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用于二维条码图像分割的VLSI设计

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 图像分割技术的研究现状第11页
    1.3 数学形态学简介第11-12页
    1.4 VLSI 设计技术介绍第12-13页
    1.5 本论文的结构安排第13-14页
第二章 数学形态学介绍第14-23页
    2.1 结构元素第15页
    2.2 腐蚀第15-17页
    2.3 膨胀第17-19页
    2.4 腐蚀运算和膨胀运算的性质第19-22页
        2.4.1 对偶性第19页
        2.4.2 单调性第19页
        2.4.3 分配率第19页
        2.4.4 综合性第19-20页
        2.4.5 顺序关系第20-21页
        2.4.6 形态学开运算第21页
        2.4.7 形态学闭运算第21-22页
    2.5 本章小结第22-23页
第三章 图像分割算法介绍第23-40页
    3.1 图像分割算法定义第23-24页
    3.2 图像分割算法简介第24-30页
        3.2.1 聚类法第24-26页
        3.2.2 阈值分割法第26-27页
        3.2.3 边缘检测法第27-29页
        3.2.4 边缘连接算法第29-30页
        3.2.5 基于数学形态学的分割算法第30页
    3.3 本文提出的用于二维条码的图像分割算法第30-39页
        3.3.1 开重建与条件开重建第31-33页
        3.3.2 算法的提出第33-35页
        3.3.3 算法的流程第35-37页
        3.3.4 适用于硬件处理的多尺度开重建图像分割算法第37-38页
        3.3.5 算法的验证第38-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第四章 二维条码图像分割算法的逻辑实现以及 FPGA 验证第40-61页
    4.1 RAM 的设计第40-41页
    4.2 图像二值化的逻辑实现第41-43页
    4.3 腐蚀运算的逻辑设计第43-52页
        4.3.1 结构元素的选取第43-44页
        4.3.2 腐蚀运算中扫描窗口设计第44页
        4.3.3 腐蚀运算中比较器模块设计第44-47页
        4.3.4 腐蚀运算中 FIFO 设计第47-50页
        4.3.5 腐蚀运算控制模块设计第50-52页
    4.4 膨胀运算的逻辑实现第52-53页
    4.5 开运算的逻辑实现第53-54页
    4.6 粗提取运算的逻辑实现第54-56页
    4.7 精细提取运算的逻辑实现第56-57页
    4.8 二维条码分割算法的 FPGA 验证第57-60页
        4.8.1 FPGA 技术简介第57-58页
        4.8.2 图像分割算法的 FPGA 验证第58-60页
    4.9 本章小结第60-61页
第五章 二维条码图像分割算法的 ASIC 实现第61-69页
    5.1 数字 ASIC 设计流程第61-65页
        5.1.1 设计规划和 RTL 代码第62-63页
        5.1.2 设计仿真和验证第63页
        5.1.3 约束、综合以及扫描链插入第63-64页
        5.1.4 形式验证第64页
        5.1.5 静态时序分析第64页
        5.1.6 布局布线第64-65页
    5.2 二维条码分割算法的 DESIGN COMPILER 综合第65-68页
        5.2.1 DESIGN COMPILER 简介以及综合流程第65-67页
        5.2.2 约束条件以及综合结果第67-68页
    5.3 本章小结第68-69页
第六章 结论第69-71页
    6.1 本文的主要工作第69-70页
    6.2 下一步工作的展望第70-71页
致谢第71-72页
参考文献第72-74页
攻硕期间取得的研究成果第74-75页

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