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高性能JPEG编码器设计及OVM软硬件协同验证

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 研究的动机和背景第11-12页
    1.2 研究内容第12页
    1.3 国内外相关课题研究状况分析第12-13页
    1.4 可行性研究第13-15页
第二章 JPEG 图像压缩理论基础第15-40页
    2.1 图像压缩系统原理第15-16页
    2.2 JPEG 文件格式第16-21页
    2.3 色彩模型第21-24页
        2.3.1 色彩转换第21-22页
        2.3.2 取样第22-24页
    2.4 离散余弦变换第24-30页
        2.4.1 二维 DCT 算法第25-26页
        2.4.2 AAN 算法描述第26-29页
        2.4.3 一维 DCT 的计算第29-30页
    2.5 量化第30-31页
    2.6 DC 编码第31-32页
    2.7 AC 编码第32-34页
        2.7.1 ZIGZAG 扫描第32页
        2.7.2 行程编码第32-34页
    2.8 哈夫曼编码第34-40页
        2.8.1 熵编码的中间格式表示第36页
        2.8.2 熵编码第36-40页
第三章 需求分析第40-49页
    3.1 控制器支持的主要功能特性第40-41页
    3.2 控制器接口信号第41-42页
    3.3 系统设计的原则第42-44页
    3.4 系统开发方法及技术路线第44-49页
        3.4.1 静态时序分析第44-47页
        3.4.2 时序不收敛的改进方法第47-49页
第四章 系统功能模块设计第49-62页
    4.1 图像编码输入模块设计第49-50页
    4.2 离散余弦变换 DCT 模块设计第50-54页
        4.2.1 一维 DCT 的计算第50页
        4.2.2 硬件电路设计第50-54页
    4.3 图像量化模块设计第54-58页
        4.3.1 图比特率控制算法理论基础第55页
        4.3.2 压缩量化因子的确定第55-58页
    4.4 ZIGZAG 扫描及游程编码模块设计第58-59页
        4.4.1 ZIGZAG 扫描第58-59页
        4.4.2 行程编码模块设计第59页
    4.5 哈夫曼编码模块设计第59-60页
    4.6 图像编码输出模块设计第60-62页
第五章 OVM 验证方法学第62-73页
    5.1 验证的重要性第62页
    5.2 OVM 验证方法学第62-67页
        5.2.1 可重用的验证平台第64页
        5.2.2 验证平台架构的动态构建第64-67页
    5.3 验证环境概述第67-73页
        5.3.1 动态的配置机制第68-69页
        5.3.2 测试作为验证的顶层第69-71页
        5.3.3 激励产生与验证架构分离第71-73页
第六章 JPEG 控制器测试与验证第73-87页
    6.1 JPEG OVM 验证环境设计第73-75页
        6.1.1 寄存器接口 RGST第74页
        6.1.2 DMA 接口第74-75页
        6.1.3 系统总线接口 SBUS第75页
    6.2 验证测试计划第75-84页
        6.2.1 : OVM SEQUENCE FLOW第76-77页
        6.2.2 : OVM 采样方式第77-78页
        6.2.3 : OVM CHECK第78-79页
        6.2.4 : COVERAGE 分析第79-84页
    6.3 FPGA 软硬件协同测试第84-86页
        6.3.1 : FPGA 平台搭建第85页
        6.3.2 : 软硬件协同验证第85-86页
    6.4 系统架构改进结果分析第86-87页
第七章 结论和展望第87-88页
致谢第88-89页
参考文献第89-91页
附录第91-96页

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