摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题背景 | 第9页 |
1.2 数字图像加密技术 | 第9-10页 |
1.3 数字图像水印技术 | 第10-16页 |
1.3.1 数字水印的研究意义及其应用 | 第10-11页 |
1.3.2 数字水印技术的基本原理 | 第11-12页 |
1.3.3 数字水印技术的分类 | 第12-15页 |
1.3.4 国内外研究现状 | 第15-16页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第16-19页 |
1.4.1 本论文所作的主要工作 | 第16-17页 |
1.4.2 本论文的创新点 | 第17-19页 |
第二章 基于队列变换的数字图像置乱算法 | 第19-34页 |
2.1 数字图像置乱算法研究进展 | 第19-21页 |
2.2 基于队列变换的数字图像置乱算法 | 第21-29页 |
2.2.1 基于队列变换的数字图像置乱算法 | 第21-23页 |
2.2.2 置乱变换的逆变换算法 | 第23-24页 |
2.2.3 置乱算法的周期性 | 第24-25页 |
2.2.4 置乱算法的安全性分析 | 第25-27页 |
2.2.5 实验结果与结论 | 第27-29页 |
2.3 图像置乱程度的评价 | 第29-31页 |
2.4 置乱变换在数字水印中的应用 | 第31-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-34页 |
第三章 数字水印技术研究 | 第34-47页 |
3.1 水印信息的选择与预处理 | 第34-35页 |
3.2 水印信息的嵌入 | 第35-38页 |
3.2.1 人眼视觉特性 | 第35页 |
3.2.2 水印的鲁棒性要求 | 第35-36页 |
3.2.3 嵌入位置与嵌入方法的选择 | 第36-37页 |
3.2.4 水印嵌入模型 | 第37-38页 |
3.3 水印信息的检测与提取 | 第38-39页 |
3.4 数字水印系统的攻击分析及性能评价 | 第39-44页 |
3.4.1 数字水印的攻击及对策 | 第39-42页 |
3.4.2 数字水印的性能评价 | 第42-44页 |
3.5 数字水印产品及协议 | 第44-46页 |
3.5.1 数字水印产品 | 第44-45页 |
3.5.2 数字水印的协议和标准化 | 第45-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 改进的基于DCT系数线性关系的数字水印盲算法 | 第47-55页 |
4.1 离散余弦变换与DCT域经典数字水印算法 | 第47-48页 |
4.2 改进的基于DCT系数线性关系的数字水印盲算法 | 第48-54页 |
4.2.1 水印预处理 | 第49页 |
4.2.2 水印嵌入算法 | 第49-52页 |
4.2.3 水印提取算法 | 第52-53页 |
4.2.4 实验结果 | 第53-54页 |
4.2.5 算法的优缺点分析 | 第54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 基于置乱变换的多重数字水印算法 | 第55-62页 |
5.1 多重数字水印要求 | 第55页 |
5.2 基于置乱变换的多重数字水印嵌入算法 | 第55-57页 |
5.3 多重数字水印盲提取算法 | 第57页 |
5.4 多重数字图像水印的容量分析 | 第57-59页 |
5.5 实验结果 | 第59-61页 |
5.6 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 基于时间戳认证的零水印方案 | 第62-73页 |
6.1 零水印的概念 | 第62页 |
6.2 基于时间戳认证的零水印方案 | 第62-66页 |
6.2.1 零水印技术的可行性分析 | 第62-63页 |
6.2.2 数字时间戳认证协议 | 第63-64页 |
6.2.3 基于时间戳认证的零水印方案 | 第64-65页 |
6.2.4 版权证明 | 第65-66页 |
6.3 DCT域内数字图像零水印算法 | 第66-71页 |
6.3.1 版权水印的获取算法 | 第66-67页 |
6.3.2 版权水印的提取算法 | 第67页 |
6.3.3 实验结果及分析 | 第67-71页 |
6.4 零水印与非零水印的比较分析 | 第71-72页 |
6.5 本章小结 | 第72-73页 |
第七章 总结 | 第73-75页 |
7.1 本文所做工作总结 | 第73-74页 |
7.2 进一步的研究工作 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
攻读硕士学位期间的研究成果 | 第84页 |