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1)  reversible watermarking
可逆数字水印
1.
To prevent tampering of the memory detector in the agents communication process,we apply reversible watermarking technique to protect the integrity of the immune data,which could ensure the memory detectors safety when they are communicated between the agent nodes.
为防止移动代理通信过程中遭到篡改攻击,本文引入可逆数字水印技术保护代理之间传输的免疫数据,保证了各个代理节点之间记忆检测器的安全通信。
2.
On this basis,a model of network transmission based on reversible watermarking was presented.
针对医疗影像及数据信息会遭遇篡改、病患隐私泄露等安全问题,提出了基于可逆数字水印的解决方案。
2)  reversible digital watermarking
可逆数字水印
1.
Research of Reversible Digital Watermarking Technology and Its Application in Distance Experiment System;
可逆数字水印技术的研究及其在远程实验系统中的应用
3)  reversible watermarking
可逆水印
1.
One bit/pixel reversible watermarking approach based on difference expansion
1 bit/pixel嵌入率的差扩展可逆水印方案
2.
Secondly, an orthogonal vector based reversible watermarking algorithm is proposed.
264压缩域视频信息隐藏方案,接着提出了一种基于矢量正交的可逆水印算法,进而设计并实现了基于H。
3.
Based on the difference expansion and difference shifting,a novel reversible watermarking algorithm for digital vector map is proposed.
利用差分平移和差分扩张,提出一种新的应用于数字矢量地图的可逆水印算法。
4)  reversible watermark
可逆水印
1.
A reversible watermarking scheme for relational databases on numerical attribute is proposed.
针对关系数据库数据在使用时必须要求真实性的原则,提出一种可用于关系数据库的可逆水印技术方案,该方案可以从无篡改的水印数据库中无损地恢复原始数据,该水印算法只有拥有密钥和其他秘密参数的用户才可以完全恢复原始数据。
5)  visible digital watermarking
可见数字水印
1.
In this paper,a visible digital watermarking algorithm based on DWT and RSA is proposed,whose watermarking intensity can be adjusted.
提出了一种基于离散小波变换(DWT)和RSA加密的变强度可见数字水印算法。
2.
A visible digital watermarking and an invisible digital watermarking are both embedded in original image.
提出了一种双图像数字水印技术,即在图像文件中同时嵌入可见和不可见数字水印。
6)  invisible digital watermarking
不可见数字水印
1.
A visible digital watermarking and an invisible digital watermarking are both embedded in original image.
提出了一种双图像数字水印技术,即在图像文件中同时嵌入可见和不可见数字水印。
补充资料:可逆与不可逆
      一切客观过程、特别是基本物理化学过程变化的顺序性。前者是指过程的可反演性,后者是指过程的不可反演性。
  
  严格的物理学意义上的可逆性是指时间反演,即过程按相反的顺序进行。在经典力学的运动方程中,把时间参量 t换成-t,就意味着过程按相反的顺序历经原来的一切状态,最后回到初始状态。但实际上,机械运动过程总是受到各种复杂的随机因素的作用,因此完全的可逆性是不存在的。
  
  严格的物理学意义上的不可逆性概念最初是由经典热力学提出的。它把热的过程区分为可逆的和不可逆的两种,并指出在一个封闭系统的热过程中,热量总是自发地从较热物体传输给较冷物体。热力学第二定律用熵的增加来描述这种不可逆过程。这个定律的统计解释表明,不可逆过程就是封闭的分子系统从有序状态趋向于无序状态。
  
  20世纪40年代以来,系统论、控制论等学科的发展表明,任何开放系统即任何现实存在的系统不仅可以增熵,也可以从外界输入负熵而导致减熵。因此,决不能把时间的方向性唯一地同熵增对应起来,因为事实上也存在着熵减的不可逆过程。非平衡态热力学等新兴学科的发展又进一步表明,任何开放系统,包括我们所观察到的宇宙系统,都可以在远离平衡态的条件下形成某种有序的耗散结构(见耗散结构理论),从而阻止或延缓熵增过程。而且,一个非平衡态的开放系统在一定条件下既可能从无序到有序,也可能从有序到混乱。所以,不可逆过程是复杂的,既可以是熵增过程,也可以是熵减过程,即既可以是退化,也可以是进化。
  
  自然界发展中的进化和退化是不可逆过程的两种形式。虽然自然界中的不可逆过程是绝对的,但有些过程在一定的条件下却表现出相对的可逆性,因此,人类可以创造条件,利用这种近似的可逆性。
  

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参考词条