摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
目录 | 第8-11页 |
第1章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题的研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 视频监控系统的现状和发展趋势 | 第12-15页 |
1.2.1 视频监控系统的研究现状 | 第12-13页 |
1.2.2 视频监控系统的发展趋势 | 第13-15页 |
1.3 论文的主要研究内容和结构安排 | 第15-17页 |
第2章 远程视频监控系统的总体设计 | 第17-28页 |
2.1 远程视频监控系统的总体设计要求 | 第17-18页 |
2.1.1 远程视频监控系统功能和性能需求 | 第17-18页 |
2.1.2 远程视频监控系统基本设计要求 | 第18页 |
2.2 远程视频监控系统总体设计方案 | 第18-20页 |
2.3 远程视频监控系统的硬件平台搭建 | 第20-26页 |
2.3.1 主要硬件芯片选型 | 第20-22页 |
2.3.2 硬件主要接口模块设计 | 第22-26页 |
2.4 远程视频监控系统的软件总体设计 | 第26页 |
2.5 本章小结 | 第26-28页 |
第3章 软件平台开发 | 第28-42页 |
3.1 嵌入式操作系统的选择 | 第28-29页 |
3.2 嵌入式 Linux 的开发流程 | 第29-30页 |
3.3 启动及引导程序 | 第30-32页 |
3.3.1 Boot Loader 启动分析 | 第30-32页 |
3.3.2 U-boot 在 S3C2440A 上的移植 | 第32页 |
3.4 Linux 操作系统的移植 | 第32-37页 |
3.4.1 Linux 内核结构 | 第32-33页 |
3.4.2 基于 S3C2440A 平台的 Linux 内核移植 | 第33-34页 |
3.4.3 文件系统 Yaffs 的移植 | 第34-36页 |
3.4.4 编译烧写启动内核 | 第36-37页 |
3.5 设备驱动的开发 | 第37-41页 |
3.5.1 Linux 设备驱动层次与开发流程 | 第37-38页 |
3.5.2 以太网控制器驱动的开发 | 第38-40页 |
3.5.3 USB 摄像头驱动的开发 | 第40-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 视频运动目标检测算法研究 | 第42-52页 |
4.1 运动目标检测的基本算法 | 第42-43页 |
4.2 改进的运动目标检测算法 | 第43-48页 |
4.2.1 预处理 | 第43-44页 |
4.2.2 背景模型建立 | 第44-46页 |
4.2.3 融合对称差分和背景减的运动目标提取 | 第46-48页 |
4.3 算法结果对比分析 | 第48-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
第5章 视频监控系统应用程序设计与实现 | 第52-72页 |
5.1 远程视频监控系统应用程序总流程 | 第52-53页 |
5.2 服务器端软件的设计与实现 | 第53-61页 |
5.2.1 服务器端主程序设计 | 第53-54页 |
5.2.2 图像采集模块软件设计 | 第54-57页 |
5.2.3 图像网络传输模块软件设计 | 第57-61页 |
5.3 客户端软件的设计与实现 | 第61-67页 |
5.3.1 客户端主线程设计 | 第61-62页 |
5.3.2 图像显示模块设计 | 第62-64页 |
5.3.3 图像处理模块设计 | 第64-67页 |
5.3.4 图像存储模块设计 | 第67页 |
5.4 B/S 结构视频显示 | 第67-71页 |
5.4.1 嵌入式 Web 服务器的系统结构 | 第68页 |
5.4.2 嵌入式 Web 服务器的移植 | 第68-69页 |
5.4.3 MJPG-streamer 流媒体服务器 | 第69-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 系统测试 | 第72-80页 |
6.1 搭建系统测试环境 | 第72页 |
6.2 系统层软件测试 | 第72-74页 |
6.3 应用层软件测试 | 第74-78页 |
6.4 系统性能测试 | 第78-79页 |
6.5 本章小结 | 第79-80页 |
总结与展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
附录A(攻读学位期间发表的论文) | 第87-88页 |
附录B(攻读学位期间参加的科研项目) | 第88页 |