基于IPv6的嵌入式视频监视系统研究与实现
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
·研究背景及意义 | 第10页 |
·视频监视系统发展现状 | 第10-12页 |
·IPv6监视系统国内外研究现状 | 第12-13页 |
·IPv6监视系统应用前景 | 第13页 |
·本文主要研究内容 | 第13-14页 |
·本章小结 | 第14-15页 |
第2章 视频监视系统关键技术 | 第15-30页 |
·嵌入式系统概述 | 第15-20页 |
·嵌入式微处理器 | 第15-18页 |
·嵌入式操作系统 | 第18-20页 |
·视频压缩技术 | 第20-23页 |
·IPv6协议 | 第23-29页 |
·IPv6协议优势 | 第23-26页 |
·IPv6组播 | 第26-28页 |
·IPv6下的Socket编程 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 系统总体设计 | 第30-36页 |
·系统设计原则 | 第30页 |
·系统开发平台的选择 | 第30-31页 |
·视频压缩编码标准的选择 | 第31-32页 |
·MPEG-4编码芯片的选择 | 第32-33页 |
·系统总体设计方案 | 第33-35页 |
·系统硬件结构设计 | 第33-35页 |
·系统软件结构设计 | 第35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第4章 系统硬件设计 | 第36-56页 |
·系统硬件资源介绍 | 第36-44页 |
·三星S3C2410处理器 | 第36-37页 |
·MPEG-4编码芯片GO7007SB | 第37-41页 |
·视频输入处理器SAA7113H | 第41-43页 |
·音频输入处理器MSM7716 | 第43页 |
·以太网控制器AX88796 | 第43-44页 |
·硬件单元电路设计 | 第44-53页 |
·电源模块设计 | 第44-45页 |
·复位电路设计 | 第45-46页 |
·视频采集模块设计 | 第46-48页 |
·音频采集模块设计 | 第48页 |
·音视频压缩模块设计 | 第48-51页 |
·网络传输模块设计 | 第51-53页 |
·其它接口设计 | 第53页 |
·系统PCB设计与调试 | 第53-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第5章 Linux设备驱动原理与实现 | 第56-67页 |
·Linux驱动程序概述 | 第56-57页 |
·Linux下的驱动程序编写 | 第57-61页 |
·file operations数据结构 | 第57-58页 |
·Linux的设备驱动程序结构 | 第58-59页 |
·Linux设备驱动的设计 | 第59-61页 |
·视频采集和压缩设备驱动实现 | 第61-66页 |
·SAA7113H驱动的实现 | 第61-62页 |
·GO7007SB驱动的实现 | 第62-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第6章 MPEG-4视频网络传输的实现 | 第67-78页 |
·实时传输协议RTP | 第67-68页 |
·实时传输控制协议RTCP | 第68-69页 |
·MPEG-4视频RTP传输的软件实现 | 第69-74页 |
·IPv6视频组播的实现 | 第74-77页 |
·IPv6组播实现的方法 | 第74页 |
·IPv6组播发送 | 第74-76页 |
·IPv6组播接收 | 第76-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
第7章 系统调试与测试 | 第78-82页 |
·嵌入式监视终端的系统软件 | 第78-79页 |
·测试网络环境 | 第79-80页 |
·测试结果 | 第80-81页 |
·本章小结 | 第81-82页 |
第8章 总结与展望 | 第82-83页 |
·工作总结 | 第82页 |
·展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-86页 |
附录1 主要电路原理图 | 第86-89页 |
附录2 主要源程序 | 第89-94页 |
致谢 | 第94-95页 |
作者简介 | 第95页 |
攻读硕士期间发表的论文和科研成果 | 第95页 |