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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

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