基于混沌置乱的DCT域彩色图像自适应水印算法

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近年来,随着互联网和计算机通信技术的不断提高和普及,数字媒体(包括数字图像、数字视频、数字音频)已得到了广泛的应用,随之而来的数字媒体的信息安全、知识产权保护和认证等问题也变得日益突出。数字水印(digital watermarking)技术作为传统加密技术的有效补充手段,是一种可以在开放的网络环境下保护版权和认证来源及完整性的新技术。一个好的水印嵌入算法,应该在保证数字产品质量不受影响的前提下,满足不可见性和一定的稳健性。即我们所嵌入的水印应该在常规检测下不被使用人所感知;另外,还要经受住一定强度的攻击甚至于人为恶意攻击,例如,剪切,加扰,压缩等等攻击。只有在这样的情况下,我们的水印才有其保证信息安全、知识产权保护和认证等作用。彩色图像在信息交换中使用的频率十分高,围绕彩色图像的数字水印技术的讨论也很多,本文就是以彩色图像为研究对象提出了一种切实可行的水印嵌入和检测算法。 本文首先介绍了混沌系统和混沌序列,对混沌系统和混沌序列进行了必要的介绍和讨论,特别是Logistic映射所产生的混沌序列的性质做了详细的分析,进而利用混沌序列作为置乱序列的良好性能,利用次序统计量提出了一种混沌图像置乱网络,对我们要隐藏的数字水印进行了加密保护,这无疑增加了数字水印的安全性。 其次,对数字图像变换中的D C T变换进行了讨论。在简单介绍了D C T变换和其他变换的优势后,我们重点放在了二维离散D C T变换的讨论中,其中包括定义、物理意义以及水印嵌入区域的选择。 最后,我们提出了一种新的彩色图像水印算法,这个方法利用人类视觉对单色光的敏感度差异,将混沌置乱图像作为水印自适应地嵌入到彩色图像的二维DCT变换域之中。实验结果表明,这种方法更好地平衡了水印的不可见性和稳健性的矛盾,所隐藏的水印具有良好的抗攻击性。关健词:混沌序列、次序统计量、图像置乱网络、数字水印、彩色图像、DCT 变换
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