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随着网络化多媒体技术的迅速发展,安全的数据通信与传输需求日益增加,如卫星遥感、医疗图像、远程监控等领域都迫切需要安全的通信与传输.而数据完整性不能完全解决数据传输过程中的安全性问题,数字水印技术是一种解决该问题的方案,基于小波变换,提出了一种鲁棒的彩色数字水印算法.算法以一随机实值序列为水印,首先对彩色图像G分量进行三层小波变换,然后将水印嵌入到G分量的低频子带中.通过阈值选择比较水印嵌入前后G分量低频子带系数以提取水印.实验结果表明提出算法能抵抗多种不同类型攻击,如椒盐噪声、剪切、尺度、JPEG压缩、中值滤波、复制*/粘贴等. 相似文献
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为了判定SHIF的ABox一致性,提出了一种Tableau算法.该算法先通过预处理将ABox转换成标准形式,然后按照特定的完整策略将一套Tableau规则应用于ABox,直到将它扩展成完整的ABox为止.ABox与TBox一致,当且仅当算法能产生一个无冲突的完整的ABox.算法所采用的阻塞机制可以避免Tableau规则的无限次执行.为了提高算法的效率,该机制允许一个新个体被在其之前创建的任意新个体直接阻塞,而不仅仅局限于其祖先.通过对算法的可终止性、合理性和完备性进行证明,算法的正确性得以确认. 相似文献
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互联网的广泛普及与信息处理技术的迅速发展为网络环境数字图像资源的安全通信带来了挑战。为保障网络实时环境数字图像安全流通,提出了一种基于块截断编码的数字图像可逆可见水印方案。该方案通过调整块截断编码块两个量化级以嵌入可见水印,并将加密水印信息隐藏于编码域二元位平面中,水印嵌入过程中逻辑取反运算的使用确保了原图像可恢复性。实验结果表明了该可逆可见水印方案的有效性与安全性,可应用于网络环境数字图像安全分发,为普通用户提供含可见水印的图像资源,而仅授权用户可去除可见水印浏览高质量原图像。 相似文献
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低功耗是SoC设计与评估的重要技术指标之一,现利用加权数据通路,提出一种新的低功耗SoC设计方法。该算法首先利用程序切片技术提取RTL级数据通路,然后采用贝叶斯网络训练获得各数据通路的权重(使用频率),以形成加权数据通路,最后根据各路径权值控制门控信号的产生,对权值小的通路优先插入门控逻辑或合并门控逻辑,从而有效降低系统功耗。实验结果表明,该算法与已有ODC低功耗算法相比功耗平均下降8. 38%,面积开销平均减少6.8%,同时数据通路的简化也使得算法计算负荷大幅下降。 相似文献
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对简化的地面搜索问题进行研究.首先用最小覆盖原理求出组内每个人的实际搜索半径:考虑组内所有搜索队员作为一个整体沿区域扫描线方向进行搜索,从而可导出一组搜索队伍总的搜索宽度:然后用搜索队伍总的搜索宽度对目标区域进行栅格化;最后采用基于栅格地图的全覆盖路径规划算法对问题I进行求解.对问题2,首先根据时间均衡原则和各组人数均衡原则,确定好各组人数与各组区域优化分配,于是问题2就转化为问题1,便可采用问题1的模型进行求解. 相似文献
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一种鲁棒的DCT域公开水印算法 总被引:10,自引:1,他引:10
提出了一种基于DCT的鲁棒公开水印算法,算法利用JPEG压缩量化阶段的舍入误差,结合二值逻辑进行水印嵌入。实验结果表明,该算法是有效的,在保证水印高不可见性的同时,对常见的图像处理操作和剪切、旋转、缩放等几何变换有较高的鲁棒性,特别是能抵抗压缩比高达43:1的JPEG压缩。 相似文献
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一种DCT域图象自适应公开水印技术 总被引:1,自引:0,他引:1
本文提出了一种基于DCT的图象自适应公开水印算法。该算法结合人类视觉系统屏蔽特性,通过不同强度地调整各8×8 DCT块内两个相邻中频系数间的大小关系,以自适应嵌入水印信号,真正实现了盲水印提取,且视觉因子的计算在空域内进行,算法复杂度低。实验结果表明该算法是有效的.在确保水印不可见的同时,对常见图象处理操作和一
些几何扭曲有较好的鲁棒性。 相似文献
些几何扭曲有较好的鲁棒性。 相似文献
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DCT域自适应公开水印技术 总被引:5,自引:0,他引:5
提出了一种新的DCT域自适应公开水印算法。与以往DCT域算法有所不同,该文算法通过调整两个不同的DCT分块内相对应中频系数间大小关系以嵌入水印。算法首先将原图像各8×8DCT块按Hilbert扫描顺序排列,然后每次在原图像Hilbert块索引序列中伪随机选取两个相邻8×8块,在充分考虑人类视觉系统(HVS)特性的基础上,结合块视觉因子,通过不同强度调整两相邻DCT块中对应中频系数间的大小关系,以嵌入水印信号,嵌入水印与原图像是相自适应的。实验结果表明,该算法是在保证水印不可见的同时,对常见的信号处理操作和一些几何扭曲是鲁棒的,特别是对锐化、对比度增强、边缘增强和直方图均衡等信号增强处理,其鲁棒性更为可观。 相似文献
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为了判定描述逻辑SHIN的ABox一致性,提出了一种Tableau算法。给定TBox T、ABox A和角色层次H,该算法通过预处理将A转换成标准的ABox [A],按照特定的完整策略将一套Tableau规则应用于[A],直到将它扩展成完整的ABox [A]为止。A与T和H一致,当且仅当算法能产生一个完整且无冲突的ABox [A]。算法所采用的阻塞机制可以避免Tableau规则的无限次执行,该机制允许一个新个体被在其之前创建的任意新个体直接阻塞,而不仅仅局限于其祖先。通过对算法的可终止性、合理性和完备性进行证明,算法的正确性得以确认。 相似文献