G722的XDAIS算法标准库的实现及在RF3下的调用

G722的XDAIS算法标准库的实现及在RF3下的调用

论文摘要

算法标准是指算法编码遵循的一系列规范,它能够实现同个算法在不同的软硬件环境下,不修改算法代码,也可以重新连接和配置,并独立于任何I/O设备。TI公司就开发了这样一套编写和使用DSP算法的TMS320数字信号处理器算法标准(XDAIS),大大改善了算法的移植和开发效率,提高了算法的重用性和通用性。参考框架(RF)是一个与设备相对独立的系统,提供了一套通用的I/O接口,并规定了算法和应用程序如何使用这个接口。所有外设都以接口形式存在,算法通过框架提供的接口访问外设。此外,框架还定义了任务的优先级,通过优先级,实现对各种模块的控制,即任务的调度。框架实质就是基于硬件平台之上的软件平台。TI公司提出的这样一套参考框架RF,提供了与外设和应用算法通信的标准接口规则,规范了从应用层到物理层的数据传输模式,为不同的软硬件环境提供了标准而便于使用的软件平台。XDAIS和RF定义的一系列编程的准则和建议,标准化了算法和系统软件的接口,使得算法使用者的系统集成任务大为减轻,产品开发周期大为缩短。本论文简要介绍了G722语音编解码算法、算法标准和参考框架的基本概念,详细介绍了算法标准中的静动态内存分配, ALG接口, IALG接口和一些重要的结构及函数等技术要点,并结合G722算法的XDAIS算法标准库的实现过程,解析了这些重点要素的实现方法;详细介绍了RF3中DSP/BIOS的配置,IOM硬件驱动,RF3软件中断管理和数据流程,并在DES320PP-U硬件平台上通过构建RF3软件框架,解析了这些要素的实现方法,并成功调用了G722算法标准库,验证了G722标准库的实现和RF3框架的成功搭建。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 引言
  • 1.1 课题背景
  • 1.1.1 语音压缩编码标准
  • 1.1.2 算法标准的发展和属性
  • 1.1.3 参考框架的发展和属性
  • 1.2 研究目的及意义
  • 1.3 全文组织结构
  • 第二章 算法标准中的关键技术
  • 2.1 G722 算法简介
  • 2.2 ALG 接口
  • 2.3 IALG 接口
  • 2.4 内存动静态分配
  • 2.4.1 静态内存分配
  • 2.4.2 动态内存分配
  • 2.5 其他重要的数据结构和函数
  • 第三章 参考框架RF3 中的关键技术
  • 3.1 DSP/BIOS 的配置
  • 3.1.1 DSP/BIOS 的组件
  • 3.1.1.1 配置工具
  • 3.1.1.2 实时分析工具
  • 3.1.1.3 DSP/BIOS API 模块
  • 3.1.2 创建DSP/BIOS 配置
  • 3.1.3 DSP/BIOS 的线程管理与调度
  • 3.2 IOM 硬件驱动
  • 3.2.1 IOM 驱动模型简介
  • 3.2.2 类驱动
  • 3.3.3 微驱动
  • 3.3.4 类驱动适配层和微驱动层函数间的对应关系
  • 3.3.5 IOM 驱动数据传输机制
  • 3.3 软件中断管理
  • 3.4 RF3 数据流分析
  • 第四章 G.722 算法标准库的实现及在RF3 下的调用
  • 4.1 系统实现的软硬件环境
  • 4.1.1 DSP 芯片选择
  • 4.1.2 系统的硬件设计
  • 4.1.3 软件调试工具
  • 4.2 G722 算法标准库关键技术的实现
  • 4.2.1 参数结构体的定义
  • 4.2.2 算法执行函数的定义
  • 4.2.3 ALG 接口的实现
  • 4.2.4 IALG 接口的实现
  • 4.2.4.1 算法实体初始化函数
  • 4.2.4.2 算法实体激活函数
  • 4.2.4.3 算法实体注销函数
  • 4.2.4.4 算法实体内存定位函数
  • 4.2.4.5 算法实体内存释放函数
  • 4.2.4.6 算法实体参数控制函数
  • 4.2.4.7 算法实体内存块统计函数
  • 4.2.5 动静态内存分配的实现
  • 4.2.6 算法标准库实现总结
  • 4.3 IOM 驱动的实现
  • 4.3.1 配置类驱动和微驱动对象
  • 4.3.2 类驱动参数结构体的定义
  • 4.3.3 微驱动关键函数的实现
  • 4.3.3.1 通道绑定函数
  • 4.3.3.2 通道创建函数
  • 4.3.3.3 I/O 请求发送函数
  • 4.3.4 IOM 驱动数据传输的实现
  • 4.4 DSP/BIOS 的配置
  • 4.4.1 DSP 系统的配置
  • 4.4.2 MEM 模块的配置
  • 4.4.3 PIP 模块的配置
  • 4.4.4 SWI 软件中断的配置
  • 4.4.5 DEC 模块的配置
  • 4.5 MCBSP-DMA-PIP 的数据流程分析
  • 4.5.1 接收数据流程
  • 4.5.2 发送数据流程
  • 4.5.3 几个关键函数的实现
  • 4.5.3.1 创建PIO 适配层传输实体函数
  • 4.5.3.2 适配层与微驱动间数据传输函数
  • 4.5.3.3 适配层接收提示函数
  • 4.5.3.4 适配层从微驱动取数据函数
  • 4.5.3.5 适配层发送提示函数
  • 4.5.3.6 适配层从微驱动取空帧函数
  • 4.6 RF3 线程控制的实现
  • 4.6.1 系统和线程初始化
  • 4.6.2 线程数据循环流程
  • 4.6.2.1 初始化线程资源结构体
  • 4.6.2.2 软件中断服务程序
  • 4.7 程序运行结果
  • 第五章 结束语
  • 5.1 本论文贡献
  • 5.2 下一步的工作
  • 致谢
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间的研究成果
  • 个人简介
  • 相关论文文献

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