基于多核DSP的序列图像超分辨重建
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 课题来源及研究的目的和意义 | 第9页 |
1.2 图像超分辨重建技术概述 | 第9-12页 |
1.3 国内外研究现状 | 第12-17页 |
1.3.1 国内外超分辨重建算法研究现状 | 第12-14页 |
1.3.2 基于硬件处理器的超分辨技术研究现状 | 第14-17页 |
1.4 主要研究内容及课题任务要求 | 第17-18页 |
1.4.1 本文的主要研究内容 | 第17页 |
1.4.2 课题任务要求 | 第17-18页 |
1.5 论文主要结构 | 第18-19页 |
第2章 基于POCS的序列图像超分辨算法研究 | 第19-34页 |
2.1 图像超分辨重建算法 | 第19-22页 |
2.1.1 常见空间域序列图像超分辨重建算法 | 第20-22页 |
2.1.2 序列图像超分辨重建算法比较 | 第22页 |
2.2 基于POCS的超分辨算法原理研究 | 第22-24页 |
2.3 POCS的算法流程 | 第24-29页 |
2.3.1 图像预处理 | 第25页 |
2.3.2 图像插值处理 | 第25-26页 |
2.3.3 运动估计和补偿 | 第26-27页 |
2.3.4 图像投影修正 | 第27-29页 |
2.4 POCS算法仿真 | 第29-33页 |
2.4.1 实验数据集 | 第29页 |
2.4.2 图像质量评价及MATLAB仿真 | 第29-33页 |
2.5 本章小结 | 第33-34页 |
第3章 基于多核DSP的POCS程序并行设计 | 第34-60页 |
3.1 课题任务需求分析 | 第34-36页 |
3.1.1 POCS算法复杂度分析 | 第34-35页 |
3.1.2 硬件单元需求分析 | 第35-36页 |
3.2 总体方案 | 第36-39页 |
3.2.1 多核DSP芯片选择 | 第36-37页 |
3.2.2 C6678架构及工作原理 | 第37-39页 |
3.3 多核并行编程模式 | 第39-41页 |
3.3.1 主从并行模式 | 第39-40页 |
3.3.2 数据流并行模式 | 第40-41页 |
3.4 面向POCS算法的核间任务分配 | 第41-43页 |
3.4.1 算法并行性分析 | 第41-42页 |
3.4.2 辅助并行结构 | 第42页 |
3.4.3 核间任务分配 | 第42-43页 |
3.5 面向POCS算法的多核DSP关键技术研究 | 第43-46页 |
3.5.1 核间通信与同步技术研究 | 第44-46页 |
3.5.2 Cache一致性问题研究 | 第46页 |
3.6 基于多核任务流程设计 | 第46-48页 |
3.7 POCS算法的移植与实现 | 第48-59页 |
3.7.1 总体移植实现方案 | 第49页 |
3.7.2 图像预处理算法的移植与实现 | 第49-50页 |
3.7.3 图像插值算法的移植与实现 | 第50-51页 |
3.7.4 运动估计算法的移植与实现 | 第51-55页 |
3.7.5 投影修正过程的移植与实现 | 第55-56页 |
3.7.6 POCS算法的多核映射实现 | 第56-59页 |
3.8 本章小结 | 第59-60页 |
第4章 系统性能测试与评估 | 第60-71页 |
4.1 实验平台搭建 | 第60-61页 |
4.1.1 实验平台组成 | 第60-61页 |
4.1.2 实验平台工作流程 | 第61页 |
4.2 总体测试方案 | 第61-62页 |
4.3 系统功能测试与分析 | 第62-66页 |
4.3.1 图像预处理模块功能测试与分析 | 第62-63页 |
4.3.2 图像插值处理模块功能测试与分析 | 第63-64页 |
4.3.3 运动估计模块功能测试与分析 | 第64-65页 |
4.3.4 系统总体功能测试与分析 | 第65-66页 |
4.4 系统性能测试与分析 | 第66-70页 |
4.4.1 系统处理时间测试与分析 | 第66-67页 |
4.4.2 并行性能测试与分析 | 第67-70页 |
4.5 测试与结果验证 | 第70页 |
4.6 本章小结 | 第70-71页 |
结论 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
附录 | 第76-77页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |