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基于TI-C6678的多核DSP图像处理系统研究

致谢第1-5页
摘要第5-6页
ABSTRACT第6-11页
1 绪论第11-17页
   ·课题背景及研究意义第11-12页
   ·国内外研究现状第12-13页
   ·基于 TI-C6678 的多核 DSP 解决方案优势第13-14页
   ·论文研究的主要内容及章节安排第14-17页
2 基于 TI-C6678 的多核 DSP 关键技术研究第17-31页
   ·引言第17页
   ·KeyStone 架构和 C66x 内核第17-19页
     ·KeyStone 架构原理和性能优势第18页
     ·增强型 C66x 内核第18-19页
   ·TI-C6678 存储器管理及应用第19-22页
     ·TI-C6678 的存储器结构第19-20页
     ·存储器配置选择第20页
     ·内核与存储器访存测试第20-21页
     ·3级存储器应用方法第21-22页
   ·TI-C6678 资源共享机制第22-23页
     ·资源共享机制的必要性第22页
     ·Semaphore 硬件仲裁第22-23页
   ·TI-C6678 中断管理机制第23-25页
     ·多核 DSP 中断体系第23-24页
     ·TI-C6678 中断处理流程第24-25页
   ·TI-C6678 核间同步与通信机制研究第25-29页
     ·同步变量监视模式第25页
     ·核间直接中断模式第25-26页
     ·IPC Event Notify 模式第26-27页
     ·IPC Message Passing 模式第27-28页
     ·核间同步和通信模式应用分析第28-29页
   ·本章小结第29-31页
3 存储器间大数据高速交互优化第31-42页
   ·引言第31页
   ·大数据交互技术支撑第31-34页
     ·EDMA3 和 QDMA 技术第31-32页
     ·Internal DMA 技术第32-33页
     ·Packet DMA 技术第33-34页
   ·大数据高速交互优化方法第34-40页
     ·大数据交互设计第34-35页
     ·大数据交互性能第35-37页
     ·大数据交互性能分析第37-39页
     ·大数据交互优化第39-40页
   ·本章小结第40-42页
4 多核 Boot 启动和网口通信实现第42-51页
   ·引言第42页
   ·多核 Boot 启动研究与实现第42-47页
     ·多核 Boot 原理第42-43页
     ·多核 Boot 启动方式选择第43-44页
     ·多核镜像融合第44-45页
     ·批处理文件优化第45-46页
     ·多核 Boot 启动实现第46-47页
     ·SPI 多核 Boot 启动总结第47页
   ·网口通信研究与实现第47-50页
     ·以太网交换子系统第47-48页
     ·网口通信软件设计第48-49页
     ·网口通信实现和应用总结第49-50页
     ·网口通信瓶颈分析和优化方向第50页
   ·本章小结第50-51页
5 多核 DSP 开发框架设计与实现第51-69页
   ·引言第51页
   ·多核 DSP 开发架构研究第51-55页
     ·主从模式开发架构第51-52页
     ·数据流模式开发架构第52-54页
     ·多核开发架构应用分析第54-55页
   ·多核开发优化技术研究第55页
   ·多核 DSP 开发框架设计第55-60页
     ·传统流水线并行处理框架第55-57页
     ·多核 DSP 串行处理框架第57-58页
     ·多核 DSP 并行处理框架第58-60页
   ·基于 TI-C6678 的多核图像处理工程实现第60-67页
     ·多核图像数据流向第60-61页
     ·多核串行图像处理设计第61-62页
     ·多核并行图像处理设计第62-64页
     ·多核图像处理结果第64-66页
     ·实时性分析第66-67页
   ·本章小结第67-69页
6 总结与展望第69-71页
   ·论文工作总结第69页
   ·论文创新点第69-70页
   ·下一步工作展望第70-71页
参考文献第71-75页
作者简介及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第75页

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