首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--计算技术、计算机技术论文--计算机的应用论文--信息处理(信息加工)论文--模式识别与装置论文

螺旋锥束CT三维重建中的Hilbert变换的脉动阵列设计

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-14页
   ·课题背景第9页
   ·国内外相关技术发展历史和现状第9-11页
   ·本课题研究目的及意义第11-12页
   ·本文主要研究内容第12-14页
第2章 Katsevich重建算法及其DHT实现第14-27页
   ·引言第14-15页
   ·CT原理介绍第15页
   ·螺旋锥束CT Katsevich类FBP算法第15-19页
     ·锥形束重构公式的困难第16页
     ·Katsevich螺旋CT非移变FBP算法第16-19页
     ·希尔伯特滤波第19页
   ·DHT的实现方式第19-26页
     ·希尔伯特变换的基本原理第20-21页
     ·傅立叶变换实现DHT第21页
     ·Hartley变换实现DHT第21-22页
     ·脉动阵列实现DHT第22-25页
     ·三种实现方式比较第25-26页
   ·本章小结第26-27页
第3章 基于CUDA平台的脉动阵列式DHT设计第27-46页
   ·引言第27-28页
   ·GPU与NVIDIA G80第28-30页
     ·GPU简介第28-29页
     ·GPU计算技术第29-30页
     ·NVIDIA G80 系列第30页
   ·CUDA通用计算平台第30-39页
     ·CUDA简介第30-32页
     ·编程模型第32-34页
     ·硬件实现第34-37页
     ·应用程序编程接口第37-39页
   ·运用CUDA实现脉动阵列式DHT第39-45页
     ·模型搭建第39-40页
     ·程序设计第40-44页
     ·CUDA平台实现与结果分析第44-45页
   ·本章小结第45-46页
第4章 基于FPGA的脉动阵列式DHT设计第46-61页
   ·引言第46-47页
   ·FPGA硬件平台第47-50页
     ·Virtex-5 系列FPGA特点第47-48页
     ·IP复用技术第48-49页
     ·DSP48E第49-50页
   ·FPGA硬件平台的DHT设计第50-60页
     ·32 位浮点数标准第50-51页
     ·硬件设计要点概述第51-52页
     ·PE单元第52-53页
     ·整体框架第53-56页
     ·仿真综合结果第56-59页
     ·CUDA与FPGA平台设计结果对比与分析第59-60页
   ·本章小结第60-61页
结论第61-62页
参考文献第62-66页
附录1 离散Hartley变换实现DHT的公式推导第66-68页
附录2 脉动阵列实现DHT计算公式实例第68-69页
附录3 CUDA平台实现DHT的主要程序第69-73页
致谢第73-74页
个人简历第74-75页

论文共75页,点击 下载论文
上一篇:基于变换域的多描述图像编码
下一篇:OSS中嵌入式内存数据库研究