基于DWT的彩色图像数字水印算法的研究

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计算机网络通信技术的发展,特别是互联网技术的发展,使得数据的交换和传输过程变的相对简单。人们借助于计算机、数字扫描仪、打印机等电子设备可以方便、快捷地将数字信息传送到世界各地,信息媒体的数字化和网络技术的发展,也使得人们日益关注数字媒体的安全性。数字水印技术正是在这种情况下迅速发展起来的。数字水印技术,就是将具有特定意义的标记,按照某种给定算法嵌入到多媒体产品中,以实现对该产品的保护和认证。现今数字水印嵌入和提取的方法很多,大多集中在空间域和变换域两个方面。空间域水印是通过修改图像像素点的强度值或灰度值来实现的。其无需对原始图像进行变换,算法简单,效率较高,但是难以抵抗图像处理中常见的攻击及噪声干扰,鲁棒性较差;变换域水印是对原始图像进行某种变换后,对变换域中的系数进行修改来嵌入水印,这些变换有离散傅里叶变换(DFT)、离散余弦变换(DCT)及离散小波变换(DWT)等。其需要对原始图像进行变换,计算较复杂,数据量较大,但是变换域的数字水印算法可以抵抗压缩编码及低通滤波的影响;可以有效地抵抗诸如JPEG压缩、旋转和缩放等攻击;变换域的能量分布集中,容易与人类视觉系统(HVS)相结合来决定嵌入水印的强度。可见基于变换域嵌入水印的方法比基于空间域嵌入水印的方法有很多优势,因此很适合应用于数字水印技术中。在前人工作的基础上,本文具体的研究和创新工作如下:首先归纳总结了数字水印的概念和基本特征、数字水印的基本原理和一般模型、数字水印的分类及应用等。其次阐述了数字水印的嵌入方法,主要有空间域和变换域方法。简单分析了空间域和变换域嵌入方法的原理及优缺点,详细介绍了变换域中的DFT、DCT和DWT,并对LSB水印算法、基于DCT的水印算法和基于DWT的水印算法进行了仿真实验。通过分析比较最终选用小波变换来对图像进行处理。再次介绍了图像置乱技术的基本思想和原理,并选用Arnold变换作为本文置乱加密的方法,并且将变换次数作为水印系统的加密密钥。实验表明在嵌入水印之前对其进行预处理不仅增强了水印的安全性,而且提高了水印的鲁棒性。最后借鉴已有的研究成果,提出一种基于DWT的数字水印算法,将一幅彩色水印图像嵌入到彩色载体图像中,这扩大了水印的应用范围。在嵌入之前先对水印图像绿色分量进行分析,然后将水印图像分情况进行嵌入,进而更好的提高水印系统的不可见性和鲁棒性。通过大量的仿真实验,证明本文算法在保证水印不可见性和鲁棒性的同时,对常见的图像处理,如JPEG压缩、噪声、剪切、模糊等,均具有良好的鲁棒性。最后,对本文的工作进行了总结,并对以后的研究做了展望。
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