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管道漏磁检测系统数据采集与数据压缩技术的研究

摘要第1-6页
Abstract第6-10页
1 绪论第10-20页
   ·课题的来源及意义第10-12页
   ·管道在线检测技术简介第12-15页
   ·管道漏磁检测技术原理以及国内外研究现状第15-18页
     ·管道漏磁检测技术的原理第15-16页
     ·管道漏磁检测装置研究发展现状第16-18页
   ·本文的主要研究内容第18-20页
2 基于FPGA的多通道高速数据采集系统第20-34页
   ·现场可编程逻辑门阵列(FPGA)的特点和设计流程第20-27页
     ·FPGA概述第20-23页
     ·VHDL语言第23-24页
     ·设计流程第24-27页
     ·XILINX公司的SpartanII系列FPGA第27页
   ·基于FPGA的多通道高速数据采集系统第27-29页
   ·系统硬件设计第29-34页
     ·通道选择电路第30-31页
     ·AD转换电路第31-33页
     ·AD和模拟开关转换控制模块第33-34页
3 管道漏磁检测图象数据压缩的研究第34-43页
   ·数据压缩的意义第34-35页
   ·数据压缩的原理第35-37页
   ·数据压缩技术的分类第37-38页
   ·数据压缩的基本方法第38-41页
     ·经典数据压缩方法第38-39页
     ·现代数据压缩方法第39-41页
   ·管道漏磁检测数据压缩方法的选择第41-43页
4 基于一阶差分的嵌入式零树编码算法的研究第43-55页
   ·重要区域无损压缩第43-44页
   ·一阶差分处理第44-45页
   ·嵌入式零树编码第45-55页
     ·零树编码第46-48页
     ·扫描顺序第48页
     ·逐次逼近的嵌入式编码第48-49页
     ·算法分析第49-55页
5 嵌入式零树编码在DSP上的实现第55-65页
   ·DSP芯片介绍第55-57页
     ·DSP系统特点第55-56页
     ·DSP应用系统的设计过程第56-57页
   ·TMS320C5509芯片第57-59页
     ·TMS320C5509芯片结构第57-58页
     ·TMS320C5509存储空间结构第58-59页
   ·嵌入式零树编码在DSP上的实现第59-65页
     ·TMS320C5509芯片初始化编程第59-60页
     ·C语言实现一阶差分嵌入式零树编码第60-65页
6 结论第65-66页
参考文献第66-69页
在学研究成果第69-70页
致谢第70页

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