摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
目录 | 第9-12页 |
插图索引 | 第12-14页 |
附表索引 | 第14-15页 |
1 绪论 | 第15-20页 |
1.1 研究背景和意义 | 第15-16页 |
1.2 研究内容与目标 | 第16页 |
1.3 本文工作和主要贡献 | 第16-17页 |
1.4 论文组织结构 | 第17-20页 |
2 相关研究现状 | 第20-40页 |
2.1 无损数字水印技术与医学影像概述 | 第20-31页 |
2.1.1 无损数字水印技术概述 | 第20-27页 |
2.1.2 医学影像概述 | 第27-30页 |
2.1.3 无损数字水印技术在医学影像中的应用 | 第30-31页 |
2.2 医学影像信息安全共享模型研究 | 第31-32页 |
2.3 医学影像高容量信息隐藏技术研究 | 第32-36页 |
2.4 医学影像版权保护技术研究 | 第36-38页 |
2.5 医学影像篡改检测与定位技术研究 | 第38-39页 |
2.6 本章小结 | 第39-40页 |
3 分区域的医学影像高容量无损信息隐藏算法 | 第40-63页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 相关理论介绍 | 第41-48页 |
3.2.1 最大类间距ROI提取 | 第41-42页 |
3.2.2 ROI区域的聚合逼近多边形表示 | 第42-44页 |
3.2.3 DHCS算法 | 第44-47页 |
3.2.4 CHS方法 | 第47-48页 |
3.3 分区域的医学影像高容量无损信息隐藏算法实施 | 第48-54页 |
3.3.1 算法总体模型 | 第48-49页 |
3.3.2 嵌入过程 | 第49-51页 |
3.3.3 提取、恢复和认证过程 | 第51-52页 |
3.3.4 抽象算法 | 第52-54页 |
3.4 算法性能分析 | 第54-55页 |
3.5 实验结果与讨论 | 第55-61页 |
3.6 本章小结 | 第61-63页 |
4 基于无损鲁棒水印的医学影像版权保护算法 | 第63-82页 |
4.1 引言 | 第63-64页 |
4.2 相关理论介绍 | 第64-70页 |
4.2.1 块差值无损鲁棒数字水印 | 第64-68页 |
4.2.2 直方图压缩与Huffman编码 | 第68-69页 |
4.2.3 冗余机制与投票理论 | 第69-70页 |
4.3 改进的块差值无损鲁棒水印算法实施 | 第70-74页 |
4.3.1 算法总体模型 | 第70-71页 |
4.3.2 嵌入过程 | 第71-72页 |
4.3.3 提取过程 | 第72页 |
4.3.4 抽象算法 | 第72-74页 |
4.4 算法性能分析 | 第74-75页 |
4.5 实验结果与讨论 | 第75-81页 |
4.6 本章小结 | 第81-82页 |
5 用于医学影像篡改检测和高质量恢复的无损水印算法 | 第82-98页 |
5.1 引言 | 第82-83页 |
5.2 相关技术介绍 | 第83-88页 |
5.2.1 图像四叉树分解 | 第83-84页 |
5.2.2 线性加权插值 | 第84-86页 |
5.2.3 基于混沌的可逆整数变换 | 第86-87页 |
5.2.4 基于无损压缩的LSB替换 | 第87-88页 |
5.3 医学图像篡改检测和高质量恢复算法实施 | 第88-92页 |
5.3.1 算法总体模型 | 第88-90页 |
5.3.2 特征值嵌入 | 第90页 |
5.3.3 特征值提取、篡改检测与恢复 | 第90-91页 |
5.3.4 抽象算法 | 第91-92页 |
5.4 算法性能分析 | 第92-93页 |
5.5 实验结果与讨论 | 第93-97页 |
5.6 本章小结 | 第97-98页 |
6 医学影像可逆数字水印防溢出处理研究 | 第98-105页 |
6.1 引言 | 第98页 |
6.2 相关理论介绍 | 第98-101页 |
6.2.1 module-C方法 | 第99页 |
6.2.2 位置映射法 | 第99-100页 |
6.2.3 直方图压缩方法 | 第100-101页 |
6.3 三种机制及仿真实验结果 | 第101-104页 |
6.4 本章小结 | 第104-105页 |
7 总结与展望 | 第105-108页 |
7.1 总结 | 第105-106页 |
7.2 展望 | 第106-108页 |
参考文献 | 第108-122页 |
攻读学位期间主要的研究成果目录 | 第122-125页 |
致谢 | 第125-126页 |