摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
·引言 | 第10-13页 |
·无线视频监控系统的现状及水平 | 第13-15页 |
·无线视频监控系统的发展趋势分析 | 第13页 |
·国内外无线视频监控系统的现状及存在问题 | 第13-15页 |
·本文研究的主要内容 | 第15-18页 |
第2章 远程无线视频工业监控系统总体方案设计 | 第18-26页 |
·系统组成与原理综述 | 第18-19页 |
·系统组成 | 第18-19页 |
·监控原理 | 第19页 |
·方案的可行性分析 | 第19-22页 |
·ARM 和Linux 相结合方案的分析 | 第19-20页 |
·H.264/AVC 编解码分析 | 第20-21页 |
·GPRS 无线通讯分析 | 第21-22页 |
·远程无线视频工业监控系统总体方案 | 第22-25页 |
·系统硬件方案 | 第22-23页 |
·系统软件方案 | 第23-25页 |
·本章小结 | 第25-26页 |
第3章 H.264/AVC 视频编码优化算法设计 | 第26-43页 |
·视频编码技术分析 | 第26-28页 |
·H.264/AVC 编解码的优势 | 第28页 |
·H.264 编码技术分析 | 第28-34页 |
·H.264 编解码思想 | 第28-30页 |
·H.264 编码分层结构 | 第30页 |
·H.264 图像帧结构 | 第30-31页 |
·H.264 编码图像帧类型 | 第31-32页 |
·H.264 编码优势 | 第32-34页 |
·无线视频编码优化算法设计 | 第34-42页 |
·H.264/AVC 编码中速率控制和容错联合编码的优化算法 | 第34-35页 |
·视频编码设计思想 | 第35页 |
·视频帧及宏块差错敏感度分析 | 第35-36页 |
·P 帧比特数分配策略 | 第36-38页 |
·宏块速率控制方案 | 第38-39页 |
·不均衡差错保护方案 | 第39页 |
·实验结果分析 | 第39-42页 |
·本章小结 | 第42-43页 |
第4章 远程无线视频工业监控系统硬件设计 | 第43-52页 |
·硬件总体设计 | 第43页 |
·远程监控机设计 | 第43-45页 |
·监控机功能 | 第43-44页 |
·监控机选用 | 第44-45页 |
·嵌入式现场终端设计 | 第45-46页 |
·嵌入式终端的功能 | 第45页 |
·嵌入式终端选取 | 第45-46页 |
·视频采集设计 | 第46-47页 |
·视频采集过程 | 第46页 |
·摄像头选用 | 第46-47页 |
·摄像头连接 | 第47页 |
·GPRS 无线通信硬件设计 | 第47-51页 |
·GPRS 通信分析 | 第47-48页 |
·MC35 模块选取 | 第48页 |
·MC35 连线 | 第48-49页 |
·基于MC35 的SIM 卡接口 | 第49-50页 |
·GPRS 硬件设计 | 第50-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第5章 远程无线视频工业监控系统软件设计 | 第52-89页 |
·软件总体设计 | 第52-53页 |
·嵌入式Linux 系统分析 | 第53-55页 |
·嵌入式操作系统优势 | 第53-54页 |
·Linux 操作系统分析 | 第54-55页 |
·Linux 多线程编程分析 | 第55页 |
·终端软件平台分析 | 第55-65页 |
·U-boot 设计和实现 | 第56-60页 |
·Linux 在ARM 上的移植 | 第60-65页 |
·终端软件设计 | 第65-83页 |
·摄像头驱动设计 | 第66-70页 |
·视频压缩编码设计 | 第70页 |
·GPRS 无线通信软件设计 | 第70-83页 |
·远程监控机软件设计 | 第83-88页 |
·监控机功能组成 | 第83页 |
·软件开发平台 | 第83页 |
·监控机软件实现 | 第83-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
第6章 系统调试及分析 | 第89-93页 |
·系统调试 | 第89-90页 |
·系统运行测试 | 第90页 |
·系统结果分析 | 第90-92页 |
·调试结果 | 第90-91页 |
·系统特点 | 第91-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
结论和展望 | 第93-95页 |
参考文献 | 第95-100页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及科研工作 | 第100-101页 |
致谢 | 第101页 |