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管道漏磁检测实时数据压缩算法的实现

摘要第1-6页
Abstract第6-11页
第一章 绪论第11-19页
   ·管道漏磁检测数据压缩的背景及意义第11-12页
   ·管道在线检测技术的基本方法第12页
   ·国内外管道漏磁检测技术发展状况第12-14页
   ·管道漏磁检测系统介绍第14-16页
     ·漏磁检测原理第14-15页
     ·管道漏磁在线检测系统的基本结构第15-16页
   ·国内外在管道检测数据压缩领域的研究概况第16-17页
     ·国外管道检测数据压缩领域的研究概况第16-17页
     ·国内管道检测数据压缩领域的研究概况第17页
   ·论文的主要内容及章节安排第17-19页
第二章 漏磁检测数据数据压缩系统整体设计第19-23页
   ·漏磁检测数据压缩系统设计意义和方案第19-20页
   ·漏磁检测数据压缩系统系统层次划分第20页
   ·漏磁检测数据压缩系统的硬件平台第20-21页
   ·漏磁检测数据压缩系统的软件平台第21页
   ·漏磁检测数据压缩系统工作流程第21-22页
   ·本章小结第22-23页
第三章 嵌入式系统及ARM体系结构第23-32页
   ·嵌入式系统概述第23-25页
     ·嵌入式系统的定义第23-24页
     ·嵌入式系统的硬件/软件特征第24页
     ·嵌入式操作系统第24-25页
   ·ARM的体系结构第25-26页
   ·ARM微处理器的应用领域第26页
   ·RISC体系结构第26-27页
   ·ARM微处理器的特点第27-28页
   ·ARM微处理器系列第28-29页
   ·ARM微处理器的编程模型第29-31页
     ·ARM微处理器的工作状态第29页
     ·ARM体系结构的存储器格式第29-30页
     ·指令长度与数据类型第30页
     ·处理器模式第30-31页
     ·寄存器组织第31页
     ·ARM微处理器的指令结构第31页
   ·本章小结第31-32页
第四章 嵌入式Linux系统的设计第32-42页
   ·嵌入式Linux系统的定制及编译第32-36页
     ·嵌入式Linux系统的定制第33-35页
     ·嵌入式Linux的编译第35-36页
   ·设备驱动原理分析第36-41页
     ·设备驱动基础第36-38页
     ·设备类型第38-40页
     ·Linux设备驱动的特点第40-41页
   ·本章小结第41-42页
第五章 数据采集与存储部分的设计第42-50页
   ·S3C2410 A/D转换控制寄存器的说明第42-44页
   ·S3C2410中A/D转换驱动程序的设计第44-48页
     ·A/D驱动程序的底层操作函数第44-46页
     ·A/D驱动程序的I/O控制模块第46-48页
   ·存储部分的设计第48-49页
   ·本章小结第49-50页
第六章 数据压缩编码技术的研究第50-64页
   ·数据压缩的意义第50-51页
   ·数据压缩技术第51-60页
     ·游程编码第52-53页
     ·哈夫曼编码(Huffman)第53-54页
     ·算术编码(AC)第54页
     ·预测编码第54-55页
     ·无损小波变换的基本理论第55-58页
     ·LZW算法第58-60页
   ·选择LZW算法的原因第60-62页
   ·Hash表的原理第62-63页
     ·Hash表的基本概念第62-63页
     ·Hash表处理冲突的方法第63页
   ·本章小结第63-64页
第七章 漏磁检测数据的压缩算法的实现第64-73页
   ·数据处理系统的总体结构第64-65页
   ·漏磁检测数据压缩算法的软件实现过程第65-70页
     ·数据的输入和输出第65-66页
     ·压缩的实现第66-67页
     ·输出代码第67-68页
     ·解压缩第68-70页
   ·实验结果分析第70-72页
   ·本章小结第72-73页
第八章 结论第73-74页
参考文献第74-77页
附录A 漏磁检测数据采集程序第77-82页
附录B 漏磁检测数据压缩程序第82-86页
附录C 漏磁检测数据解压缩程序第86-90页
在学研究成果第90-91页
致谢第91页

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