基于ARM的一次风流量软测量仪表研发
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 课题研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.3 ARM嵌入式软测量仪表研究现状 | 第12-14页 |
1.3.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
1.3.2 国内研究现状 | 第13-14页 |
1.4 本文的研究内容 | 第14页 |
1.5 论文的章节安排 | 第14-16页 |
第2章 软测量技术与方法 | 第16-25页 |
2.1 软测量技术 | 第16-17页 |
2.1.1 软测量技术的特点 | 第16页 |
2.1.2 软测量技术的应用 | 第16-17页 |
2.2 支持向量回归机(SVR)与软测量 | 第17-21页 |
2.2.1 线性支持向量回归机原理 | 第18-20页 |
2.2.2 核函数技术 | 第20页 |
2.2.3 非线性支持向量回归机原理 | 第20-21页 |
2.3 最小二乘支持向量机(LSSVM)与软测量 | 第21-24页 |
2.3.1 最小二乘支持向量回归机原理 | 第22-23页 |
2.3.2 最小二乘支持向量回归机算法实现 | 第23-24页 |
2.4 本章小结 | 第24-25页 |
第3章 软测量仪表系统硬件设计及实现 | 第25-39页 |
3.1 硬件平台选型及方案设计 | 第25-27页 |
3.1.1 硬件平台设计要求及选择 | 第25-26页 |
3.1.2 硬件平台系统构成 | 第26-27页 |
3.2 ARM设备平台主控电路硬件设计 | 第27-28页 |
3.2.1 OK6410开发板简介 | 第27-28页 |
3.2.2 ARM11微处理器——S3C6410 | 第28页 |
3.3 ARM设备平台外围电路硬件设计 | 第28-32页 |
3.3.1 电源与时钟模块电路 | 第28-29页 |
3.3.2 NAND Flash电路 | 第29-30页 |
3.3.3 DDR存储器电路 | 第30页 |
3.3.4 人机交互接口电路 | 第30-31页 |
3.3.5 以太网接口电路 | 第31-32页 |
3.4 数据采集模块硬件设计 | 第32-38页 |
3.4.1 CPU最小系统电路 | 第32-35页 |
3.4.2 A/D接口电路 | 第35-36页 |
3.4.3 数据传输接口电路 | 第36-38页 |
3.5 本章小结 | 第38-39页 |
第4章 软测量仪表系统软件设计及实现 | 第39-55页 |
4.1 软件平台总体设计方案 | 第39-41页 |
4.1.1 嵌入式操作系统的选择 | 第39页 |
4.1.2 软件平台模块的设计 | 第39-41页 |
4.2 嵌入式Linux系统开发环境的建立 | 第41-43页 |
4.2.1 交叉开发环境的模式 | 第41页 |
4.2.2 宿主机Linux系统的安装 | 第41-42页 |
4.2.3 宿主机交叉编译环境的建立 | 第42-43页 |
4.3 ARM设备平台软件实现 | 第43-51页 |
4.3.1 以太网通信的实现 | 第43-44页 |
4.3.2 人机交互的实现 | 第44-45页 |
4.3.3 LSSVM的嵌入式移植实现 | 第45-51页 |
4.4 数据采集模块软件实现 | 第51-54页 |
4.4.1 开发工具IAR简介 | 第51-52页 |
4.4.2 A/D采集模块的实现 | 第52-53页 |
4.4.3 数据传输模块的实现 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 软测量仪表在一次风流量测量中的应用 | 第55-71页 |
5.1 一次风流量软测量仪表研制及实现 | 第55-63页 |
5.1.1 辅助变量 | 第55-58页 |
5.1.2 数据预处理 | 第58-60页 |
5.1.3 LSSVM软测量模型 | 第60页 |
5.1.4 软测量仪表实现 | 第60-63页 |
5.2 基于PC的软测量仪表应用软件测试 | 第63-68页 |
5.2.1 应用软件的功能 | 第63-64页 |
5.2.2 测试结果及分析 | 第64-68页 |
5.3 基于ARM的软测量仪表应用测试 | 第68-70页 |
5.3.1 软测量仪表的功能 | 第68-69页 |
5.3.2 测试结果及分析 | 第69-70页 |
5.4 本章小结 | 第70-71页 |
第6章 总结与展望 | 第71-73页 |
6.1 总结 | 第71-72页 |
6.2 展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |