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基于达芬奇技术的医学图像虚拟外翻算法的实现和加速

摘要第6-7页
Abstract第7页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 课题来源第11-12页
    1.2 虚拟内窥镜及胶囊内窥镜简介第12-15页
        1.2.1 虚拟内窥镜简介第12-13页
        1.2.2 胶囊内窥镜简介第13-15页
    1.3 人体空腔结构可视化方法研究的最新进展第15-18页
        1.3.1 空腔结构虚拟展平可视化的方法第15-17页
        1.3.2 空腔结构虚拟外翻方法第17-18页
    1.4 本文主要工作及组织结构第18-20页
        1.4.1 本文主要工作第18-19页
        1.4.2 本文组织结构第19-20页
第二章 医学图像三维建模第20-31页
    2.1 断层医学图像重建方法第20-24页
        2.1.1 体绘制第21-22页
        2.1.2 面绘制第22-24页
    2.2 肠道建模及方法第24-25页
    2.3 模型在MATLAB中的显示第25-26页
    2.4 模型运用OPENGL显示第26-29页
    2.5 本章小结第29-31页
第三章 三维医学图像虚拟外翻算法设计第31-42页
    3.1 基于建模特性的初步设计框架第31-36页
        3.1.1 基于固定中心点及外壁半径的外翻第31页
        3.1.2 边缘提取第31-34页
        3.1.3 简单区域填充第34-35页
        3.1.4 算法有效性验证第35-36页
    3.2 改进后的基于实际情况的算法设计框架第36-40页
        3.2.1 寻找中心点第36-37页
        3.2.2 基于空腔内部点的角度寻找外壁点第37-38页
        3.2.3 以中心点及相应外壁点为基准的外翻第38页
        3.2.4 边缘提取第38页
        3.2.5 复杂区域填充第38-39页
        3.2.6 算法有效性验证第39-40页
    3.3 本章小结第40-42页
第四章 图像虚拟外翻的硬件平台第42-53页
    4.1 嵌入式系统概述第42-43页
    4.2 DAVINCI技术的组成第43-45页
    4.3 基于DAVINCI的硬件开发平台第45-48页
        4.3.1 达芬奇芯片DM6446第45-47页
        4.3.2 DVEVM硬件开发板功能概述第47-48页
    4.4 基于DAVINCI的软件开发系统第48-51页
        4.4.1 Codec Engine框架分析第49-51页
        4.4.2 DVEVM的软件架构第51页
    4.5 嵌入式开发环境的构建第51-52页
    4.6 本章小结第52-53页
第五章 图像虚拟外翻算法的硬件加速第53-63页
    5.1 在ARM核上实现图像虚拟外翻第53-56页
        5.1.1 搭建硬件开发环境第53-54页
        5.1.2 ARM端软件开发环境的搭建第54-55页
        5.1.3 ARM核上图像虚拟外翻的时间消耗第55-56页
    5.2 通过任务分配加速图像虚拟外翻第56-60页
        5.2.1 程序各模块的时间消耗分布第56-57页
        5.2.2 ARM和DSP协同工作设计第57-59页
        5.2.3 任务分配后的程序流程第59-60页
    5.3 实验结果及算法有效性验证第60-61页
    5.4 本章小结第61-63页
第六章 总结与展望第63-65页
    6.1 论文总结第63-64页
    6.2 展望第64-65页
参考文献第65-69页
致谢第69-70页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文第70页

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