模运算论文开题报告文献综述

模运算论文开题报告文献综述

导读:本文包含了模运算论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献,主要关键词:图像,函数,算法,欧几里德,水印,定理,余弦。

模运算论文文献综述写法

陈青,郭功勋[1](2019)在《一种基于模运算的小波系数调整水印算法》一文中研究指出基于小波域的图像数字水印技术是一种相对较新的数据保护认证技术,有着不可见性和鲁棒性均较好的特点,因此在图像数据认证应用领域内引起了广泛的关注.然而基于小波域的数字水印算法具有对缩放和旋转等攻击手段较敏感的缺点,导致其无法正确提取出水印图像.为了有效的增强水印算法对于缩放和旋转攻击的鲁棒性,并提高图像的质量,本文结合奇异值分解(SVD)及模运算等方法,提出一种改进的SVD小波域图像水印算法.首先根据载体图像携带信息的不同特征,选择像素点动态范围变化较小的平滑区进行二级小波变换.由于奇异值的稳定性、伸缩不变性,旋转不变性等特点,可以弥补小波域水印算法的不足,取二级小波变换的中频子带的小波系数进行奇异值分解,并利用模运算的方法来对奇异值进行修改,实现水印的嵌入,并减小了水印对原图像的扰动.由实验数据可知,本文所提出的算法不仅图像的质量更好,且对JPEG压缩、剪切、旋转等常见的图像攻击手段的鲁棒性均较强.(本文来源于《小型微型计算机系统》期刊2019年02期)

柯琦,李霞,廖琪男,朱丽娜[2](2018)在《基于模运算的并行隐写算法》一文中研究指出针对隐写算法的不可检测性、安全性以及运行效率等性能的提高及优化,提出一个基于模运算的并行隐写算法。利用模数运算的余数循环周期性特点,采用参数化设计思想建立可变系数的最优参数表,选择最优参数确定嵌入像素值改变量最小的隐写算法方案,实现一位an进制信息隐藏到n个像素中。利用多核多线程并行计算,载体图像分块后对信息进行并行嵌入处理。实验结果表明,与同类算法相比,该方法具有更好的载密图像视觉质量和安全性,运行效率更高。(本文来源于《计算机工程与设计》期刊2018年11期)

肖文国,葛华勇,彭阳洋[3](2018)在《基于模运算的彩色图像隐写算法》一文中研究指出21世纪以来,计算机科学技术的发展,数字多媒体交流的完善,人们越来越重视信息安全,图像隐写技术作为一种保障信息交流安全的手段得到了快速的发展。本文提出一种利用模运算的周期性特点进行信息隐藏的彩色图像隐写算法。该算法引入一种新型隐写函数,计算出原始信息与秘密信息的差值,并结合隐写函数得到修改量进而实现信息隐藏,在保证安全性的前提下有较高的嵌入率。经过大量的实验证明,该算法具备良好的载密图像视觉质量及安全性,同时还具有更高更灵活的嵌入率,因此可代替大部分的彩色隐写算法。(本文来源于《计算机与现代化》期刊2018年10期)

肖文国[4](2018)在《基于模运算的彩色图像隐写技术研究》一文中研究指出随着网络应用的飞速发展,人们对网络信息安全的关注度越来越高,信息隐写技术也因此成为学者们的研究热点。目前,关于信息隐写技术的研究主要是基于灰度图像,而彩色图像研究成果尚不充分。而生活中使用的大多数图像都是彩色图像,因此彩色图像的信息隐写技术研究迫在眉睫。本文针对目前一些算法存在的嵌入容量不够大,图像视觉质量不佳,图像视觉质量与嵌入率不能相平衡等问题展开研究,取得了以下研究成果。针对彩色图像信息隐藏算法中图像质量和嵌入容量不能均衡的问题,本课题提出一种基于模运算的大容量彩色图像隐写算法。该算法引入一种新型隐写函数,结合RGB叁通道的特性,计算出合适的隐写系数,通过图像携带的原始信息与秘密信息的差值,确定修改量,进而实现信息隐写。在该算法中,秘密信息以2~n进制数的形式进行嵌入,一方面提高了秘密信息的安全性,另一方面能提高单位像素的嵌入率。经过大量实验证明,在进行大容量嵌入时,该算法生成的载密图像的PSNR值仍然很高,具有极佳的图像视觉质量。为更进一步提高彩色图像隐写算法的嵌入率,本课题提出一种基于隐写系数的改进算法。结合模运算的求余性质,对隐写函数中的隐写系数做进一步探讨,提出一种更适合大容量嵌入的隐写系数求法,并相应地改变嵌入信息的进制。在保证含密图像视觉质量良好的情况下,改进算法能够提供更大的嵌入容量。同时,在嵌入信息量较小的时候,改进算法对图像的修改量更少,图像视觉质量也更高。针对彩色图像信息隐写技术应用范围狭窄、网络通信中个人信息泄露严重等问题,本课题针对日常网络通信的特点,提出一种基于彩色图像边缘随机嵌入的隐写算法。该算法根据伪随机数决定信息嵌入的位置,并使用边缘检测方法对该位置进行检查,只有满足特定条件的边缘位置才能嵌入信息。在嵌入信息时,该算法结合嵌入位置周围的八个像素值计算出该位置隐写值,再根据该点像素值与秘密信息的和值对2取模的结果,决定如何修改原图像像素值。最后根据该算法开发出一款简单实用的软件,经测试发现在嵌入信息时算法具有较快的速率及较高安全性,能满足日常网络通信的要求。(本文来源于《东华大学》期刊2018-05-23)

朱文杰,易本顺,甘良才,姚渭箐[5](2017)在《一种基于模运算和扩展欧几里得定理的喷泉码》一文中研究指出针对中国剩余定理在模运算喷泉码译码过程中的固有不足,本文提出一种全新的基于扩展欧几里德定理的译码算法.该算法采用合并线性同余方程组,避免分解因子非互质情况下求解乘率因子失败的问题.模运算喷泉码将信息数据编码为自然数分解因子和相对应的模余数的数据包,接收方只要获取一定数目的编码数据包就能成功解码.基于扩展欧几里得定理的译码算法扩展了模运算喷泉码的分解因子范围,提高了编译码效率.本文通过理论分析和数值仿真证实了这种编译码算法的可行性.(本文来源于《电子学报》期刊2017年04期)

曾艺敏[6](2017)在《不同工作记忆容量者模运算压力下choking及其缓解》一文中研究指出压力下choking指个体在压力下表现衰退的现象,如考试发挥失常。模运算是一种数学问题解决任务,也是一种认知任务,它的顺利解决需要依赖个体工作记忆的加工和存储功能。本研究旨在探讨高、低工作记忆容量被试在压力情境下是否会出现模运算压力下choking,并试图通过采用认知重评和诱导积极情绪两种方法对模运算压力下choking进行干预。研究中压力情境的设置包含时间因素。为了确定诱导压力的时间值,预实验1通过记录被试在无压力情境下完成高认知需求模运算的时间,初步确定引起压力的时间值为5000ms。预实验2在5000ms的时间压力下检验时间设置的有效性。结果显示:焦虑水平、压力知觉、时间的充分性评价及平均反应时间均反映5000ms的时间设置是有效和合理的,既能引起压力反应又能保证作答时间。实验1有效被试115名,采用2 (工作记忆容量:高,低)×2 (压力情境:是,否)混合实验设计,其中工作记忆容量为组间变量,是否处于压力情境为组内变量,因变量为模运算得分。实验通过预实验确定的压力时间和作答正确率(高于90%)制造压力情境。被试先完成数字运算广度测工作记忆容量,接着在无压力情境下完成模运算测验,然后在压力情境下完成模运算测验。结果显示:低工作记忆容量组在无压力情境下模运算得分显着高于压力情境下模运算得分,高工作记忆容量组在无压力情境下模运算得分也显着高于压力情境下模运算得分。实验2有效被试117名,采用2 (工作记忆容量:高,低)×2 (干预方式:诱导积极情绪,认知重评)×2 (测验:干预前测验,干预后测验)混合实验设计,其中工作记忆容量和干预方式为组间变量,测验为组内变量,因变量为模运算得分。压力情境的设置同实验1。被试先完成数字运算广度测工作记忆容量,接着进行干预前模运算测验,完成针对干预前模运算测验的测验焦虑问卷,然后进行实验干预,完成干预后模运算测验,最后完成针对干预后模运算测验的测验焦虑问卷。结果显示:(1)诱导积极情绪和认知重评两种干预方式下,高、低工作记忆容量组在测验焦虑两个维度(担忧和情绪化)上的得分均显着下降。(2)低工作记忆容量组通过认知重评干预,模运算得分显着提高,通过诱导积极情绪,模运算得分也显着提高。(3)高工作记忆容量组通过认知重评干预,模运算得分下降,但没有达到显着水平,通过诱导积极情绪,模运算得分则显着提高。综上研究结果,得出以下结论:(1)无论高工作记忆容量组还是低工作记忆容量组均出现模运算压力下choking。(2)诱导积极情绪和认知重评均能有效缓解低工作记忆容量组模运算压力下choking。(3)诱导积极情绪能有效缓解高工作记忆容量组模运算压力下choking,但认知重评不能缓解高工作记忆容量组模运算压力下choking。本研究就以上结果进行讨论和总结,阐述研究的实践运用及创新之处,并展望未来相关的研究。(本文来源于《南京师范大学》期刊2017-03-10)

王雪瑞,周岩[7](2017)在《采用均值和模运算变换域图像水印算法》一文中研究指出为了满足数字版权保护的要求,在离散小波变换和数字水印技术的基础上,提出了一种采用均值和模运算的图像水印算法,利用均值嵌入水印,均值的稳定性高于单一数据,大大提高了水印的鲁棒性.对图像采用小波分解法,再把其低频子带划分成不重迭的系数块,最后采用调制系数块均值修改小波系数并完成水印信息的嵌入.仿真实验结果:在含水印图像的峰值信噪比大于35 d B时,相似度NC接近于1,通过与已有算法进行对比,说明了该算法具有较好的鲁棒性.(本文来源于《西安文理学院学报(自然科学版)》期刊2017年01期)

刘久文,潘峰,李军[8](2015)在《一种结合误差图像和模运算的大容量隐写算法》一文中研究指出嵌入容量和安全性是决定一个图像隐写算法质量的两个重要因素,提出一种兼顾隐写容量和抗检测性能的新型空域隐写算法.该方法首先应用jpeg压缩及解压处理载体图像得到压缩图像,再用载体图像与之对比求得误差图像,而后结合最佳扩域因子求出对应的基数矩阵,确定适合嵌入秘密信息的像素点,最后使用混合进制系统编码秘密信息比特,并将所得混合进制值分情况嵌入到载体图像中,从而实现秘密信息隐藏.实验结果表明,相比EALSBMR和HUGO等同类图像隐写算法,该算法不仅执行过程简洁高效,而且不可感知性和不可检测性也较为良好,最大嵌入率达到4bpp则确保了该算法在隐写容量上的明显优势.(本文来源于《小型微型计算机系统》期刊2015年08期)

潘瑞冬,廖琪男[9](2015)在《利用DCT直流系数和模运算的零水印算法》一文中研究指出为了有效实现对数字图像的版权保护和提高算法的抗攻击性能,提出了一种基于DCT直流系数和模运算的数字图像零水印算法。首先根据灰度水印的大小对载体图像分块,直接在空域中提取每一子块的DCT直流系数作为载体图像的特征图像;然后用灰度水印与特征图像相加的模运算结果作为零水印。理论分析和实验结果表明,该文算法与基于DWT和XOR操作的同类算法相比,不仅具备空域算法计算复杂度低的优点,还具有更强得多的抗JPEG压缩、抗图像滤波处理和抗噪声攻击等能力。(本文来源于《电脑知识与技术》期刊2015年11期)

黄劭刚,宋凤林,刘辉[10](2015)在《基于求模运算的旋转变压器解码算法的研究》一文中研究指出文中提出了一种基于求模运算的旋转变压器解码算法并进行了研究。首先分析了旋转变压器求模运算解码算法的原理,给出了转角的正弦、余弦函数和转速的计算方法。然后在CORDIC算法基础上简化了求模运算,提高了FPGA求模运算的速度和减少硬件实现的资源量。接着旋变解码算法进行了FPGA纯硬件实现,即基于Quartus II平台用Verilog实现语言编程。最后利用Modelsim软件验证了该设计模块的可行性和正确性。通过与基于转子位置角进行解码的方法进行相比,证实了本文所提出的对旋变信号进行基于求模运算的解码方法不仅可以简化永磁电动机矢量控制系统的硬件和软件,而且可以提高控制的实时性。(本文来源于《电测与仪表》期刊2015年02期)

模运算论文开题报告范文

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

针对隐写算法的不可检测性、安全性以及运行效率等性能的提高及优化,提出一个基于模运算的并行隐写算法。利用模数运算的余数循环周期性特点,采用参数化设计思想建立可变系数的最优参数表,选择最优参数确定嵌入像素值改变量最小的隐写算法方案,实现一位an进制信息隐藏到n个像素中。利用多核多线程并行计算,载体图像分块后对信息进行并行嵌入处理。实验结果表明,与同类算法相比,该方法具有更好的载密图像视觉质量和安全性,运行效率更高。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

模运算论文参考文献

[1].陈青,郭功勋.一种基于模运算的小波系数调整水印算法[J].小型微型计算机系统.2019

[2].柯琦,李霞,廖琪男,朱丽娜.基于模运算的并行隐写算法[J].计算机工程与设计.2018

[3].肖文国,葛华勇,彭阳洋.基于模运算的彩色图像隐写算法[J].计算机与现代化.2018

[4].肖文国.基于模运算的彩色图像隐写技术研究[D].东华大学.2018

[5].朱文杰,易本顺,甘良才,姚渭箐.一种基于模运算和扩展欧几里得定理的喷泉码[J].电子学报.2017

[6].曾艺敏.不同工作记忆容量者模运算压力下choking及其缓解[D].南京师范大学.2017

[7].王雪瑞,周岩.采用均值和模运算变换域图像水印算法[J].西安文理学院学报(自然科学版).2017

[8].刘久文,潘峰,李军.一种结合误差图像和模运算的大容量隐写算法[J].小型微型计算机系统.2015

[9].潘瑞冬,廖琪男.利用DCT直流系数和模运算的零水印算法[J].电脑知识与技术.2015

[10].黄劭刚,宋凤林,刘辉.基于求模运算的旋转变压器解码算法的研究[J].电测与仪表.2015

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