基于嵌入式平台的图像水印技术
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究背景和意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3 研究的主要内容和章节安排 | 第12-14页 |
第二章 数字水印技术与嵌入式系统 | 第14-24页 |
2.1 数字水印技术 | 第14-20页 |
2.1.1 数字水印基本框架 | 第14-15页 |
2.1.2 数字水印的基本特征 | 第15-16页 |
2.1.3 数字水印的分类 | 第16页 |
2.1.4 数字水印典型算法 | 第16-19页 |
2.1.5 数字水印的性能评估 | 第19-20页 |
2.2 嵌入式系统 | 第20-23页 |
2.2.1 嵌入式系统组成 | 第20-21页 |
2.2.2 嵌入式系统的特点 | 第21页 |
2.2.3 嵌入式处理器介绍 | 第21-22页 |
2.2.4 嵌入式操作系统 | 第22-23页 |
2.3 本章小结 | 第23-24页 |
第三章 基于嵌入式平台的DCT-SVD方法 | 第24-31页 |
3.1 空域DCT与奇异值分解 | 第24-25页 |
3.1.1 空域DCT | 第24-25页 |
3.1.2 奇异值分解 | 第25页 |
3.2 DCT-SVD方法 | 第25-27页 |
3.2.1 水印信息预处理 | 第25-26页 |
3.2.2 水印嵌入 | 第26页 |
3.2.3 水印提取 | 第26-27页 |
3.3 实验结果与分析 | 第27-30页 |
3.3.1 不可见性测试 | 第27-28页 |
3.3.2 鲁棒性测试 | 第28-30页 |
3.4 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 基于S3C6410的便携式数字水印终端 | 第31-55页 |
4.1 系统的硬件平台 | 第31-36页 |
4.1.1 微处理器的选择 | 第31-33页 |
4.1.2 外围电路设计 | 第33-36页 |
4.2 嵌入式Linux操作系统移植 | 第36-44页 |
4.2.1 安装交叉编译器 | 第36-37页 |
4.2.2 U-boot移植 | 第37-38页 |
4.2.3 Linux内核配置 | 第38-42页 |
4.2.4 制作根文件系统 | 第42-44页 |
4.3 系统应用软件设计与实现 | 第44-51页 |
4.3.1 用户界面模块 | 第44-47页 |
4.3.2 制作水印模块 | 第47-48页 |
4.3.3 嵌入水印模块 | 第48-50页 |
4.3.4 提取水印模块 | 第50-51页 |
4.4 数字水印终端系统实现及测试分析 | 第51-54页 |
4.4.1 系统软硬件平台 | 第51页 |
4.4.2 系统应用软件 | 第51-54页 |
4.4.3 系统测试分析 | 第54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 总结与展望 | 第55-57页 |
5.1 总结 | 第55页 |
5.2 展望 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
附录 | 第62页 |