面向AVS的数字视频水印技术研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 引言 | 第9-13页 |
| 1. 研究背景 | 第9-11页 |
| 2. 本文主要工作 | 第11-12页 |
| 3. 本文章节安排 | 第12-13页 |
| 第一章 数字视频水印技术 | 第13-28页 |
| ·数字水印模型 | 第14-16页 |
| ·通用数字水印系统框架模型 | 第14-15页 |
| ·数字水印的基本特性和基本要求 | 第15-16页 |
| ·数字视频水印技术特点 | 第16-17页 |
| ·视频水印嵌入点分析 | 第17-20页 |
| ·现有视频水印技术分类分析 | 第20-28页 |
| 第二章 AVS视频压缩编码技术 | 第28-35页 |
| ·AVS编码标准制定背景 | 第28-30页 |
| ·AVS视频编码技术特点 | 第30-35页 |
| 第三章 基于主观试验的自适应视频水印算法 | 第35-52页 |
| ·空域水印嵌入基本算法 | 第35-38页 |
| ·构造水印信息图像 | 第35-36页 |
| ·水印图像嵌入调制 | 第36页 |
| ·水印信息提取 | 第36-38页 |
| ·人眼视觉系统分析 | 第38-41页 |
| ·视觉感知特性 | 第38页 |
| ·时–空掩蔽效应 | 第38-41页 |
| ·基于主观试验的自适应视频水印算法 | 第41-46页 |
| ·主观试验过程 | 第41-43页 |
| ·水印嵌入模型的建立 | 第43-45页 |
| ·主观自适应视频水印算法的实现 | 第45-46页 |
| ·实验结果与分析 | 第46-50页 |
| ·结论 | 第50-52页 |
| 第四章 基于运动矢量的AVS数字视频水印算法 | 第52-75页 |
| ·基于运动矢量的视频水印算法设计 | 第52-55页 |
| ·基于运动矢量的AVS数字视频水印算法 | 第55-61页 |
| ·AVS帧间预测编码 | 第56-57页 |
| ·嵌入条件 | 第57-58页 |
| ·映射和嵌入规则 | 第58-60页 |
| ·嵌入过程 | 第60-61页 |
| ·提取过程 | 第61页 |
| ·实验结果与分析 | 第61-74页 |
| ·水印信息嵌入量 | 第62-63页 |
| ·水印嵌入对视频比特率的影响 | 第63-66页 |
| ·水印信息嵌入对图像质量的影响 | 第66-69页 |
| ·计算复杂度 | 第69-72页 |
| ·对比实验 | 第72-74页 |
| ·结论 | 第74-75页 |
| 第五章 基于数字水印的AVS码流复制控制系统 | 第75-100页 |
| ·应用背景介绍 | 第75-77页 |
| ·用于AVS视频码流复制控制的数字水印 | 第77-91页 |
| ·AVS熵编码 | 第78-79页 |
| ·水印嵌入算法 | 第79-86页 |
| ·水印提取算法 | 第86-87页 |
| ·码流加扰算法 | 第87-88页 |
| ·实验结果与分析 | 第88-91页 |
| ·小结 | 第91页 |
| ·基于运动矢量的视频选择性加密算法 | 第91-97页 |
| ·视频选择性加密技术 | 第92页 |
| ·加密算法 | 第92-93页 |
| ·解密算法 | 第93-94页 |
| ·密钥的产生和分发 | 第94页 |
| ·实验测试与分析 | 第94-97页 |
| ·AVS码流复制控制系统设计 | 第97-98页 |
| ·结论 | 第98-100页 |
| 第六章 结束语 | 第100-102页 |
| ·本文的主要工作 | 第100-101页 |
| ·进一步的研究工作 | 第101-102页 |
| 参考文献 | 第102-113页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第113-114页 |
| 致谢 | 第114页 |