提出了一种基于级联混沌系统的图像加密算法。
实验结果表明,这种加密算法具有高度的安全性和有效性。
关键词:图像加密算法;
混沌;
级联混沌目前混沌加密己成为密码学研究的热点之一,但已有的大部分混沌加密算法都是基于单个混沌系统的。
事实表明,一些混沌映射可通过相空间重构的方法精确预测出来[1]。
另外,由于计算机精度的限制,单混沌系统输出的时间序列并不能达到理论上的完全随机,而可通过多个混沌系统的级联使
2024/2/25 5:16:07 181KB 图像加密
1
车型详细数据(图片数据),车型历史状态和级联结构也进行了更新,最新全量数据(162个品牌,2.198万车型)。
包括:全部汽车品牌信息,最新车型信息,最近汽车车型配置信息,新车指导价等等数据。
2024/2/19 19:58:57 18.76MB 汽车数据
1
这个小项目使用jsf+richfaces+hiberante设计,作为学习jsf和hibernate的新手学习参考.里面由基本上有常规项目所需一般功能:比如ajax.分页.hibernate级联操作等等
2024/2/16 1:13:56 18.97MB JSF richfaces hibernate
1
用74HC595级联驱动四位数码管,当然明白了原理,可直接驱动八位数码管,可直接看效果
2024/2/10 14:44:03 46KB 74HC595 驱动数码管
1
haartraining+objectmarker,opencv,Adaboost级联分类器训练工具包,里面包含所有用来训练opencv里基于haar特征的adaboost级联分类器的工具,可以用来训练人脸检测,车辆检测等对象检测的级联分类器
2024/1/23 13:43:28 6.61MB Adaboost 级联分类器 opencv 人脸检测
1
对分布式网络数据包优先级传输模型进行优化,可以提高分布式网络中资源调度和信息传输性能。
传统方法采用时频耦合尺度分解算法,在大量的冗余数据干扰下,降低了数据的优先级识别精度和传输性能。
建立一种基于自适应加权量化特征分解和冗余数据滤除的分布式网络数据包优先级传输模型。
首先构建分布式网络数据包优先级传输的信道结构模型,采用级联滤波算法对数据包中冗余数据进行滤波预处理,对数据库中的信息传输流进行自适应加权量化特征分解后,通过特征提取实现优先级的自适应识别,实现传输模型改进。
仿真实验结果表明,采用改进模型进行分布式网络数据包优先级传输,数据传输的吞吐性能较好,执行时间较短,展示了较好的应用性能。
1
最全的省市级联js文件,值得拥有
2023/11/29 19:11:03 20KB 省市级联,js文件
1
《数字信号处理理论、算法与实现》是2003年清华大学出版社出版的图书,作者是胡广书。
绪论O.1数字信号处理的理论O.2数字信号处理的实现0.3数字信号处理的应用O.4关于数字信号处理的学习参考文献上篇经典数字信号处理第1章离散时间信号与离散时间系统1.1离散时间信号的基本概念1.1.1离散信号概述1.1.2典型离散信号1.1.3离散信号的运算1.1.4关于离散正弦信号的周期1.2信号的分类1.3噪声1.4信号空间的基本概念1.5离散时间系统的基本概念1.6LSI系统的输入输出关系1.7LSI系统的频率响应1.8确定性信号的相关函数1.8.1相关函数的定义1.8.2相关函数和线性卷积的关系1.8.3相关函数的性质1.8.4相关函数的应用1.9关于MATLAB1.10与本章内容有关的MATLAB文件小结习题与上机练习参考文献第2章Z变换及离散时间系统分析2.1Z变换的定义2.2Z变换的收敛域2.3Z变换的性质2.4逆Z变换2.4.1幂级数法2.4.2部分分式法2.4.3留数法2.5LSI系统的转移函数2.5.1转移函数的定义2.5.2离散系统的极零分析2.5.3滤波的基本概念2.6IIR系统的信号流图与结构2.6.1IIR系统的信号流图2.6.2IIR系统的直接实现2.6.3IIR系统的级联实现2.6.4IIR系统的并联实现2.7用z变换求解差分方程2.8与本章内容有关的MATLAB文件小结习题与上机练习参考文献第3章信号的傅里叶变换3.1连续时间信号的傅里叶变换3.1.1连续周期信号的傅里叶级数3.1.2连续非周期信号的傅里叶变换3.1.3傅里叶级数和傅里叶变换的区别与联系……下篇统计数字信号处理附录索引
2023/11/27 3:13:35 4.5MB 数字信号
1
关于595及164组成的级联点阵设计,里面包括相关文档说明,原理图及相关程序代码,COOL
1
AJAX级联下拉框源码AJAX级联下拉框源码AJAX级联下拉框源码
2023/11/25 18:12:55 30KB ajax 级联下拉框
1
共 112 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡