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一种基于DSP的数字水印检测系统的硬件设计与实现

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-16页
   ·课题背景及国内外概况第9-13页
     ·数字水印技术的概念和分类第9-11页
     ·数字水印的应用第11-12页
     ·数字水印在印刷防伪的应用特点第12-13页
   ·数字水印主要相关技术第13-14页
   ·本论文研究的主要内容第14-15页
   ·论文构架及章节安排第15-16页
第二章 数字水印检测系统的硬件设计与实现第16-62页
   ·系统的硬件设计第16-17页
     ·系统硬件框图第16-17页
     ·系统硬件实物图第17页
   ·数据采集与A/D 转换模块第17-29页
     ·CMOS 传感器应用前景概述第17-19页
     ·OV7660 芯片介绍第19-22页
       ·OV7660 功能及特点第19-20页
       ·芯片引脚功能表第20-21页
       ·芯片输出的图像数据格式及时序第21-22页
     ·OV7660 芯片的应用第22-29页
       ·片内寄存器的配置第22-25页
       ·SCCB 总线第25-29页
   ·逻辑控制与数据存储模块第29-31页
     ·CPLD 芯片的选择及应用第29-30页
     ·SRAM 芯片的选择及应用第30页
     ·数据读取与存储的软件实现第30-31页
   ·数据处理模块第31-58页
     ·TMS320C55x 的主要特点第31-34页
       ·TMS320VC55x 的内部结构第32页
       ·TMS320C55x 的CPU 结构第32-34页
     ·TMS320VC5509A 芯片介绍第34-46页
       ·时钟发生器第35页
       ·存储器第35-38页
       ·外部存储器接口(EMIF)第38-42页
       ·内部集成电路模块(12C)第42-46页
     ·TMS320VC5509A 芯片的应用第46-58页
       ·DSP 芯片的选择第46-47页
       ·时钟发生器的设定第47-49页
       ·外部存储器接口(EMIF)寄存器的配置第49-53页
       ·内部集成电路模块(12C)寄存器的配置第53-56页
       ·OV7660 的配置软件实现第56-58页
   ·系统自启动(BOOTLOADER)的实现第58-62页
第三章 系统硬件设计要点与调试第62-70页
   ·电源设计要点第62-63页
     ·电源芯片选择第62-63页
     ·各芯片的电源滤波第63页
   ·其他细节设计第63-64页
     ·图像采集的曝光设计第63-64页
     ·结果显示设计第64页
     ·DSP 芯片多余引脚的处理第64页
   ·PCB 设计与焊接要点第64-67页
     ·PCB 布局第65页
     ·PCB 布线第65页
     ·系统的抗干扰措施第65-66页
     ·系统硬件焊接要点第66-67页
   ·系统硬件调试实现第67-70页
     ·DSP 调试环境的建立第67页
     ·DSP 的调试第67页
     ·DSP 调试碰到的问题及分析第67-69页
     ·调试碰到的其他问题分析和解决方案第69-70页
第四章 数字水印相关算法设计第70-77页
   ·算法简介第70页
   ·理论分析第70-73页
     ·门票防伪对算法的要求第70-71页
     ·印刷与扫描误差分析第71-72页
     ·混沌序列第72-73页
     ·奇异值分解与摄动第73页
   ·算法设计与实现第73-77页
     ·无意义水印嵌入算法第73-75页
     ·无意义水印检测算法第75-77页
第五章 总结和展望第77-80页
   ·产品外观图第78-79页
   ·产品运行及结果第79页
   ·产品展望第79-80页
致谢第80-81页
参考文献第81-83页
个人简历及硕士期间发表的论文第83-84页

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