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应用于电磁钢轨探伤的数据压缩技术研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 引言第12-22页
    1.1 钢轨探伤的背景及意义第12-13页
    1.2 钢轨探伤设备的发展第13-16页
        1.2.1 国外钢轨探伤设备的发展第13-14页
        1.2.2 国内钢轨探伤设备的发展第14-15页
        1.2.3 我国钢轨探伤设备的发展趋势第15-16页
    1.3 数据压缩理论的发展第16-19页
        1.3.1 数据压缩理论概述第16-17页
        1.3.2 数据压缩算法的研究现状第17-18页
        1.3.3 数据压缩算法的发展趋势第18-19页
    1.4 数据压缩在钢轨探伤中的应用第19-20页
    1.5 论文结构内容及工作安排第20-22页
2 电磁钢轨探伤理论及数据压缩基础理论第22-36页
    2.1 电磁钢轨探伤基本理论第22-25页
        2.1.1 涡流检测基本原理第22-23页
        2.1.2 电磁钢轨探伤前端传感器数值分析第23-25页
    2.2 数据压缩基本理论第25-28页
        2.2.1 数据压缩与信息论第25-27页
        2.2.2 数据压缩的性能评价第27-28页
    2.3 数据压缩算法分类研究第28-35页
        2.3.1 香农-范诺(Shannon-Fano)编码第28-29页
        2.3.2 哈弗曼(Huffman)编码第29-30页
        2.3.3 算术编码第30-32页
        2.3.4 游程编码(RLE)第32-33页
        2.3.5 LZ系列编码第33-35页
    2.4 本章小结第35-36页
3 电磁钢轨探伤数据压缩硬件平台的设计和搭建第36-48页
    3.1 嵌入式硬件系统框架结构第36页
    3.2 嵌入式处理器选型第36-38页
    3.3 S3C2440地址空间分配第38-39页
    3.4 S3C2440核心引脚配置第39-40页
    3.5 系统电路设计第40-47页
        3.5.1 电源系统及接口第40-41页
        3.5.2 时钟模块电路第41页
        3.5.3 复位电路第41-42页
        3.5.4 Nand Flash接口电路第42-43页
        3.5.5 SDRAM接口电路第43-44页
        3.5.6 JTAG接口电路第44-45页
        3.5.7 UART串口设计第45-46页
        3.5.8 以太网接口电路设计第46-47页
    3.6 本章小结第47-48页
4 电磁钢轨探伤数据压缩软件平台的设计和搭建第48-65页
    4.1 嵌入式软件平台框架结构第48页
    4.2 嵌入式操作系统选型第48-49页
    4.3 嵌入式系统BOOTLOADER设计第49-55页
        4.3.1 基本的硬件设备初始化第51-52页
        4.3.2 程序重定向第52-53页
        4.3.3 设置栈提供C程序环境第53页
        4.3.4 Linux需要的硬件初始化第53-54页
        4.3.5 设置内核启动参数第54-55页
        4.3.6 加载并启动Linux内核第55页
    4.4 嵌入式LINUx3.18.24内核的移植第55-59页
        4.4.1 修改Makefile第56页
        4.4.2 修改时钟源频率第56页
        4.4.3 注册Nand Flash并修改分区第56-57页
        4.4.4 配置YAFFS2文件系统第57-58页
        4.4.5 编译内核第58-59页
    4.5 构建嵌入式根系统第59-60页
    4.6 探伤数据库设计及通信第60-61页
        4.6.1 探伤数据库选型及设计第60页
        4.6.2 使用并移植libcurl完成HTTP通信第60-61页
    4.7 GRAFANA服务显示探伤数据第61-64页
        4.7.1 配置Grafana数据源第61-62页
        4.7.2 配置SQL显示数据第62-64页
    4.8 本章小结第64-65页
5 电磁钢轨探伤数据压缩系统设计与实现第65-78页
    5.1 与FPGA探伤系统通信第66-68页
    5.2 探伤数据预处理第68-69页
    5.3 探伤数据压缩算法设计第69-74页
        5.3.1 针对探伤数据设计LZW编码字典第69-71页
        5.3.2 根据字典设计LZW编码流程第71-74页
    5.4 使用HTTP请求写数据库第74-75页
    5.5 探伤数据压缩算法结果分析第75-76页
    5.6 本章小结第76-78页
6 结论第78-80页
    6.1 论文结论第78-79页
    6.2 论文展望第79-80页
参考文献第80-83页
附录A第83-95页
附录B第95-100页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第100-104页
学位论文数据集第104页

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