摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 课题背景与意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 研究内容与设计指标 | 第11页 |
1.3.1 研究内容 | 第11页 |
1.3.2 设计指标 | 第11页 |
1.4 本论文组织结构 | 第11-13页 |
第二章 混沌图像加密理论基础 | 第13-21页 |
2.1 混沌及其特性 | 第13-17页 |
2.1.1 混沌的定义 | 第13-14页 |
2.1.2 混沌的特性 | 第14页 |
2.1.3 常见的混沌系统模型 | 第14-17页 |
2.2 线性反馈移位寄存器 | 第17-18页 |
2.3 混沌与图像加密 | 第18-19页 |
2.4 本章小结 | 第19-21页 |
第三章 混沌加密图像算法分析与方案设计 | 第21-37页 |
3.1 基于Arnold猫映射的图像置乱算法分析与设计 | 第21-23页 |
3.2 基于Logistic混沌映射的图像扩散算法分析与设计 | 第23-29页 |
3.2.1 改进后的Logistic混沌映射特性分析 | 第23-28页 |
3.2.2 改进后的Logistic混沌映射产生的混沌密钥 | 第28页 |
3.2.3 基于改进后的Logistic混沌映射的图像扩散算法 | 第28-29页 |
3.3 基于改进后的Logistic混沌映射和LFSR的图像算法分析与设计 | 第29-30页 |
3.4 混沌图像加解密算法方案设计 | 第30-36页 |
3.4.1 混沌算法设计 | 第31-32页 |
3.4.2 混沌图像加解密算法的性能与安全性分析 | 第32-36页 |
3.5 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 混沌图像加密算法的硬件架构与RTL实现 | 第37-53页 |
4.1 混沌图像加密系统整体硬件架构 | 第37-40页 |
4.2 密钥生成模块 | 第40-42页 |
4.2.1 密钥生成模块信号列表 | 第40页 |
4.2.2 密钥生成模块的硬件架构 | 第40-41页 |
4.2.3 密钥生成模块流程图和状态转移图 | 第41-42页 |
4.2.4 密钥生成模块的时序图 | 第42页 |
4.3 明文数据接收模块 | 第42-44页 |
4.3.1 明文数据的信号列表 | 第42-43页 |
4.3.2 明文数据的硬件架构图 | 第43页 |
4.3.3 明文数据的时序图 | 第43-44页 |
4.4 加密算法模块 | 第44-47页 |
4.4.1 加密算法模块信号列表 | 第44-45页 |
4.4.2 加密算法模块硬件架构框图 | 第45页 |
4.4.3 加密算法状态转移图和模块流程图 | 第45-47页 |
4.4.4 加密算法模块时序图 | 第47页 |
4.5 解密算法模块 | 第47-51页 |
4.5.1 解密算法模块信号列表 | 第48页 |
4.5.2 解密算法模块硬件架构框图 | 第48-49页 |
4.5.3 解密算法模块流程图和状态转移图 | 第49-50页 |
4.5.4 解密算法模块时序图 | 第50-51页 |
4.6 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 验证与结果分析 | 第53-65页 |
5.1 基于Modelsim和ISE的混沌图像加密系统联合仿真验证 | 第53-60页 |
5.1.1 Modelsim和ISE简介 | 第53页 |
5.1.2 密钥生成模块的仿真 | 第53-55页 |
5.1.3 明文数据处理模块仿真 | 第55-56页 |
5.1.4 加密算法模块仿真 | 第56-57页 |
5.1.5 解密算法模块仿真 | 第57-59页 |
5.1.6 加解密图像显示 | 第59-60页 |
5.2 基于FPGA的混沌图像加密系统实现 | 第60-64页 |
5.2.1 FPGA验证结果 | 第60-62页 |
5.2.2 硬件完成图像加解密 | 第62-63页 |
5.2.3 资源消耗统计和验证结果 | 第63页 |
5.2.4 设计指标与结果对比 | 第63页 |
5.2.5 可行性分析与改进 | 第63-64页 |
5.3 本章小结 | 第64-65页 |
第六章 总结与展望 | 第65-67页 |
6.1 总结 | 第65页 |
6.2 展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
攻读硕士学位期间的成果 | 第73页 |