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基于Zynq的可穿戴动态可重构平台设计与实现

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-15页
    1.1 研究背景与意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状及分析第11-13页
        1.2.1 国外研究现状第11-12页
        1.2.2 国内研究现状第12页
        1.2.3 现状分析第12-13页
    1.3 论文主要研究内容与所做工作第13页
    1.4 论文组织结构第13-15页
第2章 动态可重构平台的设计与实现第15-32页
    2.1 概述第15页
    2.2 可穿戴设备需求分析第15-17页
    2.3 异构多处理器架构第17-18页
    2.4 动态可重构平台框架设计第18-23页
        2.4.1 I/O接口重构设计第22页
        2.4.2 计算任务重构设计第22-23页
    2.5 动态可重构平台框架实现第23-27页
        2.5.1 Zynq内部结构设计第23-27页
        2.5.2 寄存器地址空间划分第27页
    2.6 动态可重构软硬件平台设计第27-30页
        2.6.1 概述第27-28页
        2.6.2 Zynq可重构平台软硬件结构第28-29页
        2.6.3 可穿戴设备的软硬件结构第29-30页
    2.7 本章小结第30-32页
第3章 I/O接口动态可重构设计与实现第32-45页
    3.1 概述第32-33页
    3.2 重构接口的动态识别方案第33-34页
    3.3 I/O接口动态识别框架设计第34-35页
    3.4 I/O转换板的硬件设计第35-38页
        3.4.1 动态识别硬件设计第36-37页
        3.4.2 动态可重构接口设计第37-38页
    3.5 I/O接口控制逻辑设计与实现第38-43页
        3.5.1 RS232和RS485控制逻辑第38-39页
        3.5.2 CAN总线控制逻辑第39-41页
        3.5.3 VGA摄像头控制逻辑第41-43页
    3.6 I/O接口重构流程第43-44页
    3.7 本章小结第44-45页
第4章 动态可重构平台计算任务实现第45-52页
    4.1 概述第45页
    4.2 Sobel边缘检测计算任务实现第45-48页
        4.2.1 Sobel边缘检测原理第45-46页
        4.2.2 Sobel边缘检测设计与实现第46-48页
    4.3 DES文本加解密计算任务实现第48-51页
        4.3.1 DES加解密算法第48-49页
        4.3.2 HLS设计方法与DES加解密实现第49-51页
    4.4 计算任务重构流程第51页
    4.5 本章小结第51-52页
第5章 实验测试与分析第52-62页
    5.1 概述第52页
    5.2 实验平台环境搭建第52-54页
        5.2.1 RK3399和Zynq的软硬件环境第52-53页
        5.2.2 RK3399和Zynq的数据传输第53-54页
    5.3 I/O接口的动态可重构实验第54-59页
        5.3.1 实验目标第54页
        5.3.2 实验方案第54-55页
        5.3.3 实验结果和分析第55-59页
    5.4 计算任务的动态可重构实验第59-61页
        5.4.1 实验目标第59页
        5.4.2 实验方案第59-60页
        5.4.3 实验结果与分析第60-61页
    5.5 本章小结第61-62页
结论第62-64页
参考文献第64-68页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第68-70页
致谢第70页

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