1.引言
本文針對(duì)紅外圖像處理系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性要求,提出了基于DSP+FPGA+ASIC的圖像處理架構(gòu)。
隨著紅外焦
2010-07-22 15:18:50796 根據(jù)線陣CCD圖像檢測(cè)和識(shí)別系統(tǒng)的要求,分析線陣CCD圖像與子圖像的位置關(guān)系,采用“圖像轉(zhuǎn)置緩沖區(qū)”和讀寫狀態(tài)機(jī)的處理方式,設(shè)計(jì)基于FPGA 的線陣CCD 子圖像提取模塊,具有FPGA 資源占用少、邏輯清晰的特點(diǎn)。用MATLAB 和Modelsim 軟件進(jìn)行聯(lián)合仿真,驗(yàn)證了設(shè)計(jì)的正確性。
2014-02-18 15:34:541290 為了改善實(shí)時(shí)圖像輸出質(zhì)量,研究基于SDI接口的增強(qiáng)顯示系統(tǒng)軟硬件設(shè)計(jì).利用模塊化思想提出一個(gè)基于SDI接口輸出的硬件架構(gòu),以FPGA作為處理核心,通過(guò)2片SRAM的雙緩存結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)圖像的乒乓控制
2014-07-28 16:45:282799 新一代紅外成像導(dǎo)引系統(tǒng)須具備高精度、處理速度快、實(shí)時(shí)性強(qiáng)且反應(yīng)時(shí)間短等特點(diǎn),這便要求圖像處理計(jì)算機(jī)能滿足圖像處理中大數(shù)據(jù)量、復(fù)雜運(yùn)算、實(shí)時(shí)性強(qiáng)、高傳輸率和穩(wěn)定可靠等要求。文中從工作原理、硬件及軟件3個(gè)方面介紹了基于DSP和FPGA芯片的紅外信息數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法。
2015-07-30 14:43:57503 設(shè)計(jì)了一種基于FPGA的實(shí)時(shí)視頻圖像采集處理電路系統(tǒng)。采用FPGA作為整個(gè)系統(tǒng)的控制和圖像數(shù)據(jù)處理中心。DDR2 SDRAM為高速儲(chǔ)存模塊核心器件,CMOS 7670為視頻圖像采集器件。
2018-02-10 02:43:5519311 對(duì)CMOS圖像傳感器采集圖像過(guò)程中的噪聲預(yù)處理問(wèn)題,提出一種在FPGA中實(shí)現(xiàn)的可配置的自適應(yīng)加權(quán)均值濾波模塊設(shè)計(jì)方案。該模塊通過(guò)檢測(cè)濾波窗口內(nèi)不同方向的方差來(lái)確定紋理方向,從而自動(dòng)生成相應(yīng)的加權(quán)系數(shù)
2020-09-27 16:42:275005 FPGA怎么實(shí)現(xiàn):實(shí)時(shí)兩路視頻數(shù)據(jù)的融合,即實(shí)時(shí)模糊兩路圖像交接處的縫隙?
2016-02-23 13:54:54
來(lái)說(shuō),濾除噪聲、擴(kuò)展對(duì)比度、銳化以及色彩增強(qiáng)等處理能顯著提升視覺(jué)效果。這里設(shè)計(jì)一個(gè)基于FPGA的實(shí)時(shí)視頻圖像處理系統(tǒng),包含增強(qiáng)對(duì)比度擴(kuò)展和色飽和度兩種處理方法,相比于DSP和ASIC方案來(lái)說(shuō),FPGA在性能和靈活性方面具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),應(yīng)用FPGA設(shè)計(jì)視頻通信系統(tǒng)更普遍。
2019-08-22 08:22:29
fpga圖像實(shí)時(shí)采集,如何實(shí)時(shí)求取視頻圖像的兩個(gè)光斑的質(zhì)心坐標(biāo)??一個(gè)光斑點(diǎn)本人已求出,自己實(shí)在想不出好的辦法了,只能求助于各位道友啦,有木有好的建議
2017-06-20 15:12:50
額外負(fù)擔(dān)。與DSP相比,FPGA結(jié)構(gòu)上的優(yōu)勢(shì)使得其更適合完成并行處理、及結(jié)構(gòu)性強(qiáng)和高速的運(yùn)算。本文基于這種算法理論基礎(chǔ),使用xilinx公司規(guī)模較大的XC4VLXl5系列FPGA,實(shí)現(xiàn)了紅外圖像的實(shí)時(shí)
2012-04-27 14:37:03
本人想做數(shù)字圖像處理方面的課題,不知道DSP和FPGA的器件怎么選擇,希望有經(jīng)驗(yàn)的大神給點(diǎn)建議,我做的這個(gè)課題是用FPGA和DSP處理圖像 dsp作為主處理器,負(fù)責(zé)主要的算法,FPGA負(fù)責(zé)從處理器
2012-08-06 10:54:12
介紹了32位嵌入式系統(tǒng)及應(yīng)用現(xiàn)狀,指出了在嵌入式實(shí)時(shí)圖像采集的重要性和存在問(wèn)題,提出了一種基于嵌入式系統(tǒng)總線接口的實(shí)時(shí)圖像采集模塊的實(shí)現(xiàn)方法。
2019-09-05 08:00:44
項(xiàng)目名稱:基于FPGA的紅外激光圖像采集及顯示應(yīng)用領(lǐng)域:醫(yī)療,工業(yè)相機(jī),商業(yè)圖像處理參賽計(jì)劃:將FPGA作為主控芯片,控制CMOS傳感器攝取圖像,經(jīng)FIFO高速緩存輸出到激光器中。利用激光器將圖形
2021-05-12 18:02:40
摘要為有效提高視頻監(jiān)控應(yīng)用領(lǐng)域中多屏幕畫面顯示的清晰度、分辨度等問(wèn)題,提出了一種基于FPGA的實(shí)時(shí)視頻圖像處理算法。文中介紹了系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu),然后針對(duì)FPGA模塊介紹了視頻圖像的緩存及圖像分割,并
2019-06-28 07:06:54
為解決高速數(shù)字圖像處理系統(tǒng)和實(shí)時(shí)性相沖突的要求,設(shè)計(jì)了以多DSP(數(shù)字信號(hào)處理器TMS320C6416)和現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)相結(jié)合的實(shí)時(shí)圖像處理系統(tǒng)。重點(diǎn)介紹了該系統(tǒng)的硬件資源選擇、基本組
2021-04-28 06:14:48
基于FPGA和視頻解碼芯片的實(shí)時(shí)圖像采集系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2017-12-26 16:51:49
基于FPGA和視頻解碼芯片的實(shí)時(shí)圖像采集系統(tǒng)設(shè)計(jì),介紹了CCD圖像傳感器和ADV7181B解碼芯片的I2C配置原理。給出了乒乓緩存的原理與實(shí)現(xiàn)方法,同時(shí)給出了ADV7181B與FPGA等芯片組成視頻處理電路的設(shè)計(jì)和FPGA的程序?qū)崿F(xiàn)方法。
2017-11-17 13:59:48
``基于FPGA的圖像直方圖實(shí)時(shí)顯示 AT7_Xilinx開(kāi)發(fā)板(USB3.0+LVDS)資料共享 騰訊鏈接:https://share.weiyun.com/5GQyKKc 百度網(wǎng)盤鏈接
2019-07-12 17:33:07
上減少了待處理的數(shù)據(jù)量,從而有效簡(jiǎn)化了圖像的分析過(guò)程。
FPGA結(jié)構(gòu)靈活、現(xiàn)場(chǎng)可編程、并行處理信息,兼顧速度和靈活性。另外,其通用性強(qiáng)、適于模塊化設(shè)計(jì)、易于維護(hù)和擴(kuò)展、開(kāi)發(fā)周期較短,適合用來(lái)做實(shí)時(shí)圖像處理
2023-06-21 18:47:51
的irda_clk時(shí)鐘信號(hào)[2,3]。 注意:同時(shí)只能取一個(gè)值,仿真用15’d2,下到FPGA時(shí)用15’d2500數(shù)據(jù)處理模塊:該模塊是紅外接收控制模塊的核心部分主要由狀態(tài)機(jī)構(gòu)成(FSM),如圖3所示
2011-07-11 21:34:37
基于FPGA的B超數(shù)字圖像實(shí)時(shí)采集系統(tǒng)
2012-08-17 11:55:04
基于FPGA的數(shù)字視頻圖像實(shí)時(shí)TV顯示
2013-07-14 22:03:53
基于FPGA的高速實(shí)時(shí)圖像采集和自適應(yīng)閾值算法提出了基于FPGA的圖像處理自適應(yīng)閾值算法,實(shí)現(xiàn)了激光光斑中心的高速實(shí)時(shí)檢測(cè)。采用3×3窗口模塊和自適應(yīng)閾值模塊,先對(duì)CCD輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,判斷光斑
2012-08-11 15:38:18
本文基于這種算法理論基礎(chǔ),使用xilinx公司規(guī)模較大的XC4VLXl5系列FPGA,實(shí)現(xiàn)了紅外圖像的實(shí)時(shí)處理。
2021-04-29 06:54:30
目前,全景技術(shù)的研究主要將注意力集中在集合變換算法和鏡頭矯正算法的改進(jìn),對(duì)實(shí)時(shí)性問(wèn)題研究較少。本系統(tǒng)利用FPGA對(duì)圓形極坐標(biāo)圖像進(jìn)行實(shí)時(shí)展開(kāi)。
2019-08-29 08:20:27
隨著紅外探測(cè)技術(shù)迅猛的發(fā)展,當(dāng)今紅外實(shí)時(shí)圖像處理系統(tǒng)所要處理的數(shù)據(jù)量越來(lái)越大,速度要求也越來(lái)越快,利用目前主流的單DSP+ FPGA硬件架構(gòu)進(jìn)行較為復(fù)雜的圖像處理算法運(yùn)算時(shí),有時(shí)就顯得有些捉襟見(jiàn)肘了
2019-11-08 06:31:26
大多選用這種算法。硬件實(shí)現(xiàn)上,最初是采用單片DSP芯片實(shí)現(xiàn),其原理為:圖像數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)的傳輸給DSP,DSP接收完1塊數(shù)據(jù)后,再對(duì)整塊數(shù)據(jù)進(jìn)行增強(qiáng)處理,這樣勢(shì)必會(huì)造成時(shí)間的延遲,不能滿足精確制導(dǎo)武器系統(tǒng)實(shí)時(shí)性的要求。后來(lái)硬件結(jié)構(gòu)發(fā)展為采取DSP,FPGA芯片相結(jié)合的方式。
2019-08-16 07:10:22
隨著紅外探測(cè)技術(shù)迅猛的發(fā)展,當(dāng)今紅外實(shí)時(shí)圖像處理系統(tǒng)所要處理的數(shù)據(jù)量越來(lái)越大,速度要求也越來(lái)越快,利用目前主流的單DSP+ FPGA硬件架構(gòu)進(jìn)行較為復(fù)雜的圖像處理算法運(yùn)算時(shí),有時(shí)就顯得有些捉襟見(jiàn)肘了
2019-08-23 08:29:27
FPGA是如何實(shí)現(xiàn)圖像的邊緣檢測(cè)的?怎樣去設(shè)計(jì)一種基于FPGA的實(shí)時(shí)圖像邊緣檢測(cè)系統(tǒng)?
2021-10-19 10:10:23
今天給大俠帶來(lái)基于FPGA的實(shí)時(shí)圖像邊緣檢測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì),由于篇幅較長(zhǎng),分三篇。今天帶來(lái)第二篇,中篇,話不多說(shuō),上貨。導(dǎo)讀隨著科學(xué)技術(shù)的高速發(fā)展,FPGA在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)上為數(shù)字圖像處理帶來(lái)了新的契機(jī)。圖像中
2021-07-28 06:06:26
想對(duì)強(qiáng)度圖中的圖像進(jìn)行放大,但是由于強(qiáng)度圖中的數(shù)據(jù)是實(shí)時(shí)更新的,貌似使用它自帶的“圖形工具選板”做不到。怎樣在數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新的情況下對(duì)強(qiáng)度圖中的圖像進(jìn)行放大呢?請(qǐng)大家?guī)兔Α#ㄈ绻麑?duì)圖像數(shù)組進(jìn)行放大運(yùn)算再顯示,有些麻煩,且數(shù)據(jù)量大并更新快的情況下有些慢。)
2015-10-14 10:19:38
怎么設(shè)計(jì)一個(gè)基于FPGA的實(shí)時(shí)視頻圖像處理系統(tǒng)?
2021-05-06 08:21:45
本文通過(guò)分析紅外圖像的特點(diǎn)和天空背景中各景物的紅外輻射規(guī)律,提出和完成了防空導(dǎo)彈作戰(zhàn)環(huán)境的動(dòng)態(tài)紅外背景圖像的合成及其在模擬顯示方法。關(guān)鍵詞 紅外圖像實(shí)時(shí) 天空
2009-08-21 09:57:3718 為解決機(jī)載高分辨率圖像的實(shí)時(shí)壓縮問(wèn)題,提出了一個(gè)基于FPGA+PowerPC的高分辨率圖像實(shí)時(shí)壓縮系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。本系統(tǒng)主控采用PowerPC 處理器,壓縮芯片采用ADV202,用FPGA實(shí)現(xiàn)圖像數(shù)
2010-09-15 11:45:2540 摘要:提出了一種基于FPGA的實(shí)時(shí)、多分辨率圖像采集系統(tǒng)的控制邏輯設(shè)計(jì)方案;并對(duì)其中的圖像數(shù)據(jù)預(yù)處理和幀存乒乓刷新機(jī)制這兩個(gè)關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了闡述;為了
2009-06-20 14:38:05476 基于DSP+FPGA+ASIC的實(shí)時(shí)圖像處理系統(tǒng)
1.引言
隨著紅外焦平面陣列技術(shù)的快速發(fā)展,紅外成像系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了高幀頻、高分辨率、高可靠性及微型化,在目標(biāo)跟蹤
2010-01-13 10:39:491115 摘要:在FPGA+DSP構(gòu)建的便件平臺(tái)上,以鏈路口(LINKPORT)通信協(xié)議為根據(jù),實(shí)現(xiàn)紅外圖像數(shù)據(jù)采集與顯示。重點(diǎn)描述紅外圖像數(shù)據(jù)采集與經(jīng)過(guò)LINKPORT傳入DSP,圖像壓縮與經(jīng)過(guò)LINKPORT傳出DSP以及圖像數(shù)據(jù)緩存與顯示,最后介紹了程序高度過(guò)程中的方法。樣機(jī)在實(shí)
2011-03-01 00:11:1287 針對(duì)目前國(guó)內(nèi)外大多數(shù)紅外圖像自動(dòng)跟蹤系統(tǒng)采用DSP+FPGA 結(jié)構(gòu),系統(tǒng)存在設(shè)計(jì)電路復(fù)雜、成本高、實(shí)時(shí)性較差等缺點(diǎn),開(kāi)發(fā)出在單片現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)中實(shí)現(xiàn)以NiosⅡ軟核處理器
2011-09-13 17:29:5477 提出了基于FPGA 的圖像處理自適應(yīng)閾值算法,實(shí)現(xiàn)了激光光斑中心的高速實(shí)時(shí)檢測(cè)。采用3 3 窗口模塊和自適應(yīng)閾值模塊,先對(duì)CCD 輸入數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,判斷光斑的范圍,然后再運(yùn)用光斑的質(zhì)心
2011-09-14 16:19:19143 文中將FPGA應(yīng)用于實(shí)時(shí)圖像邊緣檢測(cè)系統(tǒng),從而實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)圖像的邊緣檢測(cè)。通過(guò)搭建實(shí)驗(yàn)平臺(tái)仿真驗(yàn)證表明,檢測(cè)精度和數(shù)據(jù)處理的運(yùn)算效率均有所提高。
2011-12-22 17:06:5339 對(duì)不同狀態(tài)下煙幕的紅外輻射進(jìn)行實(shí)時(shí)計(jì)算,模擬了煙幕紅外圖像的動(dòng)態(tài)變化。初步實(shí)現(xiàn)了風(fēng)力,重力等對(duì)煙幕的影響效果,提高了煙幕紅外圖像仿真的逼真度。
2012-02-13 15:23:4318 基于FPGA的高速實(shí)時(shí)圖像采集和自適應(yīng)閾值算法
2016-05-10 13:45:2821 本文在研究紅外焦平面陣列非均勻性的特點(diǎn)和成因后,首先設(shè)計(jì)了紅外圖像實(shí)時(shí)處理的硬件平臺(tái)。本硬件平臺(tái)以FPGA為核心處理器,外圍芯片主要有存儲(chǔ)器和D/A等。該平臺(tái)為紅外探測(cè)器提供驅(qū)動(dòng)信號(hào),實(shí)現(xiàn)圖像算法。
2016-05-17 14:29:595 NiosⅡ的紅外圖像實(shí)時(shí)跟蹤系統(tǒng)設(shè)計(jì),下來(lái)看看
2016-08-29 15:02:034 多分辨率圖像實(shí)時(shí)采集系統(tǒng)的FPGA邏輯設(shè)計(jì)
2016-08-29 15:02:036 基于DSPFPGA的紅外圖像銳化算法的實(shí)現(xiàn),感興趣的可以看看。
2016-08-29 15:31:418 基于FPGADSP的實(shí)時(shí)圖像消旋系統(tǒng),下來(lái)看看
2016-08-26 12:58:194 基于FPGA的JPEG實(shí)時(shí)圖像編解碼系統(tǒng)
2016-08-29 16:05:0115 基于FPGA的多功能紅外圖像源系統(tǒng)設(shè)計(jì)。
2016-08-30 15:10:149 基于FPGA的高分辨實(shí)時(shí)監(jiān)控圖像縮放設(shè)計(jì)
2016-08-30 15:10:145 基于FPGA的實(shí)時(shí)圖像預(yù)處理技術(shù)在汽車夜視系統(tǒng)中的應(yīng)用
2016-08-29 23:19:359 基于FPGA的數(shù)字X線圖像的實(shí)時(shí)縮放模塊
2016-08-29 23:20:019 基于FPGA的數(shù)字視頻圖像實(shí)時(shí)TV顯示。
2016-08-29 23:20:3017 一種基于FPGA的實(shí)時(shí)圖像轉(zhuǎn)換控制器設(shè)計(jì),感興趣的小伙伴們可以看一看。
2016-09-14 17:17:0711 實(shí)時(shí)圖像增強(qiáng)算法改進(jìn)及FPGA實(shí)現(xiàn),下來(lái)看看
2016-09-17 07:28:2414 空間太陽(yáng)望遠(yuǎn)鏡FPGA星載圖像壓縮模塊的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
2016-09-17 07:37:0023 基于LEON2和FPGA的在軌圖像小波變換模塊設(shè)計(jì),感興趣的可以看看。
2016-09-22 14:08:5515 基于FPGA控制的高速圖像實(shí)時(shí)存儲(chǔ),下來(lái)看看
2016-09-22 12:26:3315 基于FPGA的折反射全景圖像查表實(shí)時(shí)展開(kāi)
2016-09-22 12:41:479 基于FPGA的小波圖像實(shí)時(shí)處理方法,下來(lái)看看
2016-09-22 13:06:1933 基于FPGA+DSP實(shí)時(shí)圖像采集處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2017-01-03 11:41:359 基于FPGA的實(shí)時(shí)圖像中值濾波算法及實(shí)現(xiàn)_蔣濤
2017-03-19 11:38:2613 基于FPGA的軟硬件協(xié)同實(shí)時(shí)紙病圖像處理系統(tǒng)_齊璐
2017-03-19 19:07:170 基于DSP和FPGA的模塊化實(shí)時(shí)圖像處理系統(tǒng)設(shè)計(jì)
2017-10-23 14:09:429 為解決高速數(shù)字圖像處理系統(tǒng)和實(shí)時(shí)性相沖突的要求,設(shè)計(jì)了以多DSP(數(shù)字信號(hào)處理器TMS320C6416)和現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)相結(jié)合的實(shí)時(shí)圖像處理系統(tǒng)。重點(diǎn)介紹了該系統(tǒng)的硬件資源選擇、基本組
2017-11-18 12:34:024034 微處理器結(jié)構(gòu),該微處理器擁有豐富的指令集且編程靈活。而FPGA則在速度和并行運(yùn)算方面有很大優(yōu)勢(shì),適合圖像處理的實(shí)時(shí)性要求。
2017-11-24 09:23:213937 通過(guò)VGA實(shí)時(shí)顯示。結(jié)果表明該系統(tǒng)能充分利用FPGA技術(shù)的優(yōu)勢(shì),具有擴(kuò)展性好、控制靈活、開(kāi)發(fā)周期短等特點(diǎn)。紅外視頻監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的FPGA部分由5個(gè)模塊組成,分別是I2C配置模塊、圖像采集模塊、YUV2RGB模塊、SRAM控制模塊、VGA控制模塊。
2017-11-24 11:15:012213 根據(jù)非制冷型紅外探測(cè)器的成像原理,分析其紅外圖像的直方圖特點(diǎn),并結(jié)合經(jīng)典紅外圖像增強(qiáng)算法的優(yōu)缺點(diǎn),提出一種適合在FPCJA上實(shí)時(shí)實(shí)現(xiàn)的圖像增強(qiáng)算法。文中通過(guò)分析自適應(yīng)平臺(tái)值直方圖增強(qiáng)算法增強(qiáng)紅外圖像
2017-12-22 11:25:152 本文主要介紹了一種基于DSP+FPGA的實(shí)時(shí)圖像去霧增強(qiáng)系統(tǒng)設(shè)計(jì),FPGA通常作為一種調(diào)度使用,圖像處理算法實(shí)現(xiàn)主要靠高速處理信號(hào)處理芯片DSP完成,在跟蹤等領(lǐng)域圖像數(shù)據(jù)只需單向進(jìn)入DSP,處理后輸出相應(yīng)參數(shù)即可,在實(shí)時(shí)視頻圖像處理中大量圖像數(shù)據(jù)只需通過(guò)EMIF輸入,且輸出數(shù)據(jù)量較小可以實(shí)時(shí)完成。
2017-12-25 10:24:213380 為保證紅外成像系統(tǒng)中紅外圖像的信息安全,克服采用傳統(tǒng)圖像加密時(shí)方法安全性不高、實(shí)時(shí)性差的缺陷,在分析紅外圖像比特為平面特征的基礎(chǔ)上,提出了利用Lorenz混沌系統(tǒng)對(duì)紅外圖像進(jìn)行加密的方案。在方案
2018-01-05 16:55:201 將FPGA的IP核內(nèi)置緩存模塊和乒乓讀寫結(jié)構(gòu)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了圖像數(shù)據(jù)的緩存與提取,節(jié)省了存儲(chǔ)芯片所占用的片上空間,并且利用圖像預(yù)處理重復(fù)率高,但算法相對(duì)簡(jiǎn)單的特點(diǎn)和FPGA數(shù)據(jù)并行處理,結(jié)合流水線的結(jié)構(gòu),大大縮短了圖像預(yù)處理的時(shí)間
2018-10-23 17:34:4417 了解使用高級(jí)綜合的英特爾?FPGA上的實(shí)時(shí)圖像處理。
2018-11-08 06:26:002811 設(shè)計(jì),Camera+li<x>nk協(xié)議和FPGA的數(shù)字圖像信號(hào)源設(shè)計(jì),CCD圖像的顏色插值算法研究及其FPGA實(shí)現(xiàn),DVI輸出圖像選區(qū)截取的FPGA實(shí)現(xiàn),FPGA控制實(shí)現(xiàn)圖像系統(tǒng)視頻圖像采集,FPGA平臺(tái)實(shí)現(xiàn)基于遺傳算法的圖像識(shí)別的研究,FPGA實(shí)現(xiàn)的視頻圖像縮放顯示,NiosⅡ的紅外圖像實(shí)時(shí)跟蹤系統(tǒng)
2018-12-25 08:00:0040 本人有過(guò)多年用FPGA做圖像處理的經(jīng)驗(yàn),在此也談一下自己的看法。用FPGA做圖像處理最關(guān)鍵的一點(diǎn)優(yōu)勢(shì)就是:FPGA能進(jìn)行實(shí)時(shí)流水線運(yùn)算,能達(dá)到最高的實(shí)時(shí)性。因此在一些對(duì)實(shí)時(shí)性要求非常高的應(yīng)用領(lǐng)域
2019-07-19 09:47:078080 在高速圖像采集中.需要對(duì)采集的大量數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)存儲(chǔ)。介紹了一種基于FPGA控制的高速圖像實(shí)時(shí)存儲(chǔ)系統(tǒng),該系統(tǒng)能在脫機(jī)方式下由FPGA直接控制IDE硬盤,實(shí)現(xiàn)高速圖像的實(shí)時(shí)存儲(chǔ),并通過(guò)PCI接口對(duì)硬盤進(jìn)行事后訪問(wèn)。目前,采用單硬盤時(shí)的記錄速度可達(dá)到24 MB/s。
2021-01-22 14:29:009 為了改善紅外圖像的成像質(zhì)量,根據(jù)紅外圖像的特點(diǎn),提出了一種改進(jìn)的拉普拉斯銳化算法——受限拉普拉斯銳化算法,并采用DSP+FPGA的架構(gòu)進(jìn)行實(shí)時(shí)處理。對(duì)普通拉氏銳化算法和受限拉氏銳化算法的處理效果進(jìn)行比較。受限拉氏銳化算法有效地控制了圖像的噪聲,使處理后的圖像邊緣更加清晰,又保護(hù)了圖像的細(xì)節(jié)。
2021-01-25 16:04:006 提出了一種基于現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA)的多功能紅外圖像源系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方案。信號(hào)源系統(tǒng)在降低圖像系統(tǒng)的研制成本、縮短研制周期和提高研制質(zhì)量方面具有重要的作用。以Ahera公司的EP2S60一FPGA
2021-01-26 15:57:0415 目前國(guó)內(nèi)多數(shù)紅外圖像實(shí)時(shí)跟蹤系統(tǒng)采用DSP為核心處理器的結(jié)構(gòu),存在電路復(fù)雜、成本高的缺點(diǎn)。開(kāi)發(fā)在FPGA中實(shí)現(xiàn)以NiosII為核心的紅外圖像實(shí)時(shí)跟蹤系統(tǒng),采用NioslI實(shí)現(xiàn)目標(biāo)跟蹤算法,利用硬件
2021-02-01 11:53:003 基于小波變換的濾波方法應(yīng)用于紅外圖像處理中可以在降低噪聲的同時(shí)提升圖像細(xì)節(jié),有效改善圖像畫質(zhì)。介紹了一種采用FPGA的小波圖像處理方法及其硬件處理架構(gòu)。通過(guò)合理有效地進(jìn)行算法硬件設(shè)計(jì),在單片FPGA芯片上實(shí)現(xiàn)了圖像的實(shí)時(shí)處理,有利于紅外機(jī)芯的小型化。
2021-02-01 14:54:005 為設(shè)計(jì)嵌入式折反射全景實(shí)時(shí)成像系統(tǒng),在FPGA上通過(guò)查表實(shí)現(xiàn)折反射全景圖像展開(kāi),并結(jié)合FPGA特點(diǎn)。采用圖像分塊展開(kāi)、時(shí)間隱藏?cái)?shù)據(jù)讀寫技術(shù)、FPGA流水線等方法提高展開(kāi)速度。實(shí)驗(yàn)表明,將1024
2021-02-02 15:52:003 FPGA,通過(guò)并行處理結(jié)構(gòu)及流水線技術(shù),可實(shí)時(shí)處理每秒50幀780×582×12bits的可見(jiàn)光圖像。在處理視頻的過(guò)程中,由前一幀圖像的直方圖信息,來(lái)增強(qiáng)后一幀圖像。理論分析和實(shí)驗(yàn)結(jié)果均表明,該算法克服了直方圖均衡及平臺(tái)直方圖均衡增強(qiáng)
2021-02-03 15:21:0010 介紹了XGA標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)了一種基于FPGA的XGA標(biāo)準(zhǔn)圖像實(shí)時(shí)控制器,它將PAL制式的電視信號(hào)轉(zhuǎn)換成XGA格式的信號(hào)。重點(diǎn)討論了圖像數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換過(guò)程及控制器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
2021-02-05 15:54:0010 本文介紹了一個(gè)自行設(shè)計(jì)的數(shù)字化x射線影像實(shí)時(shí)處理系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)圖像實(shí)時(shí)縮放的子系統(tǒng)。重點(diǎn)分析了縮放涉及的插值算法,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了基于FPGA的三次插值的模塊,系統(tǒng)最終實(shí)現(xiàn)了對(duì)高顯示分辨率和幀率下的x線圖像的實(shí)時(shí)縮放。
2021-03-18 16:39:004 算法得以實(shí)現(xiàn)。 本篇闡述了基于FPGA設(shè)計(jì)一個(gè)能夠實(shí)時(shí)采集、實(shí)時(shí)處理并實(shí)時(shí)顯示的數(shù)字圖像處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思想和流程,分析了攝像頭接口的時(shí)序;闡述了圖像信息的捕獲原理;詳細(xì)介紹了圖像邊緣檢測(cè)部分各模塊的功能;重點(diǎn)介紹了具有去噪
2021-06-30 09:49:011916 基于ARM與FPGA的嵌入式實(shí)時(shí)圖像處理平臺(tái)(嵌入式開(kāi)發(fā)流程包含哪些步驟和內(nèi)容)-該文檔為基于ARM與FPGA的嵌入式實(shí)時(shí)圖像處理平臺(tái)總結(jié)文檔,是一份很不錯(cuò)的參考資料,具有較高參考價(jià)值,感興趣的可以下載看看………………
2021-07-30 11:41:525 上篇我們介紹了相關(guān)的算法原理以及外設(shè)特性,本篇我們將介紹一下基于FPGA的實(shí)時(shí)圖像邊緣檢測(cè)系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方案,算法的Verilog實(shí)現(xiàn)以及最終實(shí)現(xiàn)的檢測(cè)效果。
2022-04-21 10:56:072014 ,系統(tǒng)實(shí)時(shí)性較差的問(wèn)題。本文將FPGA的IP核內(nèi)置緩存模塊和乒乓讀寫結(jié)構(gòu)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了圖像數(shù)據(jù)的緩存與提取,節(jié)省了存儲(chǔ)芯片所占用的片上空間,并且利用圖像預(yù)處理重復(fù)率高,但算法相對(duì)簡(jiǎn)單的特點(diǎn)和FPGA數(shù)據(jù)并行處理,結(jié)合流水線的結(jié)構(gòu),大大
2023-06-15 15:20:02876
評(píng)論
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