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基于FPGA的数据实时无损压缩系统设计

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
1 绪论第11-15页
   ·课题研究背景及意义第11-12页
   ·国内外研究现状与发展趋势第12-13页
   ·本文研究的主要内容第13-15页
2 数据压缩基本理论及常用算法第15-24页
   ·数据压缩理论背景及相关概念第15-16页
     ·信息论思想第15-16页
     ·压缩比、压缩因子、压缩增益、压缩速度第16页
   ·数据压缩分类第16-18页
   ·LZW算法第18-21页
     ·LZW算法原理第18-20页
     ·LZW算法优缺点分析第20-21页
   ·游程编码算法第21页
   ·Huffman编码算法第21-23页
   ·算术编码第23-24页
3 Cyclone II系列 FPGA的结构与常用设计方法第24-37页
   ·FPGA的基本结构与特点第24-27页
     ·FPGA概述第24-25页
     ·FPGA的基本结构第25页
     ·FPGA的特点第25-27页
   ·Cyclone II系列 FPGA芯片第27-33页
     ·Cyclone II系列 FPGA的功能特点第27-28页
     ·Cyclone II系列 FPGA的结构第28-30页
     ·Cyclone II系列 FPGA芯片的配置第30-33页
   ·FPGA设计的常用方法第33-37页
     ·可编程逻辑基本设计原则第33-34页
     ·FPGA设计的常用方法与技巧第34-37页
4 数据实时无损压缩硬件电路的设计第37-56页
   ·硬件电路总体结构第37-38页
   ·芯片选型及芯片介绍第38-42页
     ·芯片选型原则第38页
     ·FPGA芯片第38页
     ·ADC芯片第38-39页
     ·闪存芯片第39-40页
     ·电源管理芯片第40-42页
   ·LZW算法的 FPGA实现第42-49页
     ·功能模块的划分第42页
     ·输入数据缓存模块第42页
     ·字典存储器模块第42-44页
     ·哈希表地址生成模块第44页
     ·哈希表地址冲突处理模块第44-45页
     ·LZW算法实现模块第45页
     ·字典维护与更新模块第45页
     ·压缩序列脉冲发生模块第45-46页
     ·位数转换模块第46-47页
     ·工作过程第47页
     ·仿真结果第47-49页
   ·输出数据缓存模块第49页
   ·闪存控制器的设计第49-53页
   ·ADC的控制逻辑第53-55页
   ·FPGA内部模块顶层原理图第55页
   ·数据压缩硬件电路设计原理图第55-56页
5 测试软件与解压软件设计第56-63页
   ·测试软件的设计第56-60页
     ·编写测试软件的必要性第56页
     ·测试软件界面设计第56-57页
     ·各功能模块的具体实现第57-58页
     ·利用测试软件对功能正确性进行验证第58-60页
   ·解压软件的设计第60-63页
     ·解压原理第60页
     ·解压软件界面设计第60-61页
     ·解压功能实现第61-62页
     ·解压软件功能验证第62-63页
6 结果验证与分析第63-70页
   ·综合结果分析第63-64页
     ·FPGA占用资源情况分析第63页
     ·时序分析第63-64页
     ·硬件压缩电路 FPGA内部模块顶层 RTL电路图第64页
   ·压缩电路读数软件简介第64-65页
   ·压缩电路功能验证第65-67页
   ·压缩电路性能分析第67-70页
     ·最大实时压缩速率分析第67页
     ·功耗分析第67-68页
     ·对不同类型数据文件的压缩比第68-69页
     ·处理能力同其他硬件压缩器的比较第69-70页
7 结论第70-72页
   ·总结第70-71页
   ·创新点与不足第71页
   ·展望第71-72页
参考文献第72-75页
攻读硕士学位期间发表的论文及参与的科研工作第75-76页
致谢第76页

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