第1章 视频监控系统概述
1.1 视频监控系统的发展阶段
1.2 视频监控系统的发展趋势
1.2.1 高清化
1.2.2 智能化
1.3 智能视频分析
1.4 Blackfin处理器在智能视频监控系统中的应用
第2章 Blackfin处理器体系架构
2.1 Blackfin处理器基本特征
2.2 Blackfin内核架构
2.2.1 Blackfin内核结构
2.2.2 内存与总线结构
2.2.3 指令的并发操作
2.3 Blackfin系列处理器
2.3.1 BF592处理器
2.3.2 BF50x处理器
2.3.3 BF51x处理器
2.3.4 BF52x处理器
2.3.5 BF531/532/533处理器
2.3.6 BF534/536/537处理器
2.3.7 BF54x处理器
2.3.8 BF561处理器
第3章 构建嵌入式 μClinux开发环境
3.1 嵌入式 μClinux概述
3.2 主机开发环境
3.3 建立交叉编译环境
3.3.1 安装GCC工具包
3.3.2 GCC编译器
3.3.3 Binutils
3.4 目标板
第4章 移植Bootloader程序
4.1 U-Boot体系结构
4.2 U-Boot的编译
4.3 U-Boot的移植
4.3.1 板级配置文件
4.3.2 PLL设置
4.3.3 串口设置
4.3.4 SDRAM设置
4.3.5 Flash的移植
4.4 U-Boot的启动过程分析
4.4.1 处理器初始化
4.4.2 板级初始化
4.4.3 μClinux的启动过程
4.5 U-Boot映像的烧写与运行
4.5.1 烧写U-Boot映像
4.5.2 Blackfin启动模式
4.6 U-Boot常用命令
第5章 μClinux的剪裁与配置
5.1 获取μClinux源代码
5.2 编译μClinux
5.3 烧写μClinux映像
5.4 μClinux高级配置与剪裁
5.4.1 内核高级配置
5.4.2 μClinux驱动程序配置
5.4.3 μClinux的剪裁
5.5 μClinux启动过程分析
第6章 构建μClinux应用系统
6.1 根文件系统
6.2 生成根文件系统
6.3 配置根文件系统
6.4 自动运行脚本文件
第7章 驱动程序开发
7.1 如何编写驱动程序
7.2 GPIO驱动程序的设计
7.2.1 BF536处理器的GPIO接口
7.2.2 GPIO的μClinux驱动程序
7.3 I2C驱动程序的设计
7.3.1 I2C工作原理
7.3.2 I2C驱动程序设计
7.4 图像采集驱动程序
7.4.1 数字视频接口
7.4.2 PPI接口
7.4.3 SAA7113驱动程序
7.4.4 CMOS图像传感器OV7660驱动程序
7.4.5 YUV与RGB的转换
7.5 SPORT接口驱动程序
7.5.1 SPORT的硬件组成
7.5.2 SPORT的工作模式
7.5.3 SPORT的编程模式
7.5.4 SPORT通信的μClinux驱动程序
7.5.5 WM8731音频驱动程序
7.6 SPI接口驱动程序
7.6.1 SPI的硬件组成
7.6.2 SPI内部结构及工作模式
7.6.3 SPI寄存器设置
7.6.4 SD/MMC驱动程序
第8章 MPEG-4视频编码的实现与优化
8.1 MPEG-4视频编码算法
8.1.1 MPEG-4的框架与级
8.1.2 MPEG-4编码结构
8.2 XVID视频编码程序
8.3 算法优化
8.3.1 算法优化的基本原则
8.3.2 L1存储器
8.3.3 Memory DMA
8.3.4 视频专用指令
8.3.5 SAD的优化
8.3.6 插值的优化
8.3.7 DCT/IDCT的优化
第9章 FFMPEG在Blackfin处理器上的应用
9.1 FFMPEG框架结构
9.2 FFMPEG的编译
9.3 基于FFMPEG开发视频编码程序
9.4 基于FFMPEG开发视频解码程序
第10章 网络摄像机开发实例
10.1 网络摄像机的功能
10.2 网络摄像机硬件设计
10.3 网络摄像机软件设计
10.4 网络摄像机发展趋势
10.4.1 高清化
10.4.2 智能化
10.4.3 标准化
参考文献