摘要 | 第1-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第12-23页 |
·问题的提出 | 第12-13页 |
·研究现状 | 第13-20页 |
·全景成像技术 | 第13-16页 |
·折反射全景成像技术 | 第16-20页 |
·本文工作 | 第20-21页 |
·论文的组织结构 | 第21-23页 |
第二章 双分辨率折反射全景成像处理系统结构 | 第23-30页 |
·系统概述 | 第23页 |
·DCPIPS 工作原理及总体结构 | 第23-26页 |
·DCPIPS 工作原理 | 第23-25页 |
·DCPIPS 总体结构 | 第25-26页 |
·DSP+FPGA 硬件处理平台 | 第26-29页 |
·DSP+FPGA 处理平台结构 | 第26-27页 |
·DSP 与FPGA 的协同 | 第27-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第三章 折反射全景图像采集与预处理 | 第30-38页 |
·折反射全景图像采集 | 第30-33页 |
·图像采集模块设计 | 第30页 |
·图像采集模块工作时序 | 第30-32页 |
·帧存Ping pong 控制机制 | 第32-33页 |
·颜色空间实时转换 | 第33-36页 |
·颜色空间转换原理 | 第33-34页 |
·颜色空间实时转换流水线设计 | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-38页 |
第四章 折反射全景图像查表实时展开 | 第38-53页 |
·折反射全景图像展开生成算法 | 第38-41页 |
·光路跟踪展开法 | 第38-39页 |
·同心圆环近似展开法 | 第39-40页 |
·查找表展开法 | 第40-41页 |
·基于FPGA 折反射全景图像查表展开 | 第41-45页 |
·基于FPGA 折反射全景图像查表展开原理 | 第41-42页 |
·图像分块展开策略提高全景图像展开速度 | 第42-44页 |
·流水线与Ping pong 机制提高全景图像展开速度 | 第44-45页 |
·时间隐藏策略优化全景图像展开 | 第45-50页 |
·常用 SDRAM 控制器读写数据块的特点分析 | 第45-47页 |
·面向数据块读写的时间隐藏策略 | 第47-48页 |
·控制器的设计与实现 | 第48-50页 |
·基于FPGA 折反射全景图像查表展开实现 | 第50页 |
·实验结果与分析 | 第50-52页 |
·时间隐藏SDRAM 控制器设计实验结果 | 第50-51页 |
·折反射全景查找表展开实验结果 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第五章 感兴趣区域高清晰显示 | 第53-67页 |
·感兴趣区域高清晰显示原理及算法流程 | 第53-56页 |
·感兴趣区域高清晰显示原理 | 第53-55页 |
·感兴趣区域高清晰显示算法流程 | 第55-56页 |
·感兴趣区域选择与定位 | 第56-59页 |
·感兴趣区域选择 | 第56-57页 |
·感兴趣区域定位 | 第57-59页 |
·感光芯片开窗采集感兴趣区域源图像 | 第59-61页 |
·感光芯片开窗采集图像 | 第59-60页 |
·感光芯片配置及图像采集 | 第60-61页 |
·感兴趣区域源图像全景展开 | 第61-65页 |
·感兴趣区域源图像全景展开概述 | 第61-62页 |
·查找表生成 | 第62-64页 |
·感兴趣区域源图像全景展开流程 | 第64-65页 |
·本章小结 | 第65-67页 |
第六章 双分辨率折反射全景成像处理系统设计与实现 | 第67-81页 |
·DCPIPS 硬件设计 | 第67-71页 |
·DCPIPS 硬件设计概述 | 第67-69页 |
·异构双核高速通信模块硬件设计 | 第69-71页 |
·DCPIPS 软件设计 | 第71-73页 |
·DCPIPS 软件架构 | 第71-72页 |
·DCPIPS 软件处理流程 | 第72-73页 |
·逆向波形分析实现双核DMA 通讯 | 第73-76页 |
·逆向工程简介及逆向波形分析原理 | 第73页 |
·基于逆向波形分析的DSP 与FPGA 双核DMA 通讯 | 第73-76页 |
·DCPIPS 工作流程 | 第76-78页 |
·系统测试结果 | 第78-81页 |
结束语 | 第81-83页 |
论文总结 | 第81-82页 |
研究展望 | 第82-83页 |
致谢 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-89页 |
作者在学期间取得的学术成果 | 第89页 |