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二维条码图像矫正算法及其VLSI设计研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第一章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 二维条码技术分类与应用第11-12页
    1.3 二维条码图像矫正的意义第12页
    1.4 VLSI设计技术介绍第12-13页
    1.5 论文主要内容第13-15页
第二章 二维条码图像处理的基本流程第15-22页
    2.1 引言第15页
    2.2 图像灰度化第15-16页
    2.3 图像光照均衡第16页
    2.4 图像去噪第16页
    2.5 图像二值化第16-17页
    2.6 条码图像的分割第17-18页
    2.7 条码图像的矫正第18-21页
        2.7.1 角度检测法第18-20页
        2.7.2 畸变系数标定法第20页
        2.7.3 几何变换法第20-21页
    2.8 本章小结第21-22页
第三章 二维条码图像矫正算法介绍第22-37页
    3.1 引言第22页
    3.2 条码图像形变原理第22-24页
        3.2.1 倾斜变形的光学原理第22-23页
        3.2.2 透视失真的光学原理第23页
        3.2.3 扭曲变形的光学原理第23-24页
    3.3 条码图像矫正第24-36页
        3.3.1 几何变换第24-25页
        3.3.2 透视变换中定位点的获取第25-29页
        3.3.3 经典透视变换算法第29-31页
        3.3.4 改进的透视变换算法第31-34页
        3.3.5 灰度插值算法第34-36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 二维条码图像矫正算法的逻辑实现以及FPGA验证第37-55页
    4.1 引言第37-38页
    4.2 存储器设计第38页
    4.3 浮点数运算的逻辑实现第38-45页
        4.3.1 浮点数的实定和假定小数点第39-40页
        4.3.2 浮点数的加减法第40-42页
        4.3.3 浮点数的乘法第42-44页
        4.3.4 浮点数的除法第44-45页
    4.4 条码定位的逻辑实现第45-46页
    4.5 透视运算的逻辑实现第46-47页
    4.6 插值运算的逻辑实现第47-48页
    4.7 图像二值化的逻辑实现第48-50页
    4.8 二维条码矫正算法的FPGA实现第50-54页
        4.8.1 FPGA技术简介第50-51页
        4.8.2 数据通信接.介绍第51页
        4.8.3 图像分割算法的FPGA验证第51-54页
    4.9 本章小结第54-55页
第五章 二维条码图像矫正算法的ASIC实现第55-64页
    5.1 数字ASIC设计流程第55-58页
        5.1.1 设计规划和RTL代码第56页
        5.1.2 动态仿真第56-57页
        5.1.3 综合第57页
        5.1.4 静态时序分析第57-58页
        5.1.5 自动布局布线第58页
    5.2 二维条码分割算法的DESIGN COMPILER综合第58-63页
        5.2.1 Design Compiler简介以及综合流程第58-60页
        5.2.2 约束条件以及综合结果第60-63页
    5.3 本章小结第63-64页
第六章 结论第64-66页
    6.1 工作总结第64页
    6.2 工作展望第64-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-69页
攻读硕士学位期间取得的成果第69-70页

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