[Официальная подлинная] Цифровая технология водяного знака и применение технологии Tsinghua University Press Digital Watermark и ее приложений

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

![]()
| Название книги: | Цифровая технология водяного знака и ее применение |
| Издательство: | Издательство Университета Цинхуа |
| Дата публикации | 2018 |
| Номер ISBN: | 9787302492023 |
|   Изображение алгоритм водяного знака и видеозапись Watermark Technology, традиционная технология DCT и DWT Transformation Domain Domain Technology, новейшая технология домена контурной трансформации, технология полусвязанного изображения Watermark, основанная на нейронных сетях, некомпрессированной доменной и сжатой доменной технологии. |
|
Есть две исследования и трудности в области технологии цифрового водяного знака: одна из них заключается в том, как противостоять геометрическим атакам;Эта книга предназначена для решения этих двух трудностей.Контент, представленный в этой книге, может предоставить справочную, справочную и обучающую информацию для студентов и исследователей, которые в настоящее время изучают и изучают цифровые водяные знаки. |
|
Конференции каталогов Глава 1. Введение 1.1 Концепция цифровой технологии водяного знака связана с технологиями 1.2 Статус исследования цифровых водяных знаков 1.3 Тенденция разработки технологии цифрового водяного знака. Резюме Рекомендации Глава 2 Основная теория цифровой технологии водяного знака 2.1 Характеристики цифровой технологии водяного знака 2.2 Основная структура технологии цифрового водяного знака. 2.3 Оценка производительности цифровой системы водяного знака 2.4 Вероятность обнаружения цифрового водяного знака. 2.5 Классификация технологии цифрового водяного знака 2.6 Анализ атаки технологического алгоритма цифрового водяного знака 2.7 Маскирующие характеристики визуальной системы 2.8DCT и план улучшения <профиль преобразования волны Stander 2.8.1 Вейвлет -преобразование 2.8.2 Изменение строки раскрытия Резюме Рекомендации Глава 3 План Плана спасения и алгоритм печати изображения ДКК. 3.1 Введение 3.2 Адаптивная стратегия встраивания водяных знаков на основе HVS 3.3 Алгоритм встраивания и извлечения водяных знаков 3.3.1 Водостольное встрадание 3.3.2 Извлечение и тестирование водяного знака 3.4 Экспериментальные результаты 3.4.1. Влияние встраивания и извлечения водяного знака 3.4.2 РАСАЛЬНЫЙ Тест на поврежденное сжатие JPEG 3.4.3 РАСАЛЬНЫЙ Тест шумовой атаки 3.4.4 РАСАЛЬНЫЙ Тест на атаки сдвига 3.4.5 Тест победы Робина на острую резкость 3.5 Обсуждение Резюме Рекомендации Глава 4 Diega Quantitative Public Watermark Algorithm на основе пикового соотношения сигнала -noise 4.1 Введение 4.2 Алгоритм встроенного водяного знака 4.2.1 Хаос и хаос водяного знака 4.2.2 Внедрение водяных знаков 4.2.3 Определение количественной длины шага 4.3 Процесс извлечения водяного знака 4.3.1 Извлечение водяного знака 4.3.2 Связанное тестирование 4.4 Экспериментальные результаты 4.4.1 Результаты встраивания и извлечения водяных знаков 4.4.2 Эксперимент по борьбе с атакой 4.5 Обсуждение Резюме Рекомендации ГЛАВА 5 ПОЛЕДНАЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ Алгоритм водяного знака на основе нейронной сети 5.1 Введение 5.2 Алгоритм приспособления на основе анемии на основе анемии 5.2.1 Половина настройки 5.2.2.2 Ошибка диффузионного ядра на основе нейронов 5.3 Алгоритм полупроличного изображения на основе нейронов на основе диффузионного ядра. 5.3.1. Встроенное из цифрового водяного знака 5.3.2 Извлечение цифровых водяных знаков 5.4 Экспериментальные результаты 5.4.1 Тест на производительность обнаружения 5.4.2 Тест на способность к анти -притаке Резюме Рекомендации Глава 6 Обзор изображения алгоритм антиггеометрической атаки 6.1 Введение 6.2 Исследование статуса исследований по антипуртурному атаку Алгоритм водяного знака Атаки 6.2.1 Метод водяного знака на основе коррекции атаки 6.2.2 Метод водяного знака на основе не -вариантов Резюме Рекомендации Глава 7 Изображение алгоритм водяного знака на основе важной области возврата к важному изображению 7.1 Введение 7.2 Введение в технологию нормализации изображений 7.3 Определение важных областей нормализованных изображений 7.4 Алгоритм цифровой водной печати на основе важной области нормализованных изображений 7.4.1. Встроенное из цифрового водяного знака 7.4.2 Извлечение цифровых водяных знаков 7.5 Экспериментальные результаты 7.5.1. 7.5.2 Тест на способность к анти -притаке Резюме Рекомендации Глава 8 Анти -геометрический алгоритм водяного знака на основе домена DWT 8.1 Введение 8.2 Извлечение шаблонов точек признака 8.2.1 Харрис оператор 8.2.2 Шкала функций 8.2.3 Улучшен Harris 8laplace 8.2.4 Определение шаблонов точек признака 8.2.5 Сопоставление очков функций 8.3 Параметры геометрических атак оценки и коррекции 8.4 Водостольное внедрение 8.5 Обнаружение водяного знака 8.6 Экспериментальные результаты 8.7 Обсуждение Резюме Рекомендации Глава 9 Изображение алгоритм водяного знака на основе адаптивных характерных областей 9.1 Введение 9.2 Локальная характеристическая область деления на основе масштабной пространственной точки функции 9.2.1 Автоматический выбор масштаба и масштабные точки не изменились 9.2.2. 9.3 Алгоритм изображения водяного знака на основе точек функций 9.3.1. Встроенное цифрового водяного знака 9.3.2 Обнаружение цифрового водяного знака 9.4 Экспериментальные результаты 9.4.1 Тест на производительность обнаружения 9.4.2 Тест на способность к анти -притаке Резюме Рекомендации Глава 10 Анти -геометрический алгоритм водяного знака Атаки на основе имитации неизменных точек 10.1 Введение 10.2 Оператор обнаружения Harrisfaffine 10.2.1 Улучшение пространства масштабного масштаба Гаусса 10.2.2 Улучшение независимой матрицы 10.3 Извлечение точек и областей функций 10.4 Адаптивное разделение местных характерных областей 10.5 Вторжение водяного знака 10.6 Обнаружение водяного знака 10.7 Экспериментальные результаты 10.8 Обсуждение Резюме Рекомендации Глава 11 Алгоритм водяного знака на основе домена изменения вклада 11.1 Введение 11.2Contourlet Transformation 11.2.1 Группа фильтров Pyramid Laplas 11.2.2 Группа фильтров направления 11.2.3 Группа фильтров направления пирамиды 11.2.4 Характеристики трансформации связки 11.3 Самоадаптирование алгоритма водяного знака на основе домена контурной трансформации 11.3.1 Водостольное встрадание 11.3.2 Обнаружение водяного знака 11.3.3 Экспериментальные результаты 11.3.4 Обсуждение 11.4 Алгоритм Anti -GeoMetric Attack Attack на основе контурлета 11.4.1 Извлечение шаблонов точек признака 11.4.2 Сопоставление шаблона точки функции 11.4.3 Оценка и коррекция параметров геометрической атаки 11.4.4 Водяной знак 11.4.5 Обнаружение водяного знака 11.4.6 Экспериментальные результаты 11.4.7 Обсуждение Резюме Рекомендации Глава 12 Видео ВИДЕО Watermark Technologuan введение 12.1 Введение 12.2 Видео концепции, связанные с технологиями водяного знака 12.2.1 Основные функции видеоматериала Watermark Technologe 12.2.2 Классификация технологии видеомагнита. 12.2.3 Метод атаки видео водяного знака 12.2.4 Международные стандарты для кодов сжатия видео 12.2.5MPEG Стандартная серия 12.2.6. Поле приложения технологии видеомагнита Watermark. 12.3. 12.4 Тенденции исследований технологии видеомагнита. Резюме Рекомендации Глава 13 Адаптивное видео на основе улучшенного наконечника плана и функций HVS 13.2 Обзор алгоритма 13.3 Предварительная обработка водяного знака 13.4 Обработка потока видео 13.4.1 сегментация видео сцены 13.4.2 Вейвлет -преобразование видео кадры 13.4.3 Видео кадра изображения волновой домен важного определения коэффициента 13.5. 13.5.1 Классификация областей текстуры 13.5.2 Классификация спортивной зоны 13.6 Алгоритм реализация 13.6.1 Водяной знак 13.6.2 Уточнение водяного знака 13.6.3 Экспериментальные результаты 13.7 Обсуждение Резюме Рекомендации Глава 14 Алгоритм анти -геометрической атаки видео на основе характерной области 14.1 Введение 14.2 Оценка и коррекция параметров геометрической атаки 14.2.1 Обнаружение в области функции 14.2.2 Оценка угла вращения 14.2.3 Оценка изменяющихся параметров 14.2.4 Оценка шкалы перевода 14.3 Процесс встраивания водяных знаков 14.3.1 14.3.2 Водяной знак 14.3.3 определение количественной длины шага 14.4 Процесс обнаружения водяных знаков 14.5 Экспериментальные результаты 14.6 Обсуждение Резюме Рекомендации Глава 15 Алгоритм алгоритма адаптивного видео для печати воды в направлении разницы в рамках текстуры 15.1 Введение 15.2 Определение блока шума отсутствует 15.3 Процесс встраивания водяных знаков 15.3.1 Выбор встроенных рамок 15.3.2 Выбор встроенных блоков 15.3.3 Выбор и формула для встроенного положения 15.3.4 Далее обеспечить надежную стратегию встраивания 15.4 Процесс извлечения водяного знака 15.4.1 Извлечение водяных знаков 15.4.2 Обнаружение сходства водяных знаков 15.5 Экспериментальные результаты Резюме Рекомендации Глава 16 Алгоритм видео для печати видео на основе спортивных характеристик 16.1 Введение 16.2 Определение различных областей спортивного объекта 16.2.1 кластерный анализ 16.2.2 Метод классификации 16.2.3 Роль классификации 16.3 Процесс встроения водяных знаков 16.4 Обнаружение водяного знака 16.5 Экспериментальные результаты Резюме |
ПРЕДИСЛОВИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Из -за ограниченного уровня автора, книга неизбежно будет иметь упущения и неуместность, и читатели могут их исправить. |

Официальный флагманский магазин Университета Цинхуа








