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目录

第一章基于超混沌迭代的双重零水印算法 2-

1.1概述 2-

1.2超混沌迭代序列加密 2-

1.2.1混沌加密 2-

1.2.2超混沌序列 3-

1.3基于变换域的双零水印算法 4-

1.4水印检测及试验结果分析 6-

其次章基于非数值型字段的关系数据库数字水印技术 7-

2.1概述 7-

2.2数据库数字水印技术探讨概述 7-

2.3算法基本思想 8-

2.3.1水印嵌入算法 8-

2.3.2水印提取算法 8-

2.3.3算法性能分析 9-

第三章非数值型数据的数据库水印算法探讨 10-

3.1概述 10-

3.2非数值型数据的水印算法 10-

3.2.2统计特征限制算法 12-

3.3性能分析 12-

第四章基于零宽度不行见字符的数据库零水印探讨 13-

4.1引言 13-

4.2数据库零水印概念的扩展 13-

4.3基于零宽度不行见字符的鲁棒性水印 14-

4.3.1水印嵌入算法 14-

4.3.2水印提取算法 14-

4.4基于零宽度不行见字符的脆弱性水印14-

4.5测试14-

4.6结束语14-

第五章基于数字水印的外包数据库内容爱护技术探讨16-

5.1数据库水印解决方案的提出 16-

5.2数据库水印的探讨现状与发展 16-

5.3数据库水印的基本概念 16-

5.3.1数据库水印的定义 17-

5.3.2数据库水印的主要特征 17-

5.3.3数据库水印的应用 17-

5.4数据库水印的基本原理 18-

5.4.1数据库水印系统 18-

5.4.2数据库水印嵌入 19-

5.4.3数据库水印检测与提取 19-

5.5数据库水印的攻击及对策 20-

5.6数据库版权认证 21-

参考文献 23-

第一章基于超混沌迭代的双重零水印算法

1.1概述

目前数字水印技术的难点集中在:如何隐藏大量信息,保证水印本身的鲁棒性和平安性,又不破坏原文件。针对这一问题,文献提出了零水印算法,其主要思想是利用宿主信息的重要特征构造可唯一识别的水印。由于零水印技术没有向宿主文件嵌入任何信息,因此很好地保证了不行见性。而零水印与常规水印算法一样,要对各种攻击保证良好的鲁棒性,目前主要的技术是基于时空域和变换域的算法。后者由于运算速度快且抗噪声、抗压缩等方面的性能较好,因此探讨和应用得更为广泛。

提出一种用超混沌迭代产生的序列进行加密的双重零水印算法,用图像离散余弦变换和小波变换后的重要系数分别构造零水印,以提高水印算法的抗攻击实力,采纳超混沌序列进行加密,以提高系统的平安性。试验结果表明,该算法提高了水印系统的综合性能,具有较好的不行见性、鲁棒性和平安性。

由于离散余弦变换(DiscreteCosineTransform,DCT)和离散小波变换(DiscreteWaveletTransform,DWT)域的数字水印对于不同的攻击鲁棒性各有优势,因此应在实际应用中将两者更好地结合。有理论探讨表明,将水印信号干脆嵌入到DCT域的DC重量或小波域的LL子带,可以更好地实现水印信号的稳健嵌入[3-51。

1.2超混沌迭代序列加密

由于采纳一维混沌系统加密易被混沌同步分析法破译,因此本文采纳二维超混沌系统对水印进行加密,极大地提高了系统的平安性。

1.2.1混沌加密

混沌加密基于混沌系统所具有的特性:对初值的极端敏感性和高度的随机性。混沌加密是以混沌系统产生混沌序列作为密钥序列的,利用该序列对明文加密,密文经信道传输,接收方用混沌同步的方法提取明文信号,实现解密。

混沌序列加密的主要特点是加密方式简洁,只要对2个序列进行叠加即可。混沌序列加密原理如图1-1所示。

序列生成器

序列生成器

密文y(明文xi)

密钥

明文xi(密文yi)

图1-1混沌序列加密原理

1.2.2超混

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