首页--数理科学和化学论文--物理学论文--理论物理学论文--非线性物理学论文--混沌理论论文

混沌理论在图像加密中的应用与研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第11-17页
    1.1 课题研究的背景和意义第11-12页
    1.2 混沌图像加密算法的课题研究现状第12-15页
    1.3 课题的来源及研究内容第15-17页
        1.3.1 课题来源第15页
        1.3.2 课题的主要研究内容第15-17页
第2章 混沌与混沌图像加密的相关理论第17-30页
    2.1 混沌理论的发展历程第17-18页
    2.2 混沌的定义第18-21页
    2.3 混沌的基本特征及李雅普诺夫指数的计算第21-23页
    2.4 混沌加密算法设计原则第23-26页
    2.5 图像加密算法的评价标准第26-29页
        2.5.1 密钥空间第27页
        2.5.2 密钥敏感性第27页
        2.5.3 直方图第27页
        2.5.4 相邻像素相关性第27-28页
        2.5.5 差分攻击第28-29页
    2.6 本章小结第29-30页
第3章 基于 Arnold 算法提出的一种图像加密算法第30-38页
    3.1 Arnold 变换第30-31页
    3.2 基于 Arnold 变换改进的图像置乱算法第31-37页
        3.2.1 Logistic 混沌系统第32-35页
        3.2.2 改进的图像置乱算法第35-37页
    3.3 本章小结第37-38页
第4章 基于三维混沌系统的彩色图像加密算法第38-49页
    4.1 Lorenz 系统第39-41页
    4.2 彩色图像加密算法第41-44页
    4.3 实验结果及安全性分析第44-48页
        4.3.1 密钥空间第45页
        4.3.2 密钥敏感性第45-46页
        4.3.3 彩色图像各颜色分量的直方图第46页
        4.3.4 相邻像素相关性第46-47页
        4.3.5 差分攻击第47-48页
    4.4 本章小结第48-49页
第5章 基于超混沌系统与改进置乱算法的图像加密算法第49-60页
    5.1 超混沌系统第49-52页
        5.1.1 超混沌系统的耗散性第49-50页
        5.1.2 李雅普诺夫指数和维数第50-51页
        5.1.3 超混沌吸引子第51-52页
    5.2 改进置乱算法与超混沌系统相结合的图像加密算法第52-56页
    5.3 实验结果及安全性分析第56-59页
        5.3.1 密钥空间第56页
        5.3.2 密钥敏感性第56-57页
        5.3.3 彩色图像各颜色分量的直方图第57页
        5.3.4 相邻像素相关性第57-58页
        5.3.5 差分攻击第58-59页
    5.4 本章小结第59-60页
结论第60-62页
参考文献第62-66页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第66-67页
致谢第67页

论文共67页,点击 下载论文
上一篇:垃圾微博信息过滤技术的研究
下一篇:两车间部件划分与驱动匹配的综合调度算法研究