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基于TLC5620的FPGA波形发生器设计.doc

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1、.163.1 基于空间域的数字水印算法 .163.1.1 最低位有效算法 .163.1.2 Patchwork 算法 .163.1.3 纹理块映射编码法 .163.1.4 比较分析 .173.2 基于变换域的数字水印算法 .173.2.1 离散傅立叶变换算法 .183.2.2 离散余弦变换算法 .183.2.3 离散小波域变换算法 .193.2.4 比较分析 .203.3 本章小结 .21哈尔滨商业大学毕业设计(论文)II4 一种基于 Curvelet 变换的数字水印算法 .224.1 Curvelet 变换的发展 .224.1.1 傅立叶变换 .224.1.2 小波变换 .234.1.3 脊

2、波变换 .234.1.4 比较分析 .244.2 Curvelet 变换原理 .244.2.1 第一代 Curvelet 变换 .244.2.2 第二代 Curvelet 变换 .254.3 Curvelet 变换的系数特点分析 .264.4 Curvelet 变换的实现方法 .264.5 基于 Curvelet 变换的关键技术 .274.6 Curvelet 变换存在的不足 .284.7 本章小结 .28结 论 .29参考文献 .30致 谢 .33哈尔滨商业大学毕业设计(论文)11 绪 论1.1 研究背景及意义数字水印技术自上世纪 90 年代以来开始蓬勃发展,与其他许多的技术一样,数字水印技

3、术的出现同样有着深刻的历史背景及意义。二十世纪中期以来,随着多媒体技术和计算机网络技术的飞速发展,数字音频、数字图像及数字视频等数字化的产品越来越多。同时,由于 Internet 的便利性和广泛性,使得数字化产品能以多媒体的形式在网络上广泛发布并传播,计算机网络的便捷性及优越性给人们带来了很大的好处 1。然而,人们在享受网络所带来的便利的同时,媒体信息的网络化和数字化也给版权保护带来了极大的挑战。这是由于多媒体产品的数字化特性使得数字式产品极易被非法编辑、拷贝、复制和篡改,人们可以简单方便的对有版权的内容进行无限制的复制和传播,数字式产品的侵权、非法拷贝及盗版问题日益严峻。因此,如何保护这些数

4、字化产品的版权和内容安全成为一个迫在眉睫的问题。针对此类问题,数字水印技术以其独特的信息隐藏优势,首先引起了人们的广泛关注。随着科技的进步,信息技术在人们的生活中扮演着越来越重要的角色。在我们的生活中,人们对多媒体信息的编辑、存储、拷贝、传送极其普遍,只有一些机密文件才可能会通过加密在进行传送。这种加密技术虽然提高了信息的安全性,但有时加密保护的能力是有限的,人们只要获得密钥就可以对信息进行任意的修改、传播和使用,一旦信息被破解,就无法起到版权保护的作用。水印技术的出现,弥补了传统加密技术的不足,在一定程度上保护了产品的版权。数字水印技术是信息隐藏技术在多媒体领域中的一个重要应用,也是信息隐藏

5、技术研究领域最为重要的一个分支,主要是通过一些隐藏技术对数字化的多媒体产品进行版权保护,是一种较为有效的数字版权保护和数据安全维护技术。数字水印通过将信息隐藏技术与密码学 2相结合,不仅能保证信息自身的安全,还能让信息传递的过程变得更加安全和便利 3。其核心内容是,在不影响原始数据可用性的前提下,将不能被移除的水印信息嵌入到受保护的原始信号中,同时,水印信息可以正确、完整的被提取或检测出来,从而达到解决盗版跟踪和所有权纠纷等问题。数字水印这门新兴技术自上世纪 90 年代以来,取得了很大的进展,引起了国内外相关人士的浓厚兴趣,它作为一种新型的信息隐藏技术受到了越来越多的关注和重视,目前也成为多媒

6、体安全领域的一个研究热点 4,5。随着技术经济的发展、计算机网络技术的普及,数字水印技术逐渐成为版权保护的重要手段,它发挥着越来越重要的作用,具有更加广阔的发展空间和应用前景。哈尔滨商业大学毕业设计(论文)21.2 国内外研究现状作为信息隐藏技术最为重要的一个分支,自 20 世纪 90 年代以来,随着人们对版权保护意识的增强,数字水印技术的研究引起了国内外研究者的极大兴趣,成为国内外学者的研究热点。早期的数字水印算法主要在空域实现,而且大都是针对数字图像进行研究的,该技术最早出现于 1993 年 A. Z. Tirkel 等人撰写的 “Electronic water mark”一文中6。在这

7、篇文章中第一次出现了“water mark”这一术语,这标志着数字水印这门新兴学科的诞生。后来将两个词合二为一,于是“watermark”一词就出现了,而现在通常都是用“digital watermarking”表示“数字水印”。1994 年,R.G. Schyndel 等人在 IEEE 国际图像处理会议上发表了一篇题为 “A Digital Watermark”的文章,在这篇文章中首次介绍了“数字水印”这一重要概念 7。当时,他们对数字水印的重要性已有了深刻的认识,提出了可能的应用领域,并针对灰度图像提出了两种方案,即在图像的最低有效位中嵌入水印,该方案简单高效,但水印的鲁棒性较差,使得水印

8、信息无法被正确提取。为了提高数字水印的鲁棒性,1996 年 Cox 等人 8提出了一种基于扩频通信思想的水印方案,利用离散余弦变换技术向静止的图像中添加标记来提高水印的鲁棒性。但该方法也存在着一些缺陷,在提取水印时,都需要利用原始载体或原始水印的相关信息,因此它不是盲水印方案。之后,在 1998 年,Chen 等人 9提出了一类盲水印方案。该方案使用量化器嵌入水印,在鲁棒性和容量等方面都具有良好的性能,已成为数字水印技术中比较典型的一个方案。数字水印从正式提出到现在的二十多年间已成为学术界及一些大公司关注的焦点。从 1994 年至今,国内外学术界就已陆续发表关于数字水印的文章,且发表文章的数量

9、越来越多,几个影响比较大的国际会议(如 IEEE ICPC、IEEE ICASSP、ACM Multimedia 等)及一些国际杂志(如 Proceedings of IEEE、Signal Processing、IEEE Journal of Selected Areas on Communication、Communications of ACM 等)都出版了与数字水印相关的文章。国外已有一些著名的大学和研究机构,如美国的 MIT 大学、Purdue 大学、IBM 研究所,英国剑桥大学,德国的 Erlangen Nuremberg 大学及日本的 NEC 研究所等都已对数字水印技术进行了研究

10、,并获得了一定的成果。一些公司还推出了数字水印方面的软件产品,最具代表性的有美国的Digimarc 公司、Alpha 公司、MediaSec 公司、Verance 公司、Activated Content 公司,英国的 Signum 技术公司,荷兰的 Philips 研发中心,以色列的 Aliroo 公司以及瑞士的 Alpvision 公司等。此外,在数字水印的应用方面,Microsoft 和 IBM 等公司对其进行了研究。以上资料证明,在国际上,人们开始更多的关注和使用数字水印技术了。哈尔滨商业大学毕业设计(论文)3随着数字水印技术的飞速发展和技术交流的加快,在我国,数字水印技术也得到了很大

11、的重视。1999 年召开的六届“全国信息隐藏及多媒体信息安全学术研讨会”已出现了数字水印专题。2000 年 1 月,国家 863 计划智能计算机专家组织召开了“数字水印技术学术研讨会”,来自国家安全测评认证中心、中科院以及国内各大高校的专家、学者进行了深入的探讨,会议取得了圆满成功。从目前的发展情况来看,我国在相关领域的研究与世界水平越来越近,而且还拥有自己与众不同的研究思路和成果。2001 年 3 月,国防科技大学第一次在数字水印技术中应用了整数DCT 变换,这种多维整数 DCT 算法的运算效率效率比目前的有效算法高,同时还使用 HASH 函数对图像的变换系数的位置进行加密,将水印图像的信息

12、嵌入到IntDCT 系数的中低频中,在很大程度上提高了水印的安全性。2003 年 9 月,北京邮电大学推出了“数字水印应用系统”,该系统利用离散变换和小波理论设计出了一种新型的水印算法 10。自从 1999 年第一届全国信息隐藏学术研讨会在北京电子技术应用研究所召开以来,到目前为止,在 2013 年 10 月的西安举办了第十一届大会,出现很多优秀的文章,并且取得了很多相关的研究成果,得到了人们很大的肯定。总的来说,我国数字水印技术已初步发展起来,并具有一定的规模,但也存在许多需要解决的实际问题,今后我国在数字水印方面的研究任重而道远。到目前为止,数字水印技术主要在图像水印、视频水印、音频水印和

13、文本水印等方面应用比较广泛,由于图像是最基本的多媒体数据,且互联网的发展也为图像水印提供了大量的应用需求,所以水印得研究和文章大都集中在对图像的研究上。近年来关于音频水印和视频水印的研究变得越来越多。数字水印的研究主要集中在水印模型、鲁棒性数字水印算法和水印系统性能分析等方面。数字水印的应用方向主要包括数字化版权保护、商务票据防伪、盗版跟踪、隐蔽控制、内容认证和使用控制等方面。1.3 本文的主要工作与内容安排数字水印作为一门新兴学科,已成为当前研究的热点。随着科学技术的不断发展,人们已研究出多种数字水印算法。对此,本文针对数字水印技术的相关内容进行详细的分析、研究,并在此基础上简要介绍了一种基于 Curvelet 变换的数字水印算法。本文共分为五个章节,其主要内容安排如下:第一章:绪论。简要介绍了数字水印技术的研究背景及意义,国内外研究现状以及本文的主要工作和各章节的内容安排。第二章:数字水印技术简介。首先系统地介绍了数字水

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