摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-21页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.2 工程CAD的特点 | 第12-15页 |
1.2.1 工程设计全生命周期过程 | 第12-14页 |
1.2.2 工程CAD的拓扑建模 | 第14-15页 |
1.3 工程CAD协同设计中的安全策略 | 第15-17页 |
1.3.1 常用安全技术 | 第15页 |
1.3.2 内容认证技术 | 第15-17页 |
1.4 国内外研究现状 | 第17-19页 |
1.4.1 基于数字水印的认证技术 | 第17-18页 |
1.4.2 基于哈希的认证技术 | 第18页 |
1.4.3 哈希技术与数字水印技术比较 | 第18-19页 |
1.5 研究内容和章节安排 | 第19-21页 |
1.5.1 研究内容 | 第19页 |
1.5.2 论文的组织结构 | 第19-21页 |
2 哈希认证理论 | 第21-29页 |
2.1 传统密码学哈希 | 第21页 |
2.2 哈希的生成与匹配 | 第21-23页 |
2.3 哈希认证算法的性质及评估标准 | 第23-26页 |
2.3.1 哈希认证算法的性质 | 第23-25页 |
2.3.2 哈希认证算法的性能评估 | 第25-26页 |
2.4 哈希认证算法的一般流程 | 第26-27页 |
2.5 工程CAD图内容认证的关键问题 | 第27-28页 |
2.6 本章小结 | 第28-29页 |
3 基于LTQP的三维工程CAD模型拓扑关系认证算法 | 第29-47页 |
3.1 三维工程CAD模型特征 | 第29-30页 |
3.2 算法流程 | 第30-31页 |
3.3 基于LTQP的拓扑特征提取 | 第31-33页 |
3.3.1 拓扑图构建 | 第31-32页 |
3.3.2 基本LBP算子 | 第32-33页 |
3.3.3 LTQP算子 | 第33页 |
3.4 基于DCT变换的特征处理 | 第33-36页 |
3.4.1 DCT变换的基本概念 | 第34-35页 |
3.4.2 基于编码的组件分类 | 第35-36页 |
3.4.3 特征矩阵处理 | 第36页 |
3.5 哈希序列的生成和校验 | 第36-40页 |
3.5.1 基于混沌映射的哈希生成 | 第37-39页 |
3.5.2 哈希值的校验 | 第39-40页 |
3.6 实验结果与分析 | 第40-46页 |
3.6.1 唯一性 | 第40-41页 |
3.6.2 安全性 | 第41-42页 |
3.6.3 鲁棒性 | 第42-43页 |
3.6.4 脆弱性 | 第43-46页 |
3.7 本章小结 | 第46-47页 |
4 基于协方差矩阵的二维工程CAD图内容完整性认证算法 | 第47-65页 |
4.1 二维工程CAD图特征 | 第47页 |
4.2 算法流程 | 第47-48页 |
4.3 图形库预处理 | 第48-51页 |
4.3.1 Zernike正交多项式 | 第49页 |
4.3.2 Zernike矩定义 | 第49-50页 |
4.3.3 Zernike矩计算方法 | 第50-51页 |
4.4 组件分类 | 第51-54页 |
4.4.1 LBG算法的基本概念 | 第51-52页 |
4.4.2 基于LBG算法的码书生成 | 第52-53页 |
4.4.3 基于码书的组件分类 | 第53-54页 |
4.5 基于协方差矩阵的特征融合 | 第54-56页 |
4.5.1 协方差矩阵的基本概念 | 第54-55页 |
4.5.2 基于协方差矩阵的特征融合 | 第55-56页 |
4.6 哈希序列的生成与校验 | 第56-58页 |
4.6.1 哈希序列的生成 | 第57-58页 |
4.6.2 哈希序列的校验 | 第58页 |
4.7 实验与分析 | 第58-64页 |
4.7.1 鲁棒性 | 第58-60页 |
4.7.2 脆弱性 | 第60-62页 |
4.7.3 唯一性 | 第62-63页 |
4.7.4 定位性能 | 第63页 |
4.7.5 算法比较 | 第63-64页 |
4.8 本章小结 | 第64-65页 |
5 总结与展望 | 第65-67页 |
5.1 总结 | 第65页 |
5.2 展望 | 第65-67页 |
发表论文情况说明 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |