Подлинная книга Цифровая технология водяных знаков и ее приложения Цифровая технология водяных знаком

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


| Цифровая технология водяного знака и ее применение | ||
![]() | Ценообразование | 69.80 |
| Издатель | Tsinghua University Press | |
| Опубликованная дата | Январь 2019 года | |
| формат | 16 | |
| автор | Лу Йиджун, Ци Руухуа, Ву Джун, Тан Шуантонг | |
| Количество страниц | 236 | |
| Кодирование ISBN | 9787302492023 | |


Основное содержание включает в себя базовые модели и анализ алгоритма цифровой системы водяных знаков, надежный прозрачный водяной знак для защиты авторских прав, включая технологию водяного знака и технологию геометрической атаки, основанную на негейометрических атаках, которые могут сопротивляться общей обработке изображений. Технология водяного знака, традиционная технология трансформации DCT и DWT Digital Watermark,#Новая технология преобразования контурной преобразования, технология полусвязанного изображения водяных знаков, некомпрессированная доменная и сжатая доменная космическая технология.


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
Алгоритм Waterprint
13.1 Введение
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


Существует две исследования и трудности в области технологии цифрового водяного знака: одна из них заключается в том, как противостоять геометрическим атакам, встроенным; Другое - как сохранить авторское право различных видео с помощью технологии водяного знака для борьбы с пиратством.Эта книга предназначена для решения этих двух трудностей. В этой книге основное внимание уделяется второй генераторной технологии цифрового водяного знака и видеомагнитной технологии, основанной на характерных антигеметрических атаках.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.


ПРЕДИСЛОВИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Благодаря быстрому развитию сетевых технологий и мультимедийных технологий, мультимедийные данные постепенно становятся важным источником информации для людей, и они стали важной частью жизни людей.Следует сказать, что цифровизация мультимедийных данных не только обеспечивает большое удобство для доступа к мультимедийной информации, но и значительно повышает эффективность и точность выражения информации.Люди могут публиковать свои собственные работы через Интернет, передавать важную информацию и проводить торговлю сетью.Однако информация о цифровой мультимедиа легко отредактируется, воспроизводится и распределяется по неограниченным ограничениям.Например, современные пиратские люди могут получить те же реплики, что и оригинальные, и получить огромную прибыль; и некоторая информация, которая имеет особое значение, такую как информация, связанная с судебными исками,#例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 例 и т. Д. ПолемНегативные последствия этой серии цифровых технологий могут быть воспроизведены и широко распространены, что стало основным препятствием, которое влияет на здоровье информационной отрасли и устойчивое развитие.В настоящее время проблема мультимедийной информационной безопасности, включая защиту авторских прав и сертификацию контента, становится все более заметной и стала очень важной и неотложной проблемой в цифровом мире.
Digital Watermark Technology -это режущее направление исследования международной информационной безопасности, которая открыла новый способ сохранения безопасности и передачи мультимедиа.Digital Watermark Technology -это междисциплинарная интегрированная интегрированная математика, криптография, теория информации, теория вероятности, теория сложности вычислений, компьютерная сеть и технология компьютерных приложений.Полная теоретическая система пока нет, и существует много проблем, которые необходимо срочно решить, но технология цифровой водяной знаки использовалась в качестве действительного метода для защиты и проверки целостности информации информации, которая стала горячей точкой в Текущие исследования международного академического сообщества.Представьте#Новые результаты исследований технологии цифрового водяного знака, отражая текущее#Новое направление исследования, главная цель этой книги.
Эта книга содержит 16 глав.Глава 1 и в главе 2 представлены соответствующие концепции цифровых водяных знаков, основной теории технологии цифрового водяного знака и обычно используемой технологией цифровой водяной марки: улучшить основную теорию волн и преобразования DCT, а также анализируйте текущие тенденции состояния и развития дома и За границей ждите основных проблем.Глава 3 ~ 5 подробно описывает три конкретных метода водяного знака с изображением: улучшить алгоритм печати слепого воды волн и DCT, а также пиковое соотношение сигнала и nois Нейронная сеть.Глава 6 представляет технологию водяного знака Image Watermark Anti -Geometric Attacks, включая влияние геометрических атак на технологию Image Watermark и существующие алгоритмы антигеометрической атаки.ГЛАВА 7-10 Подробные методы водяных знаков для антиггеометрических атак: алгоритмы изображения водяных знаков, основанные на важных областях изображения изображения, алгоритма антиггеометрической атаки на основе домена DWT, алгоритма водяного знака изображения и на основе адаптивных характерных областей и антижометрической атаки, изображения водяного знака. Алгоритм водяного знака на основе имитации неизменных точек.Глава 11 подробно описала основную теорию и характеристики контурной трансформации и введена две технологии водяного знака, основанную на контурной трансформации.В главе 12 представлены соответствующие концепции технологии видео для Watermark, текущую тенденцию статуса и разработки видео технологии Watermark.Глава 13 ~ 16 Подробные введенные 4 видеомагнитные методы: алгоритм адаптивного видео на основе улучшения характеристик волн и HVS, алгоритм видео с геометрической атакой, основанный на характерной области, адаптивное видео водяные знаки алгоритм на основе рамки рамки на основе рамки на основе рамки на основе кадров на основе рамки направление текстуры и алгоритм видео на основе движения.
Содержание этой книги имеет следующие характеристики.
(1) Новый контент.В последние годы содержание этой книги в основном вводит новую теорию и технологию цифрового водяного знака, а не внедряет большое количество знакомых статей и методов.
(2) Комплексное содержание.Эта книга не только представляет первую генерационную технологию водяного знака, основанную на содержании изображения, но также вводит характерную технологию водяного знака второго поколения; не только вводит технологию водяных знаков с обычной обработкой изображения, но также вводит геометрические атаки с высокими надежными атаками на геометрические атаки. -На основе анти -геометрической атаки технологии водяного знака; не только вводит технологию Image Watermark, но также вводит некомпрессированную технологию Watermark Technology и Video Watermark в сжатых доменных пространствах.
(3) Сильный теоретический.Эта книга вводит много основных теорий, связанных с цифровыми водяными знаками, такими как основные основы технологии водяных знаков, система оценки технологии водяных знаков, трансформация вкладов, вейвлеты плана продвижения, алгоритм извлечения элементов и международный стандарт видео Кодирование сжатия.
По случаю этой книги я искренне благодарю профессора Ван Сянхая и профессора Ван Янксуана за руководство, поддержку и поддержку во время написания этой книги. Помощь и вдохновение Ли Шаохуа.
Публикация этой книги была опубликована Далонским университетом иностранных языков (2016CBZZ05), Национальным проектом Фонда естественных наук (61501082), Проектом Фонда естественных наук о провинциях Liaoning (201705440232), Департамент образования Liaoning Provincial Социальная благодарность за финансирование проекта Фонда научного планирования (L15CGL009).
Из -за ограниченного уровня автора, книга неизбежно будет иметь упущения и неуместность, и читатели могут их исправить.









