摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-19页 |
1.1 研究背景 | 第14-15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.2.1 FPGA云看护系统 | 第15-16页 |
1.2.2 摔倒识别检测方式的分类 | 第16-17页 |
1.3 研究意义与主要贡献 | 第17页 |
1.4 论文章节安排 | 第17-19页 |
第二章 FPGA云加速平台的基本原理与摔倒检测算法研究 | 第19-31页 |
2.1 FPGA平台面向云计算的特性 | 第19-21页 |
2.1.1 云计算概念 | 第19-20页 |
2.1.2 FPGA平台的基本特性和云实现 | 第20-21页 |
2.2 PCI Express传输协议介绍 | 第21-26页 |
2.2.1 PCI Express传输协议概述 | 第21-22页 |
2.2.2 PCI Express拓扑结构 | 第22页 |
2.2.3 PCI Express总线层次结构 | 第22-26页 |
2.3 人体摔倒识别检测算法研究 | 第26-30页 |
2.3.1 基于视频帧图像的摔倒识别检测算法介绍 | 第26页 |
2.3.2 人像目标分割提取与图像预处理 | 第26-28页 |
2.3.3 改进型自动摔倒检测算法研究 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第三章 云看护系统的设计原理与基本结构 | 第31-38页 |
3.1 Xilinx Virtex 6 FPGA介绍 | 第31-32页 |
3.2 云看护系统的设计原理和基本结构 | 第32-36页 |
3.2.1 传统的FPGA嵌入式系统结构 | 第33-34页 |
3.2.2 具有FIFO流式结构的云看护系统 | 第34-36页 |
3.3 系统文件结构层次 | 第36-37页 |
3.4 本章小节 | 第37-38页 |
第四章 云看护系统中PCI EXPRESS传输通道的实现 | 第38-49页 |
4.1 PCI Express Endpoint传输通道的FPGA实现 | 第38-43页 |
4.1.1 基于IP核的FPGA设计流程 | 第38页 |
4.1.2 PCI Express Endpoint传输通道的模块结构 | 第38-39页 |
4.1.3 功能模块设计与分析 | 第39-43页 |
4.2 PC端PCI Express驱动程序与设备调用 | 第43-44页 |
4.2.1 PC端PCI Express驱动功能函数 | 第43页 |
4.2.2 PC端PCI Express源数据接收和设备调用方式 | 第43-44页 |
4.3 PCI Express传输通道的功能验证 | 第44-48页 |
4.4 本章小节 | 第48-49页 |
第五章 云看护系统中摔倒检测器的实现 | 第49-67页 |
5.1 摔倒检测器在传统CPU平台上的实现 | 第49-55页 |
5.1.1 摔倒检测算法的Matlab实现 | 第49-53页 |
5.1.2 Matlab实现的检测结果 | 第53-55页 |
5.2 摔倒检测器的FPGA实现 | 第55-64页 |
5.2.1 System Generator开发工具 | 第55-56页 |
5.2.2 摔倒检测器的模块结构 | 第56页 |
5.2.3 功能模块设计与分析 | 第56-64页 |
5.3 摔倒检测器的功能验证 | 第64-65页 |
5.4 本章小节 | 第65-67页 |
第六章 视频场景验证与性能分析 | 第67-73页 |
6.1 视频场景下的结果验证与讨论 | 第67-69页 |
6.1.1 连续视频帧图像的结果验证 | 第67-69页 |
6.1.2 应用场景局限性分析 | 第69页 |
6.2 基于PCI Express的云看护系统性能分析 | 第69-71页 |
6.2.1 FPGA摔倒检测器性能加速比 | 第69-70页 |
6.2.2 系统总延时和扩展性分析 | 第70-71页 |
6.3 FPGA平台硬件资源使用情况 | 第71-72页 |
6.3.1 FPGA实现的RTL模块结构 | 第71-72页 |
6.3.2 FPGA平台资源使用情况 | 第72页 |
6.4 本章小节 | 第72-73页 |
第七章 总结与展望 | 第73-75页 |
7.1 主要工作与创新点 | 第73-74页 |
7.2 后续研究工作 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第79-81页 |