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基于嵌入式系统的手持式视频喉镜的研发

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 手持式视频喉镜的研究背景及意义第9-10页
    1.2 视频喉镜的发展及国内外研究现状第10-13页
    1.3 视频编码的研究现状第13-15页
    1.4 本文主要的研究内容和重难点第15-16页
        1.4.1 论文的主要研究内容第15页
        1.4.2 论文的研究重难点第15-16页
    1.5 本文的组织结构第16-17页
第二章 手持式视频喉镜的方案设计第17-25页
    2.1 总体方案设计第17页
    2.2 光学成像系统设计第17-19页
    2.3 硬件方案的选择和设计第19-21页
        2.3.1 基于DSP的视频喉镜图像处理系统第19页
        2.3.2 基于FPGA的视频喉镜图像处理系统第19-20页
        2.3.3 基于ARM的视频喉镜图像处理系统第20-21页
    2.4 嵌入式系统下软件的设计第21-23页
        2.4.1 嵌入式系统的选择第21-22页
        2.4.2 应用软件的设计第22-23页
    2.5 本章小结第23-25页
第三章 手持式视频喉镜硬件开发第25-33页
    3.1 硬件主板的分析第25-26页
    3.2 扩展板电源模块的设计第26-27页
    3.3 摄像头分析的接口的设计第27-28页
    3.4 扩展板多媒体接口设计第28-30页
        3.4.1 LCD液晶显示屏电路图设计第28-29页
        3.4.2 HDMI接口设计第29-30页
        3.4.3 SD卡接口设计第30页
    3.5 加热防雾装置的设计第30-32页
    3.6 本章小结第32-33页
第四章 基于Android系统的视频喉镜软件开发第33-61页
    4.1 Android系统的基本介绍第33-34页
    4.2 Linux内核的裁剪和修改第34-37页
        4.2.1 Linux内核修改方法第35-36页
        4.2.2 Linux内核中按键驱动的修改第36-37页
    4.3 Android主应用程序的开发第37-47页
        4.3.1 Android多媒体框架分析第37-39页
        4.3.2 FFmpeg开源库移植到Android平台第39-40页
        4.3.3 Android NDK第40-41页
        4.3.4 界面的设计第41-42页
        4.3.5 视频采集功能的模型第42-43页
        4.3.6 摄像头数据FFmpeg编码的设计和实现第43-46页
        4.3.7 Java层代码实现第46-47页
    4.4 图像处理算法第47-51页
        4.4.1 曝光控制第47-48页
        4.4.2 白平衡控制第48-51页
    4.5 辅助应用程序开发第51-53页
        4.5.1 Launch应用程序开发第51-52页
        4.5.2 相册应用程序开发第52-53页
    4.6 系统性能提升及细节优化处理第53-59页
        4.6.1 Android开机流程第53-56页
        4.6.2 Android启动优化加速第56-58页
        4.6.3 Android系统开机画面修改第58-59页
    4.7 本章小结第59-61页
第五章 系统整体测试第61-67页
    5.1 整体系统的介绍及装配第61-62页
    5.2 拍摄和外接显示实验第62-63页
        5.2.1 视频拍摄实验第62页
        5.2.2 HDMI外接显示实验第62-63页
    5.3 视频编码效果和图像质量第63-64页
    5.4 LED照明及加热装置第64-65页
    5.5 本章小结第65-67页
第六章 总结与展望第67-69页
    6.1 总结第67页
    6.2 展望第67-69页
致谢第69-71页
参考文献第71-73页

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