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手持式建筑物裂缝测量仪的研究

中文摘要第1-4页
 ABSTRACT第4-8页
第一章 绪论第8-12页
   ·研究背景及现实意义第8-10页
   ·建筑物裂缝的特征分析和描述第10-11页
   ·全文内容安排第11-12页
第二章 裂缝测量仪的理论基础第12-25页
   ·图像的数学模型和图像采集第12-14页
     ·RGB三基色与电视信号的YIQ和YUV系统第12-13页
     ·图像缓存第13-14页
   ·图像处理相关理论第14-23页
     ·图像分割第14-16页
     ·边界检测方法第16-18页
     ·边界连接第18-19页
     ·跟踪技术第19-20页
     ·区域生长法(跟踪方法)和区域分裂法第20-22页
     ·图像径向畸变的矫正第22-23页
   ·DSP芯片的定点运算第23-25页
     ·定点的基本概念第23-24页
     ·定点运算实现的基本原理第24-25页
第三章 裂缝测量仪的设计方案第25-33页
   ·裂缝测量仪的设计分析第25-26页
     ·裂缝测量仪的性能要求第25页
     ·应用领域第25-26页
     ·工作方式第26页
   ·TMS320C5509 数字信号处理器第26-30页
     ·TMS320C5509 的特点第26-28页
     ·TMS320C5509 的寻址空间第28-29页
     ·TMS320C5509 的外围功能模块第29-30页
   ·裂缝测量仪的设计方案第30-33页
     ·功能模块划分第30-32页
     ·总体方案的实现第32-33页
第四章 裂缝测量仪的硬件电路设计第33-43页
   ·图像采集模块第33-36页
     ·采用的芯片特性第33-35页
     ·硬件电路的连接第35-36页
   ·图像数据处理模块第36页
   ·结果数据存储模块第36-38页
     ·K9F1G08U0M 芯片特性第37-38页
     ·硬件电路的连接第38页
   ·USB数据传输模块第38页
   ·结果显示单元第38-40页
     ·YM12864P-10 的特性第39页
     ·硬件电路的连接第39-40页
   ·DSP硬件电路的配置第40-42页
     ·电源和上电复位电路的设计第40-41页
     ·DSP引导装载电路的设计第41-42页
   ·小结第42-43页
第五章 裂缝测量仪的软件设计第43-59页
   ·系统的功能控制第43页
   ·高速高分辨率图像缓存第43-46页
     ·SDRAM的时序特点第44-45页
     ·CPLD程序设计第45-46页
   ·裂缝识别及测量的嵌入式算法第46-54页
     ·图像的数学模型第46-48页
     ·图像中裂缝区域的分割第48-51页
     ·裂缝的边缘检测第51-52页
     ·裂缝特征的计算第52-54页
     ·像素距离与实际距离的对应关系第54页
   ·USB1.1 数据传输第54-56页
     ·CSL(Chip Support Libraries) USB模块概述第54-55页
     ·USB模块的应用第55-56页
   ·128×64 点阵数字液晶显示第56-57页
   ·DSP BOOT软件设计第57-59页
第六章 实验与总结第59-62页
   ·实验与结果第59-60页
   ·总结与改进第60-62页
参考文献第62-64页
发表论文和科研情况说明第64-65页
附录第65-66页
致谢第66页

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