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基于DWT-HD-SVD混合技术的MATLAB数字图像水印方法测试(JPEG、JPEG2000压缩及高斯和中值滤波)

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简介:
本研究提出了一种结合离散小波变换(DWT)、霍夫变换(HD)与奇异值分解(SVD)的混合技术,在MATLAB环境下进行数字图像水印嵌入。测试了该方法在JPEG及JPEG2000压缩以及高斯和中值滤波下的鲁棒性,旨在验证其抗攻击能力。 基于DWT-HD-SVD混合技术的数字图像水印方法在MATLAB环境下进行了测试,包括JPEG压缩、JPEG2000压缩、高斯滤波、中值滤波、高斯噪声以及图像变形等攻击(attack)测试,并提供了相应的源码。

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客服
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  • DWT-HD-SVDMATLABJPEGJPEG2000
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    本研究提出了一种结合离散小波变换(DWT)、霍夫变换(HD)与奇异值分解(SVD)的混合技术,在MATLAB环境下进行数字图像水印嵌入。测试了该方法在JPEG及JPEG2000压缩以及高斯和中值滤波下的鲁棒性,旨在验证其抗攻击能力。 基于DWT-HD-SVD混合技术的数字图像水印方法在MATLAB环境下进行了测试,包括JPEG压缩、JPEG2000压缩、高斯滤波、中值滤波、高斯噪声以及图像变形等攻击(attack)测试,并提供了相应的源码。
  • DWT-SVD
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    本研究提出了一种结合离散小波变换(DWT)与奇异值分解(SVD)的新型数字水印算法。该方法利用图像频域特性嵌入不可见水印,同时确保高鲁棒性和透明性,适用于版权保护及完整性验证。 《基于DWT-SVD的数字水印算法详解》 数字水印技术是信息安全领域中的重要手段之一,主要用于保护知识产权及防止数字内容被非法篡改或复制。本段落将深入探讨一种结合离散小波变换(DWT)与奇异值分解(SVD)的数字水印方法,这种算法因其强大的鲁棒性而在学术研究和实际应用中得到广泛应用。 一、离散小波变换(DWT) 离散小波变换是一种多分辨率分析技术,它能够在时间和频率域同时提供信息。通过使用DWT,原始图像可以被分解为不同尺度和位置的细节与近似成分,使得在不同的层次上进行处理成为可能。这种特性使该方法特别适合于数字水印领域中的应用,因为它能够捕获并利用图像的局部特征来嵌入不可见且抗攻击性强的水印信息。 二、奇异值分解(SVD) 作为线性代数的一个基本工具,奇异值分解可以将任意矩阵表示为三个正交矩阵的乘积。在图像处理中,SVD可用于实现有效的压缩和恢复操作,因为它能提供一种接近最优的方式来进行低秩近似。而在数字水印技术的应用上,通过改变图像频域表示中的奇异值来嵌入信息是一种常用策略,在保持高质量视觉效果的同时隐藏了水印的存在。 三、DWT-SVD数字水印算法 基于DWT和SVD的数字水印方案通常包含以下步骤: 1. **预处理**:首先对原始图像进行必要的归一化等操作,以确保后续流程顺利执行。 2. **小波变换**:利用离散小波变换将图像分解成多个层次的低频系数(近似)和高频系数(细节),这些不同的层级为水印嵌入提供了丰富的选择空间。 3. **水印嵌入**:在经过DWT处理后的结果中选取适合的层,特别是那些包含更多视觉信息的部分,并通过SVD对该层矩阵进行分解。随后,在修改奇异值的过程中插入特定格式的信息以构成最终的数字签名或标识符。 4. **水印提取**:接收方使用相同的变换过程来复现原始图像的状态并从中恢复嵌入的数据内容,这通常涉及到对关键位置的奇异值变化做检测和重建工作。 5. **鲁棒性改进措施**:为了增强算法抵抗各种常见攻击的能力(例如缩放、旋转等),往往会选择那些能量较高的系数进行水印编码,并且在处理过程中加入一些随机化元素来增加安全性。 四、实际应用与特点 这种结合了DWT和SVD特性的数字水印技术,在版权保护以及内容验证等领域有着广泛的应用前景。由于其能够很好地适应不同的图像处理条件,因此即使面对复杂的环境挑战也能确保嵌入的标识不会轻易被破坏或移除。 综上所述,基于离散小波变换与奇异值分解相结合的方法提供了一种高效且稳健的方式来实现数字水印的技术目标,这不仅对于维护信息的安全性和完整性具有重要意义,在学术界和行业内都显示出了极高的实用价值。
  • DWT-SVD
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    DWT-SVD数字水印技术结合了离散小波变换和奇异值分解的优势,用于增强多媒体数据的安全性和版权保护。 基于DWT-SVD的数字水印算法具有较强的鲁棒性,适用于毕业设计和研究。
  • :采用DWT-HD-SVD抗攻击性研究PSNR、SSIM、NC分析
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    本研究探讨了利用混合离散小波变换(DWT)、Hilbert变换(HD)和奇异值分解(SVD)技术在数字图像水印中的应用,特别关注其抵抗各种攻击的能力,并通过峰值信噪比(PSNR)、结构相似性(SSIM)及归一化互相关(NC)等指标进行效果评估。 基于混合DWT-HD-SVD技术的数字图像水印方法:该方法探讨了在不同攻击下的性能指标,包括峰值信噪比(PSNR)、结构相似性指数(SSIM)以及归一化相关系数(NC)。
  • MATLAB GUI代码:结DWTSVD变换算沌加密.rar_
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    本资源提供了一种利用MATLAB GUI实现的数字水印技术代码,采用离散小波变换(DWT)与奇异值分解(SVD)相结合的方法,并辅以混沌加密,旨在增强图像数据的安全性。 这段文字描述了一个使用Matlab GUI编写的数字水印代码示例。该代码结合了小波变换中的dwt算法与svd(奇异值分解)方法,并采用了混沌加密技术进行数据保护,适合初学者研究学习。
  • MATLABDCTDWT
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    本研究探讨了在MATLAB环境下运用离散余弦变换(DCT)与离散小波变换(DWT)进行图像数字水印嵌入及提取的技术,旨在增强信息的安全传输。 【达摩老生出品,必属精品】资源名:MATLAB_DCT_DWT_图像数字水印 资源类型:matlab项目全套源码 源码说明:全部项目源码都是经过测试校正后百分百成功运行的,如果您下载后不能运行可联系作者进行指导或者更换。 适合人群:新手及有一定经验的开发人员
  • DWT-SVD领域鲁棒性
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    本研究提出了一种基于离散小波变换和奇异值分解相结合的方法,在保护版权的同时增强了数字图像水印的安全性和不可见性。 本段落提出了一种基于DWT-SVD域的鲁棒数字图像水印算法。该算法利用灰度图像作为水印,并对其进行置乱加密后再进行SVD分解,然后将得到的奇异值嵌入到图像小波变换后的各频带的奇异值之中,且不同频带中的嵌入强度有所差异。实验结果显示,这种算法对于常见的信号处理、JPEG压缩和几何失真具有较高的鲁棒性。
  • ——结DCTDWTDCT
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    本研究探讨了一种基于离散余弦变换(DCT)与离散小波变换(DWT)相结合的技术,提出了一种新的数字水印算法,以增强图像版权保护及数据完整性验证。该方法在保证视觉效果的前提下,提高了水印的鲁棒性和不可见性。 基于DCT与DWT的数字水印算法包括详细的步骤。这种算法结合了离散余弦变换(DCT)和离散小波变换(DWT),用于增强图像中的信息隐藏能力,提供更高的鲁棒性和不可见性。具体实施时,首先对原始图像进行分块处理,并应用DCT或DWT将其转换到频域;然后,在选定的频率系数上嵌入水印数据;最后,通过逆变换将修改后的系数重新组合成带有隐秘信息的新图像。该方法能够有效抵抗各种攻击和操作,同时保持良好的视觉质量。
  • 可视化界面DWT-DCT-SVD鲁棒性.zip
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    本研究提出了一种结合可视化界面与DWT-DCT-SVD变换的鲁棒性数字图像水印算法,有效增强了水印的安全性和不可见性。 基于DWT(离散小波变换)、DCT(离散余弦变换)和SVD(奇异值分解)的鲁棒水印技术,在MATLAB中可以编写成可运行代码。这种技术利用了这些数学工具来增强数字水印的安全性和稳定性,适用于多种图像处理场景。
  • SVD——奇异分解
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    本研究探讨了利用奇异值分解(SVD)技术进行图像压缩的方法,通过分析和实验验证了该算法的有效性和高效性。 根据奇异值分解的基本原理及其特点,介绍了利用奇异值分解进行图像压缩的方法,并通过简单例子阐述了该方法的压缩过程及流程。此外,还使用MATLAB编程对实际图像进行了处理,验证了此方法的有效性。