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基于HLS的Gzip无损压缩硬件设计实现

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-19页
    1.1 引言第15页
    1.2 课题背景第15-17页
        1.2.1 数据压缩第15页
        1.2.2 无损压缩第15-16页
        1.2.3 Gzip压缩第16页
        1.2.4 高级综合工具第16-17页
    1.3 研究意义和研究现状第17页
    1.4 本文的研究内容及安排第17-19页
第二章 数据压缩原理与压缩算法分析第19-31页
    2.1 引言第19页
    2.2 数据压缩技术的发展和分类第19-22页
        2.2.1 数据压缩的发展第19-20页
        2.2.2 数据压缩的分类第20-22页
    2.3 Gzip压缩的基本原理第22-29页
        2.3.1 DEFLATE算法原理第22页
        2.3.2 LZ77算法第22-25页
        2.3.3 Huffman编码第25-29页
    2.4 本章小结第29-31页
第三章 Gzip压缩硬件架构设计第31-61页
    3.1 高级综合第31-42页
        3.1.1 简介第31-34页
        3.1.2 开发流程第34页
        3.1.3 HLS工具特点第34-42页
    3.2 Gzip压缩硬件架构第42-43页
    3.3 硬件架构各模块设计第43-58页
        3.3.1 读取数据第43-46页
        3.3.2 哈希表更新与字符串匹配第46-52页
        3.3.3 匹配选择第52-55页
        3.3.4 Huffman编码第55-58页
        3.3.5 输出码流第58页
    3.4 本章小结第58-61页
第四章 Gzip压缩硬件架构实现第61-75页
    4.1 硬件结构优化第61-68页
        4.1.1 并行处理实现第61-65页
        4.1.2 流水结构的优化实现第65-68页
    4.2 实验结果分析第68-73页
        4.2.1 HLS-FPGA平台实现结果分析第69-70页
        4.2.2 可变规模结果分析第70-72页
        4.2.3 RTL级电路仿真结果分析第72-73页
    4.3 本章小结第73-75页
第五章 结束语第75-77页
    5.1 论文研究工作总结第75页
    5.2 进一步研究计划第75-77页
参考文献第77-81页
致谢第81-83页
作者简介第83-84页

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