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1章音频基础11.1音频信号的数字化11.2常用的数字音频格11.3听觉系统感知特点31.3.1掩蔽效应31.3.2MPEG心理声学模型Ⅰ42章数字音频水印技术基础72.1数字水印的定义与性质72.2数字水印的分类82.3数字水印生成技术92.4数字水印系统的基本框架102.5基于通信系统的数字水印112.6数字音频水印嵌入132.6.1时间域水印132.6.2频率域水印162.6.3时间域与频率域比较242.6.4压缩域音频水印252.7音频水印的攻击262.7.1普通攻击类型262.7.2同步攻击类型262.8音频水印的价标准272.8.1不可感知性价标准272.8.2水印容量价标准292.8.3鲁棒性价标准292.9数字音频水印的应用与发展30目录数字音频水印技术及应用3章图像置技术333.1幻方变换333.2仿射变换343.3Hilbert线353.4正交拉丁方变换353.5Fibonacci变换363.6Arnold变换373.7混沌置383.8ArnoldLogistic设计404章抗同步攻击的音频水印424.1抗同步攻击的分类424.2同步信号的确定方434.2.1采用m序列作为同步信号434.2.2采用巴克码作为同步信号444.3恒定音频水印444.3.1原理444.3.2嵌入与提取454.3.3频带选择474.3.4小基函数选取484.4实验结果及分析504.4.1不可感知性测试534.4.2抗攻击能力测试534.5本章小结555章纠错编码在音频水印中的有效性研究575.1纠错编码策略585.1.1重复码585.1.2BCH码585.1.3级联码595.1.4卷积码605.2ECC与嵌入强度的关系605.3码率对纠错能力的影响615.4码长与嵌入强度的关系625.5纠错编码在水印系统中的性能研究635.6纠错编码的使用666章脆弱性水印686.1脆弱性水印概述686.1.1脆弱性水印的基本特征686.1.2鲁棒性水印与脆弱性水印的区别696.1.3脆弱性水印的一般框架706.1.4脆弱性音频水印分类706.2多能音频水印726.2.1基于MFCC特征的相似帧计726.2.2设计736.2.3篡改定位与恢复756.2.4实验结果及分析766.3基于音频内容的DWT域脆弱音频水印836.3.1设计846.3.2篡改定位与恢复856.3.3分析、参数选取与讨论856.3.4实验结果及分析887章音频水印检测研究927.1相关检测阈值确定927.1.1相关检测阈值确定927.1.2信噪比与相关检测的可靠性957.1.3实验及结果分析957.2基于DWT域乘嵌入音频水印的优化检测967.2.1小变换系数的统计分布977.2.2乘嵌入音频水印的优化检测987.2.3实验结果及分析1018章数字音频水印的应用1038.1数字音频水印在广播系统中的应用1038.1.1音频水印在广播节目文件传输系统中的应用1038.1.2音频水印在广播节目监测系统中的应用1048.2数字音频水印在版权保护方面的应用1058.3数字音频水印在保密通信方面的应用105参考文献107