摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
引言 | 第11-12页 |
1 绪论 | 第12-16页 |
·研究背景和意义 | 第12-13页 |
·数字音频水印技术的研究现状 | 第13-14页 |
·本文的研究内容和编排 | 第14-16页 |
2 音频数字水印的基本理论 | 第16-27页 |
·数字水印的定义 | 第16页 |
·音频数字水印的系统模型 | 第16-17页 |
·数字水印的分类 | 第17-18页 |
·音频数字水印的基本要求 | 第18-19页 |
·典型的音频水印算法 | 第19-21页 |
·时域水印算法 | 第19-20页 |
·变换域水印算法 | 第20页 |
·压缩域水印算法 | 第20页 |
·零水印算法 | 第20-21页 |
·音频数字水印的评价标准 | 第21-24页 |
·不可感知性的评价 | 第21-23页 |
·鲁棒性评价标准 | 第23-24页 |
·嵌入量 | 第24页 |
·安全性 | 第24页 |
·针对数字音频水印的攻击 | 第24-25页 |
·数字音频水印的应用 | 第25-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
3 集群式版权保护和认证技术 | 第27-34页 |
·集群式版权保护和认证概念的提出 | 第27-28页 |
·集群式版权保护和认证的基本思想 | 第28页 |
·集群式版权保护和认证的模型 | 第28-31页 |
·水印分配嵌入法 | 第28-30页 |
·水印直接嵌入法 | 第30-31页 |
·针对的主要攻击方法 | 第31-32页 |
·集群式水印方法的优势与意义 | 第32-33页 |
·本章小结 | 第33-34页 |
4 基于云模型的集群式版权保护技术 | 第34-45页 |
·云模型 | 第34-37页 |
·云的定义 | 第34页 |
·云的数字特征 | 第34-35页 |
·云发生器 | 第35-37页 |
·云水印的生成 | 第37-38页 |
·云水印的提取 | 第38-39页 |
·实验与分析 | 第39-43页 |
·传统攻击 | 第40-41页 |
·联合攻击 | 第41页 |
·划分子集攻击 | 第41-42页 |
·添加和删除音频攻击 | 第42-43页 |
·该方法的特点 | 第43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
5 基于随机混合矩阵与提升小波的集群式版权保护 | 第45-56页 |
·提升小波技术 | 第45-47页 |
·算法的整体框架 | 第47-48页 |
·单个零水印和集合零水印的生成 | 第48-49页 |
·单个零水印和集合零水印的检测 | 第49-51页 |
·实验与分析 | 第51-55页 |
·集合零水印的鲁棒性分析 | 第51-54页 |
·单个音频零水印的鲁棒性分析 | 第54-55页 |
·算法的特点 | 第55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
6 基于FastICA 的集群式版权保护技术 | 第56-71页 |
·ICA 的描述 | 第56-57页 |
·ICA 在水印技术中的应用 | 第57-59页 |
·本章算法描述 | 第59-62页 |
·水印的嵌入 | 第59-60页 |
·水印的提取 | 第60-62页 |
·实验与分析 | 第62-69页 |
·不可感知性分析 | 第62-64页 |
·鲁棒性分析 | 第64-69页 |
·算法的特点 | 第69页 |
·本章小结 | 第69-71页 |
7 音频集群式认证技术 | 第71-90页 |
·基于ICA 和小波包的集群式认证技术 | 第72-79页 |
·小波包分解 | 第72页 |
·水印嵌入算法 | 第72-73页 |
·水印提取算法 | 第73-74页 |
·水印的篡改恢复分析 | 第74-75页 |
·实验与分析 | 第75-79页 |
·一种基于(k, n/k=n)方案的集群式认证方法 | 第79-88页 |
·Shamir (k, n)门限方案 | 第79-80页 |
·数字水印的(k,n)分配 | 第80-81页 |
·水印的嵌入和提取 | 第81-83页 |
·该算法的特点 | 第83-84页 |
·实验结果与分析 | 第84-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
8 总结和展望 | 第90-92页 |
·本文工作总结 | 第90-91页 |
·下一步工作展望 | 第91-92页 |
参考文献 | 第92-99页 |
在学研究成果 | 第99-101页 |
致谢 | 第101页 |