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DSP与FPGA协同的双分辨率折反射全景成像处理系统

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

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