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基于HyperX多核平台的9/7小波变换实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-16页
第一章 绪论第16-24页
    1.1 引言第16页
    1.2 课题研究背景以及现状第16-17页
        1.2.1 众核处理器的发展以及优势第16-17页
        1.2.2 众核处理器技术的应用前景第17页
    1.3 HyperX高性能并行计算平台简介第17-18页
    1.4 小波变换的发展及其应用第18-21页
    1.5 本文研究意义及组织结构第21-24页
第二章 HyperX平台简介第24-38页
    2.1 引言第24页
    2.2 HyperX平台的处理器结构第24-31页
        2.2.1 HyperX处理器hx3100的结构第24-25页
        2.2.2 处理单元第25-28页
        2.2.3 数据存储路由器(DMR)第28-31页
        2.2.4 I/O路由器第31页
    2.3 HyperX C程序设计第31-34页
        2.3.1 HyperX C的主要特点第31-33页
        2.3.2 基于Cell的设计第33页
        2.3.3 数据通信的控制方法第33-34页
    2.4 资源映射第34-35页
        2.4.1 资源映射的介绍第34页
        2.4.2 手动资源映射与自动资源映射第34-35页
    2.5 HyperX工程开发流程第35-36页
    2.6 本章小结第36-38页
第三章 小波变换基础第38-50页
    3.0 引言第38页
    3.1 小波基础第38-41页
        3.1.1 连续小波变换第38-39页
        3.1.2 离散小波变换第39-40页
        3.1.3 提升小波变换第40-41页
    3.2 提升小波变换在图像编码中的应用第41-46页
        3.2.1 小波变换编码的优点第41-42页
        3.2.2 图像的二维小波Mallat分解第42-44页
        3.2.3 图像的二维提升小波分解第44-46页
    3.3 9/7 小波的构造与实现第46-48页
    3.4 小结第48-50页
第四章 基于HyperX平台的 9/7 小波设计及其优化与改进第50-72页
    4.1 引言第50页
    4.2 HyperX平台数据分割读写方案第50-59页
        4.2.1 一级小波数据分割与读写方案第51-54页
        4.2.2 多基小波设计中数据的读写方案第54-59页
        4.2.3 读写部分的总流程第59页
    4.3 系统的资源映射与路由的设计第59-60页
    4.4 数据处理单元的设计第60-64页
        4.4.1 数据写回DDR的控制第62-63页
        4.4.2 Cell的设计以及实例化第63-64页
    4.5 运行结果第64-67页
    4.6 设计的改进第67-70页
        4.6.1 对于读写方式的改进第67-70页
        4.6.2 增加处理单元的个数提升程序的性能第70页
        4.6.3 其他方面的优化第70页
    4.7 小结第70-72页
第五章 系统的性能测试第72-78页
    5.1 HyperX系统通信与读写速率以及基本运算测试第72-75页
        5.1.1 测试内容第72页
        5.1.2 测试结果第72-73页
        5.1.3 测试结论第73-75页
    5.2 9/7 离散小波测试第75-78页
        5.2.1 测试工程介绍第75页
        5.2.4 测试结果以及结论第75-77页
        5.2.6 系统的性能与其他平台的对比第77-78页
第六章 工作总结与展望第78-80页
    6.1 研究工作总结第78页
    6.2 未来工作展望第78-80页
参考文献第80-82页
致谢第82-84页
作者简介第84-85页

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