-45页
2 鲁棒数字音频水印算法研究第45-63页
    2.1 引言第45页
    2.2 PPG变换和小波变换第45-53页
        2.2.1 二维PPG变换第45-47页
        2.2.2 小波变换的特点第47-48页
        2.2.3 三维PPG变换第48-53页
    2.3 音频水印算法第53-59页
        2.3.1 音频水印嵌入第53-56页
        2.3.2 音频水印提取第56-59页
    2.4 实验结果与分析第59-62页
    2.5 本章小结第62-63页
3 抗DA/AD变换音频水印技术研究第63-83页
    3.1 引言第63页
    3.2 音频信号DA/AD变换基本原理第63-67页
        3.2.1 音频信号D/A变换原理第64-65页
        3.2.2 模拟信道分析第65-66页
        3.2.3 音频信号A/D变换原理第66-67页
        3.2.4 音频信号DA/AD变换水印失真分析第67页
    3.3 抗DA/AD变换音频水印算法第67-78页
        3.3.1 Chirp信号第67-71页
        3.3.2 Radon变换第71-74页
        3.3.3 水印嵌入算法第74-76页
        3.3.4 水印提取算法第76-78页
    3.4 实验结果与分析第78-81页
    3.5 本章小结第81-83页
4 大容量音频隐写技术研究第83-97页
    4.1 引言第83页
    4.2 音源分离第83-87页
    4.3 大容量音频隐写算法第87-89页
        4.3.1 嵌入流程第88页
        4.3.2 提取流程第88-89页
        4.3.3 容量分析第89页
    4.4 实验与性能分析第89-95页
        4.4.1 实验条件第90页
        4.4.2 实验场景1第90-91页
        4.4.3 实验场景2第91-92页
        4.4.4 实验场景3第92-94页
        4.4.5 实验容量分析第94-95页
    4.5 本章小结第95-97页
5 总结与展望第97-101页
    5.1 研究工作总结第97-98页
    5.2 研究成果创新点第98-99页
    5.3 研究展望第99-101页
参考文献第101-109页
攻读博士学位期间的科研成果第109-111页
致谢第111页

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