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 |