使用DWT和2D-LASM的安全图像加密方案的设计和嵌入式实现
Heping Wen1,2, Zefeng Chen1, Jiehong Zheng1
1School of Electronic Information, Zhongshan Institute, University of Electronic Science and Technology of China, Zhongshan 528402, China.
Entropy (Basel, Switzerland)
|July 8, 2023
概括
这项研究介绍了一种新的图像加密算法,使用2D-Logistic-adjusted-Sine图 (2D-LASM) 和离散波纹转换 (DWT). 该方法提高了数字图像传输的安全性和效率,提供了卓越的隐藏性和对攻击的抵抗力.
科学领域:
- 计算机科学 计算机科学
- 信息安全 信息安全
- 应用数学 应用数学 应用数学
背景情况:
- 数字图像传输需要强有力的安全措施,以防止未经授权的访问和数据泄露.
- 现有的图像加密算法在平衡安全性,效率和计算复杂性方面面临挑战.
- 频域加密方法比空间域方法具有潜在的优势.
研究的目的:
- 为数字图像传输提出一种新,高效的图像加密算法.
- 提高数字图像通信中的信息有效性,安全性和加密效率.
- 为了利用混乱系统和波形变换来实现先进的图像安全性.
主要方法:
- 使用消息集算法5 (MD5) 与纯文本相关联的动态密钥生成.
- 使用2D-Logistic-adjusted-Sine地图 (2D-LASM) 生成一个混乱的伪随机序列.
- 离散波形变换 (DWT) 的应用,用于时间对频域映射和系数分解.
- 低频系数通过混变换和高频系数的变换进行加密.
- 使用混乱序列的密码文本的动态扩散.
主要成果:
- 拟议的算法显示了很大的密钥空间,确保了对各种攻击的强有力的抵抗力.
- 与空间域算法相比,在计算复杂性,安全性能和加密效率方面具有显著的优势.
- 与现有的频域加密方法相比,更好的图像隐藏.
- 在光学网络环境中的嵌入式设备上成功实施和验证实验可行性.
结论:
- 基于2D-LASM和DWT的图像加密算法为数字图像传输提供了安全有效的解决方案.
- 该算法在安全性,速度和图像隐藏之间提供了强大的平衡.
- 它的实际可行性已被证实用于现代网络应用,包括光学网络.


