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基于USB的静态图像传输与控制系统

摘要第2-3页
ABSTRACT第3页
1 绪论第10-14页
    1.1 概况第10-11页
    1.2 系统技术要点第11-12页
    1.3 模块化的设计第12-14页
2 图象采集模块第14-22页
    2.1 概述第14页
    2.2 硬件设计第14-16页
    2.3 图像采集模块的软件设计第16-22页
        2.3.1 实现SCCB 总线的软件模块设计第16-20页
        2.3.2 图像采集模块的软件设计第20-22页
3 图像处理的软件模块设计第22-58页
    3.1 JPEG 图像压缩技术基础研究第22-24页
        3.1.1 JPEG 图像压缩简介第22-23页
        3.1.2 JPEG 图像压缩技术第23-24页
    3.2 JPEG 图像压缩相关算法第24-29页
        3.2.1 图像压缩编码方法第24-25页
        3.2.2 JPEG 图像压缩概况第25-29页
            3.2.2.1 去除视觉上的多余信息第25-27页
            3.2.2.2 去除数据本身的多余信息——Huffman 编码的原理第27-29页
    3.3 JPEG 图像压缩原理分析第29-39页
        3.3.1 色彩空间color space第29-32页
        3.3.2 色彩深度color depth第32-33页
        3.3.3 离散余弦变换 DCT第33-35页
        3.3.4 量化第35-36页
        3.3.5 “Z”字形编排第36-37页
        3.3.6 行程编码第37-38页
        3.3.7 范式 Huffman 编码第38-39页
    3.4 JPEG 文件的存储格式第39-47页
        3.4.1 图片的识别信息第42-43页
        3.4.2 量化表的实例第43-44页
        3.4.3 图像信息段第44-45页
        3.4.4 Huffman 表的实例第45-47页
        3.4.5 图像数据段实例分析第47页
    3.5 AT91SAM9263 平台上JPEG 编码的优化途径第47-58页
        3.5.1 针对ARM 平台的一般优化方法第48-51页
            3.5.1.1 通用方法第48页
            3.5.1.2 处理器相关的优化方法第48-50页
            3.5.1.3 指令集相关的优化方法第50-51页
            3.5.1.4 存储器相关的优化方法第51页
            3.5.1.5 编译器相关的优化方法第51页
        3.5.2 AT91SAM9263 平台针对JPEG 编码的优化第51-57页
            3.5.2.1 离散余弦变换的优化第51-52页
            3.5.2.2 浮点计算的优化第52-57页
        3.5.3 AT91SAM9263 平台优化总结第57-58页
4 USB 传输和控制模块第58-64页
    4.1 USB 模块概述第58页
    4.2 AT91SAM9263 USB 模块硬件结构分析第58-59页
    4.3 USB 的固件设计与实现第59-64页
        4.3.1 初始化配置第59-60页
        4.3.2 传输方式的实现第60-62页
        4.3.3 设备固件协议栈第62-64页
5 测试和实验结果第64-68页
    5.1 代码测试环境第64-65页
    5.2 变量类型优化测试第65-66页
    5.3 浮点数据定点化后的计算速度提升第66-67页
    5.4 采用“移位—加减”指令替换乘法指令后的优化第67页
    5.5 JPEG 模块整体优化后的运行时间测试第67页
    5.6 结论第67-68页
6 总结第68-69页
参考文献第69-71页
附录第71-75页
致谢第75-76页
攻读学位期间发表的学术论文第76页

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