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管道漏磁检测数据采集压缩算法的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
1 绪论第11-18页
 1.1 课题来源及意义第11-13页
 1.2 管道漏磁检测技术的基本原理及国内外研究现状第13-16页
  1.2.1 管道漏磁检测技术的基本原理第13-14页
  1.2.2 国内外管道漏磁检测领域的研究概况第14-16页
 1.3 系统设计思路第16-17页
 1.4 本文主要内容及完成工作第17-18页
2 基于FPGA的多通道数据采集系统设计第18-32页
 2.1 FPGA的结构特点和设计流程第18-22页
  2.1.1 FPGA概述第18页
  2.1.2 FPGA开发流程简介第18-20页
  2.1.3 VHDL简介第20-21页
  2.1.4 XILINX公司SPARTAN II系列FPGA第21-22页
 2.2 基于FPGA的多通道数据采集系统的结构第22-23页
 2.3 硬件电路设计第23-26页
  2.3.1 通道选择电路第24页
  2.3.2 A/D转换电路第24-26页
 2.4 软件设计第26-32页
3 数据压缩方法分析第32-39页
 3.1 数据压缩的意义第32页
 3.2 数据压缩技术的分类第32-34页
 3.3 数据压缩的基本理论第34-35页
 3.4 主要的数据压缩方法第35-38页
  3.4.1 传统数据压缩方法第35-36页
  3.4.2 现代数据压缩方法第36-38页
 3.5 管道漏磁检测数据压缩方法的选择第38-39页
4 一阶差分嵌入式零树编码研究与实现第39-51页
 4.1 一阶差分处理第39-40页
 4.2 嵌入式零树编码第40-51页
  4.2.1 零树编码第40-42页
  4.2.2 嵌入式零树编码第42-51页
5 DSP芯片介绍第51-59页
 5.1 DSP系统的特点第51-54页
 5.2 DSP应用系统设计流程第54-55页
 5.3 TMS320C5509芯片第55-59页
  5.3.1 5509 CPU结构第55-57页
  5.3.2 5509存储空间结构第57页
  5.3.3 TMS320C5509片上外设第57-59页
6 嵌入式零树编码在DSP上的实现第59-71页
 6.1 DSP5509软件开发流程第59-61页
 6.2 一阶差分嵌入式零树编码算法的DSP实现第61-71页
  6.2.1 TMS320C5509芯片初始化编程第61-62页
  6.2.2 TMS320C5509存储器配置文件的编写第62-65页
  6.2.3 C语言实现一阶差分嵌入式零树编码第65-71页
7 结论第71-72页
参考文献第72-75页
在学研究成果第75-76页
致谢第76页

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