摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 前言 | 第9-17页 |
1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 彩色图像水印技术的研究现状 | 第10-12页 |
1.2.2 可逆水印技术的研究现状 | 第12-14页 |
1.2.3 数字水印技术在数字档案保护中的研究现状 | 第14-15页 |
1.3 论文主要工作 | 第15-16页 |
1.4 论文组织结构 | 第16页 |
1.5 本章小结 | 第16-17页 |
第二章 基于QDCT的双彩色图像水印算法 | 第17-39页 |
2.1 彩色图像四元数理论简介 | 第17-19页 |
2.1.1 四元数的定义和基本性质 | 第17页 |
2.1.2 彩色图像的四元数离散余弦变换 | 第17-18页 |
2.1.3 彩色图像的四元数Krawtchouk正交矩 | 第18-19页 |
2.2 四元数离散余弦变换域嵌入水印的前提条件 | 第19-20页 |
2.3 基于四元数离散余弦变换的双彩色图像水印算法 | 第20-25页 |
2.3.1 彩色水印的预处理 | 第21页 |
2.3.2 彩色水印的嵌入 | 第21-23页 |
2.3.3 待检测图像的几何校正 | 第23-24页 |
2.3.4 彩色水印的提取 | 第24-25页 |
2.4 实验结果与分析 | 第25-38页 |
2.4.1 水印不可见性测试 | 第26-31页 |
2.4.2 几何校正测试 | 第31-33页 |
2.4.3 水印鲁棒性测试 | 第33-38页 |
2.5 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 基于预测误差直方图平移和EMD的可逆水印算法 | 第39-57页 |
3.1 多级直方图平移可逆水印算法 | 第39-41页 |
3.1.1 Kim方案简介 | 第39-40页 |
3.1.2 Kim方案性能分析 | 第40-41页 |
3.2 九进制EMD嵌入算法 | 第41-42页 |
3.2.1 九进制EMD算法简介 | 第41-42页 |
3.2.2 九进制EMD算法性能分析 | 第42页 |
3.3 基于预测误差直方图平移和EMD的可逆水印算法 | 第42-49页 |
3.3.1 溢出问题的处理 | 第42-44页 |
3.3.2 水印信息的嵌入 | 第44-45页 |
3.3.3 水印信息的提取 | 第45-47页 |
3.3.4 算法示例 | 第47-49页 |
3.4 实验结果与分析 | 第49-56页 |
3.4.1 附加信息长度 | 第50页 |
3.4.2 差值直方图峰值点附近差值个数 | 第50-51页 |
3.4.3 PSNR和Capacity | 第51-54页 |
3.4.4 算法执行时间 | 第54页 |
3.4.5 彩色图像测试 | 第54-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 数字水印技术在彩色图像档案保护中的应用 | 第57-63页 |
4.1 档案综合管理系统简介 | 第57-58页 |
4.1.1 系统功能简介 | 第57页 |
4.1.2 系统技术路线 | 第57-58页 |
4.2 基于数字水印技术的彩色图像档案保护的框架模型 | 第58-59页 |
4.3 系统应用示例 | 第59-62页 |
4.3.1 图像档案录入 | 第59-60页 |
4.3.2 图像档案查询统计 | 第60-62页 |
4.4 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 总结与展望 | 第63-65页 |
5.1 全文工作总结 | 第63-64页 |
5.2 未来工作展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-70页 |
作者简介 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附录一 缩写词表 | 第72-73页 |
附录二 本文对应图表 | 第73-74页 |