摘要:提出了在
嵌入式平臺上用
CPLD實現實時圖像增強
算法的解決方案,并加以實現。重點討論了經過改進的圖像增強算法以及使用CPLD實現的具體方法,介紹了所采用的嵌入式平臺的總體結構。
關鍵詞:嵌入式 CPLD 實時處理 圖像增強
通常,在擁有DSP或FPGA的嵌入式平臺上,有關圖像信號處理的算法部分都由DSP和FPGA完成。但是相對于標準的PC平臺來說,嵌入式平臺的資源有限得多,而且由于成本的原因,中央處理器的速度也通常無法與PC相比。因此,在PC機上用軟件可以輕易實現的圖像處理算法,完全移植到嵌入式平臺上就要頗費一番周折了。
為了達到實時圖像處理的目的,除了最大限度地發揮中央處理器的圖像處理能力外,還需要合理地分配任務。DSP芯片的優勢在于乘除運算的能力,由于其特殊的流水線結構和處理單元,大部分DSP都能在單周期內完成在PC上需若干個周期才能完成的乘法運算,所以在進行諸如FFT、DCT等運算時優勢明顯;相反在進行簡單的加減運算時,由于時鐘頻率和總線寬度都無法與PC機相比,效率不高。因此,如果能用硬件實時實現這些相對簡單卻又繁瑣的運算,就可以大大提高系統的總體性能。
1 改進的圖像增強算法
圖像增強是圖像處理中用于改善圖像質量以及圖像視覺效果的一種方法。在DSP平臺上采用直方圖均衡實現實時圖像增強是一種常用的方法。對一幅連續圖像,其具有灰度G的閾值面積(所有輪廓線所包圍的面積)為A(G),則其直方圖H(G)定義為:
H(G)=lim[A(G+ΔG)-A(G)/ΔG=d/dcA(G),
ΔG→0
對于數字圖像,G為整數,A(G)表示灰度值大于等于G的象素個數,當ΔG=1,H(G)=A(G+1)-A(G)。
如果對A(G)做一次系數為Gm/A0的比例變換,Gm表示灰度的最大值,A0表示圖像的面積(在數字圖像中為象素總數)。這就是種線性直方圖均衡。這種直方圖均衡的具體實現如下:
(1)對于圖像{Pi,j|i=1,2,...,n;j=1,2,...,m},就灰度G,G=0,1,...255,求出直方圖H(G);
(2)由A(G+1)=A(G)+H(G)求出閾值面積A(G),G=1,2,...,255;
(3)求出變換后的灰度分度值hnew(G)=255 A(G)/A0,A0=nm;
(4)Pij=hnew(Pij)。
借助LUT,可使運算以最快速度實現。
考察直方圖均衡的實現過程可以發現,這是一種有限區間內的單調變換。從其頻域特性看,直方圖均衡改變了已有頻率成分的分布,使它們分布得更加均勻,但并不增加新的頻率成分。直方圖均衡對于彩色(灰度)值集中在低端的圖像,可起到較明顯的視覺改善作用。但對于那些色彩分布很不均勻、頻帶較窄,特別是整體偏亮的圖像,效果就不明顯了。
本文采用一種新的圖像增強方法,將對圖像的邊緣增強處理與均衡結合起來,并且這些運算最終可由硬件實現。
對于連續圖像P,其局部邊緣可由對應空間梯度的幅值,取其一階近似ΔPi,j=2Pi,j-Pi,j-Pi-1,j,可得圖像{Pi,j|i=1,2,...,n;j=1,2,...,m}在(i,j)的邊緣信息。
如果不計Pi,j的取值范圍,可直接對圖像{Pi,j|i=1,2,...,n;j=1,2,...,m}進行修正:
P′i,j=Pi,j+ΔPi,j,
其中,P′i,j表示Pi,j修正后的值。顯然,圖像{Pi,j|i=1,2,...,n;j=1,2,...,m}按此規則修正后邊緣值的變化更為強烈,邊緣更為突出,可達到邊緣增強的效果。同時,由于在原圖像上疊加了梯度值,使得修正后的圖像的頻譜有一定的擴展。但由于沒有對Pi,j的取值作約束,這樣處理后的象素值可能會溢出,例如對于每個色彩通道為8位的圖像,處理后的數值可能會大于255或小于0。因此,通常要對其進行歸一化處理,即:
Pnew=255×(P′-P′min)/(P′max-P′min)。
但用硬件實現乘除運算可能會占用很多資源,上述公式即便以運算實現都是很不經濟的。本文采用預拉伸加飽和/截止的方法,在不犧牲頻率特性的基礎上達到減少計算量的目的。
考察ΔPi,j與Pi,j的直方圖,分別取得它們的右峰值所對應的橫座標,記為GΔ和G,并找到k,使得kGΔ+G=255,則修正公式變為P′i,j=Pi,j+kΔPi,j。其中kΔPi,j可以LUT實現。修正后的P′i,j可在[0,255]上進行飽和/截止運算。
2 用CPLD實現實時的圖像增強
本文所采用的改進圖像增強算法的主要成份是差分、累加以及飽和/截止。這些運算都是加減法及邏輯運算,都屬于ALU的簡單操作,適合硬件實現。本文采用CPLD實現所提出的算法。以對具有30fps的1280×1024 RGB圖像計算ΔPi,j為例,每計算一點ΔPi,j需要4次加(減)運算,即總的需要1280×1024×3×30×4=471,895,200次加(減)運算。如果采用的DSP的速度是100MHz,且假定所有運算都是單周期的,則僅僅該運算就需要4.7s!所以采用CPLD實現某些運算是必需的。
圖3 圖像增強算法的硬件實現結構
采用CPLD實現運算(例如邊緣處理中涉及的求梯度運算),還需解決數據的暫存問題。本文以一片高速SRAM作為數據緩沖區。由于圖像數據的采樣輸入的頻率也很高,需要充分合理地安排好每一次操作的時序,充分利用已參與運算的數據及中間結果,減少數據進出SRAM的次數。
2.1 基于E1-DSP的網絡圖像采集平臺
在分析具體實現方法前,先簡要介紹所采用的硬件平臺。該平臺主要用于遠程圖像采集和以太網傳輸,其圖像通道結構如圖1所示。
OV9620是CMOS的數字圖像傳感器,負責采集連續的數字圖像;中央處理器使用德國HYPERSTONE公司的E1系列RISC DSP,它集DSP和RISC于一身,可以加載OS,方便地實現任務調度、內存管理等功能,大大提高系統的總體性能;CPLD的基本功能是作為E1總線接口控制模塊,本文還將用它實現圖像增強運算。
2.2 算法的總流程
為了實現實時的讀寫和運算,需要由外部電路產生24MHz×4的時鐘EXCLK作為讀寫時鐘,所有時序都由CMOS時鐘和EXCLK控制,可以做到完全同步。具體流程如圖2所示。
(1)在CMOS時鐘到來時,從CMOS傳感器的數據輸出口采集Pi,j,并實現加法運算RESULT=Pi,j+Pi,j,同時用EXCLK的第0個時鐘向SRAM寫入P′i,j-1或P′i,m-1 (本行最后一個數據,下一次操作應換行);
(2)在EXCLK的第1個時鐘鎖存RUSELT,由SRAM讀入Pi-1,j,并做減法運算RESULT=RESULT-Pi-1,j;
(3)在EXCLK的第2個時鐘鎖存RUSELT,由SRAM讀入Pi,j-1,并做減法運算RESULT=RESULT-Pi,j-1;
(4)在EXCLK的第3個時鐘鎖存RUSELT,同時寫入Pi,j。
然后開始下一個點的運算。
2.3 硬件實現的邏輯結構
用CPLD實現該算法所采用的邏輯結構如圖3所示。
其中?熏加模塊實現2×Pi,j運算,生成9位的運算結果交給減模塊;減模塊在EXCLK的第二和第三個時鐘分別讀入Pi-1,j和Pi,j-1進行減法運算,并把結果存回result寄存器。由于兩次減法在時間上是錯開的,因此只需要一個減法器就夠了,節約了內部資源。
圖3中的脈沖計數器是一個模4計數器,所有的讀寫時序和運算時序都由它控制。數據通道切換模塊控制流入result寄存器的數據流,在第一個EXCLK時鐘讓加法器的結果進入result,其余的時間都讓減法器的結果進入result。兩個選通邏輯模塊對EXCLK起門控作用,選通邏輯1允許第1個和第2個時鐘通過,用來鎖存從SRAM讀入的數據;選通邏輯2允許第1、2、3個時鐘通過,用來鎖存三次運算的結果。
SRAM的讀寫操作由地址發生器和讀寫控制模塊共同實現。由于四次讀寫操作的地址都不同,且不連續,無法用普通的地址計數器實現。這里采用地址計數器加偏移的相對尋址法,具體結構如圖4所示。
地址計數器中保存Pi,j的地址,它由cmos clk作為時鐘實現累加;偏移地址則由脈沖計數器模塊控制,分別選擇P′i,j-1、Pi-1,j、Pi,j-1和Pi,j的偏移地址;最后做減法運算得到絕對地址送到SRAM。
通過上述設計和優化,完全可以在結構和功能都比較簡單的CPLD上實現實時的圖像增強處理。
由于采用了改進的圖像增強算法,在處理窄頻帶的圖像時收到了非常好的效果,部分測試結果如圖5所示。
與傳統的處理方法相比,改進后的算法對圖像的均衡效果更為明顯一些,而且由于展寬了頻帶,圖像的細節更加豐富,圖像更加明艷和清晰。
以上算法都在CPLD上實現,并沒有占用DSP的處理時間,因而節省了大量的運算時間。筆者做過一個實際測試,在100MHz主頻的E1 DSP上用C編程實現一幀640×480 RGB圖像的增強算法大約需要100ms(如果用匯編語言編程或對程序作優化可使性能提高一些),而且要占用大量存儲資源。這樣的運算速度只適合靜止圖像的處理。所以,如果不做簡化處理或采用更高性能的DSP,根本無法做到實時處理。由此可見,采用硬件處理的方法可以極大地提高系統的總體性能。
綜上所述,在擁有DSP的嵌入式平臺上使用CPLD實現改進的圖像增強算法是可行的,對于實時的圖像處理是一種高效的解決方法。
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圖像增強(9955)
圖像增強(9955)
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用CPL(6194)
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計算機相關專業,碩士以上,2年以上工作經驗;2.精通C/C++,VC++,OpenCV;3.精通Matlab,能夠快速驗證算法原型;4.精通常用圖像處理,模式識別以及機器學習算法。 5.有在嵌入式平臺上
2016-10-21 11:14:36
PC硬件使用的增加是近年來高端嵌入式系統的一個最重要的發展。由于這個趨勢,嵌入式系統的硬件成本大大地下降了,然而應用于嵌入式PC平臺的軟件系統卻沒有太多的選擇。目前嵌入式操作系統主要有Palm OS
2019-07-18 06:41:28
嵌入式軟件構件平臺的體系結構是由哪些部分構成的?怎樣去設計嵌入式軟件構件平臺?
2021-04-23 07:01:25
通用嵌入式系統自動化測試平臺通用嵌入式系統測試平臺(Embedded System Interface Test Studio,簡稱: ETest)是針對嵌入式系統進行實時、閉環、非侵入式測試
2021-12-21 06:46:28
了移動終端、嵌入式系統、數字信號處理以及通信協議設置等多項技術。手機編程開發平臺是集合了通信技術、嵌入式技術、電子技術、軟件工程、操作系統等理論的軟硬件的教學與研究開發平臺。在這個開發平臺上開發相應
2019-07-22 06:13:49
摘 要:介紹了在PC104平臺上構建嵌入式L inux操作系統方法及嵌入式L inux系統開機導入的原理,提出有效地利用最少資源在CF卡上構建一個功能完整的最小L inux系統,并且闡述了利用Grub
2009-04-21 23:31:3722 本文介紹了基于H.264 編碼的嵌入式平臺上實時視頻通信系統的設計方案和實現相關技術。重點闡述了如何在無線網絡中利用H.264 良好的網絡親和性來保證流暢的視頻畫面,同時應用SI
2009-05-25 13:53:2717 實時仿真與嵌入式系統:Matlab 和VxWorks 是當今工業流行的仿真軟件和嵌入式操作系統, 二者之間的結合極大的方便了程序在嵌入式平臺上的仿真。本文介紹了Matlab 中RTW 面向VxWork
2009-09-13 10:44:0821 首先簡要介紹基于嵌入式Linux系統的S3C2410平臺及在該平臺上利用COMS圖像傳感器實現運動圖像自動監控所需的軟件開發環境,接著闡述在該平臺上進行運動圖像數據的捕獲、存儲等應用
2010-02-23 15:50:1633 在嵌入式手機開發平臺上實現視頻解碼處理的方法。首先介紹視頻解碼在嵌入式平臺上的處理流程,然后具體分析視頻解碼算法中各個關鍵模塊的實現方法,最后對該平臺上的處理
2010-07-06 16:16:4122 基于CPLD和嵌入式系統的高速數據采集系統的設計與實現
介紹一種基于CPLD和嵌入式系統的高速數據采集系統,并詳細闡述了系統的結構和軟硬件的實
2009-10-15 23:46:59616 針對系統低功耗的實際需求,提出一種基于ARM 的嵌入式 圖像采集壓縮 系統的實現方案. 采用一片CPLD 設計時序控制器,很好地解決了圖像采集系統存在的系統嚴格同步和高速數據流實時處
2011-08-19 14:36:26198 實時圖像增強算法改進及FPGA實現,下來看看
2016-09-17 07:28:2414 本集介紹了在實時嵌入式平臺上實現信號處理應用的方法,其應用范圍非常廣泛,比如噪聲定位、生物醫電、機器狀態/結構健康等實時監測等等。
2018-06-25 15:15:003452 本集介紹了在實時嵌入式平臺上實現信號處理應用的方法,其應用范圍非常廣泛,比如噪聲定位、生物醫電、機器狀態/結構健康等實時監測等等。
2018-06-24 08:00:002990 關鍵詞:arm , LCD , 嵌入式 , 圖像 , 顯示系統 隨著嵌入式技術迅猛發展和Linux在信息行業中廣泛應用,利用嵌入式Linux系統實現圖像采集處理已有可能。實時獲得圖像數據是實現這些
2019-02-05 22:17:01479 基于ARM與FPGA的嵌入式實時圖像處理平臺(嵌入式開發流程包含哪些步驟和內容)-該文檔為基于ARM與FPGA的嵌入式實時圖像處理平臺總結文檔,是一份很不錯的參考資料,具有較高參考價值,感興趣的可以下載看看………………
2021-07-30 11:41:525 VivadoHLS嵌入式實時圖像處理系統的構建與實現優先出版(嵌入式開發電腦推薦)-VivadoHLS嵌入式實時圖像處理系統的構建與實現優先出版 ? ? ? ? ?
2021-07-30 12:39:030 這篇文章是激光雷達點云數據分割算法的嵌入式平臺上的部署實現。主要的創新點有兩點:一是利用多路分支采用不同分辨率輸入后再用不同的...
2022-01-26 18:15:333
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