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基于Zynq的高温工业电视色差校正及炉内工件本征色彩还原方法研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景第10页
    1.2 研究现状及发展趋势第10-12页
        1.2.1 高温工业电视的现状第10-11页
        1.2.2 高温工业电视的发展趋势第11-12页
    1.3 论文创新部分第12-13页
    1.4 论文主要研究内容及体系结构第13-15页
第二章 开发平台及总体结构第15-32页
    2.1 Zynq开发平台第15-23页
        2.1.1 Zynq体系结构第15-17页
        2.1.2 MiZ702N开发板第17-20页
        2.1.3 10/100/1000 M以太网接口第20-22页
        2.1.4 HDMI接口第22-23页
    2.2 GigE工业相机第23-24页
    2.3 开发工具第24-30页
        2.3.1 Vivado第25页
        2.3.2 Vivado HLS第25-30页
    2.4 系统总体结构设计第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 图像处理算法的设计与实现第32-51页
    3.1 Bayer图像转灰度图像算法原理第32-35页
        3.1.1 RAW格式图像和Bayer格式图像第32-33页
        3.1.2 Bayer图像转灰度图像算法第33-35页
    3.2 伪彩色算法原理第35-36页
    3.3 本征色彩还原算法原理第36-41页
        3.3.1 普朗克(Planck)辐射定律第37页
        3.3.2 斯特藩-玻尔兹曼定律第37页
        3.3.3 标准视敏度曲线公式第37-41页
        3.3.4 本征色彩还原算法公式第41页
    3.4 图像处理IP核的设计与实现第41-50页
        3.4.1 Bayer图像转灰度图像IP核的设计与实现第42-47页
        3.4.2 伪彩色IP核的设计与实现第47-50页
    3.5 本章小结第50-51页
第四章 基于FPGA的硬件平台的搭建第51-65页
    4.1 整体开发流程概述第51页
    4.2 系统相关组件第51-57页
        4.2.1 AXI4规范第51-55页
        4.2.2 VDMA第55-57页
    4.3 硬件工程设计第57-64页
        4.3.1 硬件工程框架第57-59页
        4.3.2 时钟频率划分第59-61页
        4.3.3 搭建IP核通路第61-63页
        4.3.4 编译硬件工程第63-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第五章 基于ARM处理器的软件平台的搭建第65-90页
    5.1 搭建嵌入式Linux系统第65-79页
        5.1.1 编译U-Boot第65-66页
        5.1.2 生成BOOT.bin文件第66-68页
        5.1.3 编译Linux内核第68-70页
        5.1.4 生成设备树文件第70-75页
        5.1.5 移植根文件系统第75-79页
    5.2 搭建交叉编译环境第79-81页
    5.3 Qt移植第81-84页
        5.3.1 Qt/Embedded移植第81-83页
        5.3.2 中文字体库的移植第83-84页
    5.4 Qt Creator安装第84页
    5.5 Qt工程的创建与编译第84-89页
        5.5.1 GigE工业相机驱动设计第84-85页
        5.5.2 VDMA IP核驱动设计第85-87页
        5.5.3 地址分配第87页
        5.5.4 图像处理IP核驱动设计第87-88页
        5.5.5 Qt界面设计与编译Qt工程第88-89页
    5.6 本章小结第89-90页
第六章 测试结果与分析第90-97页
    6.1 整体测试平台简介第90-92页
    6.2 测试结果第92-96页
    6.3 测试结果分析第96页
    6.4 本章小结第96-97页
第七章 总结与展望第97-99页
    7.1 总结第97页
    7.2 展望第97-99页
参考文献第99-103页
致谢第103-104页
攻读硕士学位期间的科研成果第104页

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