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 |