基于WiFi的无线视频监控系统的设计
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
1. 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题研究的意义和背景 | 第10页 |
1.2 国内外现状研究 | 第10-11页 |
1.3 当前视频监控系统的问题和前景 | 第11-12页 |
1.3.1 视频监控系统存在的主要问题 | 第11-12页 |
1.3.2 视频监控系统的发展方向 | 第12页 |
1.4 论文研究的内容和章节安排 | 第12-14页 |
2. 系统总体方案设计 | 第14-22页 |
2.1 嵌入式系统介绍 | 第14-15页 |
2.1.1 嵌入式系统概述 | 第14-15页 |
2.1.2 嵌入式系统开发流程 | 第15页 |
2.2 系统硬件平台的选用分析 | 第15-17页 |
2.2.1 硬件功能需求分析 | 第16页 |
2.2.2 主处理器的选择 | 第16-17页 |
2.3 系统软件平台的选用分析 | 第17-19页 |
2.3.1 嵌入式操作系统介绍 | 第17-18页 |
2.3.2 嵌入式操作系统的选择 | 第18-19页 |
2.4 系统整体架构设计 | 第19-20页 |
2.5 本章小结 | 第20-22页 |
3. 监控系统的硬件设计 | 第22-28页 |
3.1 OK6410开发板介绍 | 第22-23页 |
3.2 系统外围电路设计 | 第23-26页 |
3.2.1 电源模块的设计 | 第23-25页 |
3.2.2 USB接口电路 | 第25页 |
3.2.3 串口电路 | 第25-26页 |
3.3 外设选型 | 第26-27页 |
3.3.1 摄像头选型 | 第26-27页 |
3.3.2 无线网卡选型 | 第27页 |
3.4 本章小结 | 第27-28页 |
4. 系统开发平台搭建和Linux设备驱动 | 第28-40页 |
4.1 基于RedHat6的开发环境的建立 | 第28-30页 |
4.1.1 VMware和RedHat6的安装 | 第28页 |
4.1.2 安装交叉工具链 | 第28-30页 |
4.2 移植内核引导工具 | 第30-31页 |
4.2.1 引导工具简介 | 第30页 |
4.2.2 U-Boot的工作流程与移植流程 | 第30-31页 |
4.3 Linux系统内核配置和移植 | 第31-33页 |
4.3.1 Linux内核 | 第31页 |
4.3.2 Linux内核移植 | 第31-33页 |
4.4 制作和移植Linux文件系统 | 第33-36页 |
4.4.1 Linux文件系统的概述 | 第33-34页 |
4.4.2 制作根文件系统 | 第34-36页 |
4.5 Linux设备驱动程序 | 第36-37页 |
4.6 WiFi模块驱动的实现与移植 | 第37-38页 |
4.7 本章小结 | 第38-40页 |
5. 视频监控系统应用模块设计 | 第40-54页 |
5.1 视频采集模块设计 | 第40-42页 |
5.1.1 视频采集方式介绍 | 第40-41页 |
5.1.2 视频采集的实现 | 第41-42页 |
5.2 视频图像压缩模块设计 | 第42-45页 |
5.2.1 压缩算法对比介绍 | 第42-43页 |
5.2.2 JPEG压缩算法简介 | 第43页 |
5.2.3 JPEG压缩的程序实现 | 第43-45页 |
5.3 视频传输模块设计 | 第45-50页 |
5.3.1 基于C/S模式下的网络通讯程序设计 | 第47-48页 |
5.3.2 基于B/S模式下的网络通讯程序设计 | 第48-50页 |
5.4 视频显示模块实现 | 第50-52页 |
5.4.1 WEB浏览器显示实现 | 第50-51页 |
5.4.2 基于WINDOWS平台下客户端的实现 | 第51-52页 |
5.5 本章小结 | 第52-54页 |
6. 系统测试 | 第54-60页 |
6.1 硬件开发实物图 | 第54页 |
6.2 系统调试和运行 | 第54-56页 |
6.2.1 串口模块调试 | 第54-55页 |
6.2.2 Linux内核模块测试 | 第55页 |
6.2.3 无线通信模块测试 | 第55-56页 |
6.3 监控系统显示效果和分析 | 第56-58页 |
6.3.1 C/S和B/S模式下的显示效果 | 第56-57页 |
6.3.2 结果分析 | 第57-58页 |
6.4 本章小结 | 第58-60页 |
7. 总结与展望 | 第60-62页 |
7.1 工作总结 | 第60页 |
7.2 展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-66页 |
附录A | 第66-76页 |
作者攻读学位期间发表论文清单 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |