摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.1 智能视频监控发展与研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 基于嵌入式视觉的监控视频研究现状 | 第13-14页 |
1.3 论文研究目标与研究内容 | 第14-15页 |
1.3.1 研究目标 | 第14页 |
1.3.2 研究内容 | 第14-15页 |
1.4 论文的章节安排 | 第15-16页 |
第2章 监控视频预处理设计思想 | 第16-21页 |
2.1 监控视频预处理设计思想 | 第16-18页 |
2.2 监控视频预处理终端可行性研究 | 第18-19页 |
2.2.1 技术可行性 | 第18页 |
2.2.2 管理可行性 | 第18-19页 |
2.2.3 经济可行性 | 第19页 |
2.3 监控视频预处理终端需求分析 | 第19-20页 |
2.3.1 功能需求分析 | 第19-20页 |
2.3.2 性能需求分析 | 第20页 |
2.4 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 监控视频预处理终端总体设计 | 第21-34页 |
3.1 监控系统总体方案设计 | 第21页 |
3.2 监控视频预处理终端总体结构设计 | 第21-23页 |
3.2.1 硬件总体结构设计 | 第22页 |
3.2.2 软件总体结构设计 | 第22-23页 |
3.3 基于嵌入式视觉的远程监控视频预处理关键技术 | 第23-33页 |
3.3.1 嵌入式Linux操作系统下的多线程技术 | 第23-24页 |
3.3.2 V4L2视频采集技术 | 第24页 |
3.3.3 4G的通信技术 | 第24-25页 |
3.3.4 监控视频预处理算法 | 第25-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第4章 监控视频预处理终端硬件详细设计 | 第34-44页 |
4.1 监控视频预处理终端硬件详细结构设计 | 第34页 |
4.2 元器件选型 | 第34-36页 |
4.2.1 主控芯片模块选型 | 第34-35页 |
4.2.2 摄像头模块选型 | 第35-36页 |
4.2.3 以太网模块芯片选型 | 第36页 |
4.2.4 云台步进电机模块选型 | 第36页 |
4.2.5 电源模块选型 | 第36页 |
4.3 硬件接口定义 | 第36-39页 |
4.4 监控视频预处理终端硬件电路设计 | 第39-43页 |
4.4.1 主控核心板模块 | 第39-40页 |
4.4.2 视频采集单元 | 第40页 |
4.4.3 以太网传输单元 | 第40-41页 |
4.4.4 云台步进电机控制模块 | 第41-42页 |
4.4.5 调试下载接口单元 | 第42-43页 |
4.4.6 电源模块 | 第43页 |
4.5 本章小结 | 第43-44页 |
第5章 监控视频预处理终端软件详细设计 | 第44-62页 |
5.1 监控视频预处理终端软件详细结构设计 | 第44页 |
5.2 监控视频预处理应用程序运行环境构建 | 第44-51页 |
5.2.1 Arm-Linux嵌入式操作系统移植 | 第45-47页 |
5.2.2 驱动移植或设计 | 第47-49页 |
5.2.3 动态链接库文件移植 | 第49-51页 |
5.3 监控视频预处理应用程序设计 | 第51-61页 |
5.3.1 应用程序功能定义 | 第51-52页 |
5.3.2 通信协议详细设计 | 第52-55页 |
5.3.3 应用程序结构关系设计 | 第55页 |
5.3.4 各线程详细设计 | 第55-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第6章 系统调试及测试 | 第62-76页 |
6.1 模块测试 | 第62-68页 |
6.1.1 电源模块测试 | 第62-63页 |
6.1.2 Linux系统测试 | 第63-64页 |
6.1.3 SOCKET通信测试 | 第64-65页 |
6.1.4 视频采集传输测试 | 第65页 |
6.1.5 OpenCV模块测试 | 第65-66页 |
6.1.6 视频前景提取与异常判断测试 | 第66-68页 |
6.2 联合调试 | 第68-74页 |
6.2.1 联合测试用例设计 | 第70-71页 |
6.2.2 测试结果及分析 | 第71-74页 |
6.3 测试结论 | 第74-75页 |
6.4 本章小结 | 第75-76页 |
结论与展望 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-83页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及研究成果 | 第83页 |