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采用多相位插值算法實現(xiàn)視頻圖像縮放及其在FPGA硬件平臺的驗證

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2017-11-17 07:46:012121

基于FPGA的實時視頻處理平臺方案討論及設(shè)計

為了能夠?qū)崟r地采集、處理、顯示視頻,設(shè)計并實現(xiàn)了一種基于雙PowerPC硬核架構(gòu)的實時視頻處理平臺;用硬件實現(xiàn)視頻的預(yù)處理算法,并以用戶IP核的形式添加到硬件系統(tǒng)中,上層的視頻處理軟件程序則直接
2017-11-22 07:26:013203

基于FPGA視頻圖像縮放與疊加融合技術(shù)的設(shè)計方案及實現(xiàn)

針對兩通道視頻圖像疊加融合,設(shè)計并實現(xiàn)了一種實時性好、靈活性強(qiáng)的FPGA硬件系統(tǒng)。該系統(tǒng)可以根據(jù)實際需求進(jìn)行任意比例和任意位置的視頻圖像疊加融合。方案經(jīng)仿真驗證后,運用雙線性插值縮放算法、DDR2
2017-11-22 08:32:053912

一種新穎的圖像縮放算法進(jìn)行FPGA硬件實現(xiàn)

本文選擇了一種新穎的圖像縮放算法進(jìn)行FPGA硬件實現(xiàn)。該算法基于奇偶分解的思想,具有復(fù)雜度低、硬件需求小和縮放效果良好等突出優(yōu)點。首先利用MATLAB對該算法進(jìn)行了功能驗證,然后用縮放耗時、PSNR
2017-12-12 14:07:382

改進(jìn)的紅外圖像增強(qiáng)算法及其FPGA上的實現(xiàn)

細(xì)節(jié)的原理,以及其相對于經(jīng)典直方圖增強(qiáng)的優(yōu)勢,同時指出其迭代算法硬件實現(xiàn)上的局限性,提出簡化后的平臺值直方圖增強(qiáng)算法。然后再結(jié)合基于背景中值的灰度映射,通過加權(quán)平均得到最后圖像。經(jīng)過理論分析和實驗證明,本文算
2017-12-22 11:25:152

基于概率隨機(jī)裁剪的圖像縮放算法

為提高圖像縮放的速度,提出一種結(jié)合閾值學(xué)習(xí)與依概率隨機(jī)裁剪的快速內(nèi)容感知圖像縮放算法,通過計算圖像的重要度圖,利用徑向基函數(shù)(RBF, radial basis function)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行閾值
2018-01-17 11:14:301

基于Xilinx FPGA視頻圖像采集系統(tǒng)

FPGA仿真篇-使用腳本命令來加速仿真二 基于FPGA的HDMI高清顯示借口驅(qū)動 基于FPGA灰度圖像高斯濾波算法實現(xiàn) FPGA為什么比CPU和GPU快 基于Xilinx FPGA視頻圖像采集
2018-02-20 20:44:001256

基于FPGA灰度圖像高斯濾波算法實現(xiàn)

FPGA仿真篇-使用腳本命令來加速仿真二 基于FPGA的HDMI高清顯示借口驅(qū)動 基于FPGA灰度圖像高斯濾波算法實現(xiàn) FPGA為什么比CPU和GPU快 基于Xilinx FPGA視頻圖像采集
2018-02-20 20:49:007272

移動終端的視頻圖像定點與縮放系統(tǒng)

,而后對變換參數(shù)的取值進(jìn)行越界糾正和邊界限定。系統(tǒng)架構(gòu)包含視頻解碼、畫面繪制、同步交互,在系統(tǒng)流程及其實現(xiàn)中分別由三個線程并行承載以提高效率。測試結(jié)果分析表明,該系統(tǒng)在保留傳統(tǒng)視頻播放方式上加入了定點與縮放,
2018-02-01 16:09:411

基于FPGA的Cordic算法實現(xiàn)的設(shè)計與驗證

本文是基于FPGA實現(xiàn)Cordic算法的設(shè)計與驗證,使用Verilog HDL設(shè)計,初步可實現(xiàn)正弦、余弦、反正切函數(shù)的實現(xiàn)。將復(fù)雜的運算轉(zhuǎn)化成FPGA擅長的加減法和乘法,而乘法運算可以用移位運算代替
2018-07-03 10:18:002349

如何利用FPGA硬件實現(xiàn)固定倍率的圖像縮放?

近年來,FPGA技術(shù)發(fā)展迅速,片內(nèi)集成了PLL、硬件乘法器、存儲器,具有了實現(xiàn)優(yōu)秀算法的充足資源。許多航空電子嵌入式圖像處理系統(tǒng)是由固定的視頻源和顯示設(shè)備組成,系統(tǒng)中圖像縮放的倍率是固定的。文中針對此展開重點研究,基于FPGA硬件,實現(xiàn)固定倍率的圖像縮放。
2018-08-18 09:36:504185

16篇關(guān)于FPGA圖像處理的論文詳細(xì)資料免費下載

設(shè)計,Camera+li<x>nk協(xié)議和FPGA的數(shù)字圖像信號源設(shè)計,CCD圖像的顏色插值算法研究及其FPGA實現(xiàn),DVI輸出圖像選區(qū)截取的FPGA實現(xiàn)FPGA控制實現(xiàn)圖像系統(tǒng)視頻圖像采集,FPGA平臺實現(xiàn)基于遺傳算法圖像識別的研究,FPGA實現(xiàn)視頻圖像縮放顯示,NiosⅡ的紅外圖像實時跟蹤系統(tǒng)
2018-12-25 08:00:0040

采用FPGA的NoC驗證平臺實現(xiàn)方案

本文提出的基于FPGA的NoC驗證平臺在仿真速度方面是一般基于HDL的軟件仿真的16 000倍,而基于PC機(jī)編寫的NoC軟件更增強(qiáng)了該平臺的靈活性和實用性。
2019-04-13 11:33:472053

基于FPGA實現(xiàn)視頻圖像處理算法

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、分辨度等問題,提出了一種基于FPGA的實時視頻圖像處理算法。
2019-09-13 14:53:003490

使用FPGA實現(xiàn)視頻圖像縮放顯示的設(shè)計論文說明

對幾種常用的圖像縮放算法進(jìn)行了比較,在權(quán)衡了算法復(fù)雜度、縮放效果和FPGA 邏輯資源等3大因素后,選擇了雙線性插值算法實現(xiàn)圖像縮放。重點介紹了雙線性插值算法和該方法的FPGA 硬件實現(xiàn)方法,包括
2021-01-25 14:51:006

使用FPGA平臺實現(xiàn)遺傳算法圖像識別的研究設(shè)計說明

利用模板匹配方法,采用基于遺傳算法圖像識別技術(shù),完成了對圖像目標(biāo)識別的算法驗證。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了基于該算法圖像識別系統(tǒng)的FPGA實現(xiàn),并在相關(guān)驗證平臺進(jìn)行了硬件仿真與時序分析。實驗結(jié)果表明。所設(shè)計的圖像識別電路具有較高的識別精度和較快的識別速度。
2021-01-26 15:02:0013

如何使用FPGA實現(xiàn)小波圖像的方法詳細(xì)說明

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)。通過合理有效地進(jìn)行算法硬件設(shè)計,在單片FPGA芯片上實現(xiàn)圖像的實時處理,有利于紅外機(jī)芯的小型化。
2021-02-01 14:54:005

如何使用FPGA實現(xiàn)實時圖像增強(qiáng)算法

FPGA,通過并行處理結(jié)構(gòu)及流水線技術(shù),可實時處理每秒50幀780×582×12bits的可見光圖像。在處理視頻的過程中,由前一幀圖像的直方圖信息,來增強(qiáng)后一幀圖像。理論分析和實驗結(jié)果均表明,該算法克服了直方圖均衡及平臺直方圖均衡增強(qiáng)
2021-02-03 15:21:0010

如何使用FPGA和DSP實現(xiàn)數(shù)字視頻消像旋系統(tǒng)的設(shè)計

為消除因探測器姿態(tài)變化造成的圖像旋轉(zhuǎn),保持觀測圖像的穩(wěn)定狀態(tài),采用可編程邏輯門陣列(FPGA)和數(shù)字信號處理器(DSp)構(gòu)建數(shù)字硬件平臺。給出了實時消像旋的完整硬件結(jié)構(gòu)與相應(yīng)算法。設(shè)計采用
2021-02-04 16:46:0010

如何使用FPGA實現(xiàn)高分辨實時監(jiān)控圖像縮放的設(shè)計

介紹了一種基于圖像的雙三次線性插值縮放算法的設(shè)計方法,并通過FPGA驗證了設(shè)計的可行性。重點討論了視頻縮放的插值算法,對兩種實現(xiàn)方法在硬件資源利用率及實施效率方面進(jìn)行了比較并論證了塊狀插值實現(xiàn)方法的優(yōu)越性。最終設(shè)計實現(xiàn)了高分辨率實時視頻圖像縮放。
2021-02-05 15:54:007

如何使用FPGA實現(xiàn)圖像動態(tài)范圍壓縮算法

灰度動態(tài)范圍壓縮是一種基本的圖像增強(qiáng)處理方法,廣泛應(yīng)用于圖像識別,視頻監(jiān)控等領(lǐng)域中。結(jié)合這一應(yīng)用,提出了一種基于非線性變換的動態(tài)范圍壓縮算法,并且以FPGA為基礎(chǔ),針對一幅圖像的處理進(jìn)行硬件實現(xiàn)
2021-02-05 17:00:0222

如何使用FPGA實現(xiàn)數(shù)字X線圖像的實時縮放模塊

本文介紹了一個自行設(shè)計的數(shù)字化x射線影像實時處理系統(tǒng)中實現(xiàn)圖像實時縮放的子系統(tǒng)。重點分析了縮放涉及的插值算法,設(shè)計并實現(xiàn)了基于FPGA的三次插值的模塊,系統(tǒng)最終實現(xiàn)了對高顯示分辨率和幀率下的x線圖像的實時縮放。
2021-03-18 16:39:004

基于多相濾波的正交采樣零中頻數(shù)字化接收及QPSK高速解調(diào)的FPGA實現(xiàn)

針對高速率QPSK數(shù)據(jù)傳輸鏈系統(tǒng),比較分析了數(shù)字中頻接收與零中頻接收的優(yōu)、缺點,并提出了一種基于多相濾波的寬帶中頻正交采樣數(shù)字零中頻接收方案?;?b class="flag-6" style="color: red">FPGA對此數(shù)字零中頻正交變換方案進(jìn)行了實現(xiàn)驗證,同時,對一種全數(shù)字零中頻QPSK信號的高速解調(diào)算法及其FPGA硬件實現(xiàn)進(jìn)行了介紹。
2021-03-19 17:43:1211

如何使用FPGA實現(xiàn)順序形態(tài)圖像處理器的硬件實現(xiàn)

該文在闡述了灰度圖像順序形態(tài)變換的基礎(chǔ)上,介紹了順序形態(tài)變換硬件實現(xiàn)圖像處理系統(tǒng).該系統(tǒng)采用DSP+FPGA的框架結(jié)構(gòu),利用FPGA的可重構(gòu)特性將其中一片FPGA作為協(xié)處理器可以實現(xiàn)不同的圖像處理
2021-04-01 11:21:468

如何使用FPGA實現(xiàn)圖像灰度級拉伸算法

為了調(diào)整圖像數(shù)據(jù)灰度,介紹了一種圖像灰度級拉伸算法FPGA實現(xiàn)方法,并針對FPGA的特點對算法實現(xiàn)方法進(jìn)行了研究,從而解決了其在導(dǎo)引系統(tǒng)應(yīng)用中的實時性問題。仿真驗證結(jié)果表明:基于FPGA圖像拉伸算法具有運算速度快,可靠性高,功耗低等特點,非常適合成像系統(tǒng)使用.
2021-04-01 14:14:4910

如何使用FPGA實現(xiàn)圖像灰度級拉伸算法

為了調(diào)整圖像數(shù)據(jù)灰度,介紹了一種圖像灰度級拉伸算法FPGA實現(xiàn)方法,并針對FPGA的特點對算法實現(xiàn)方法進(jìn)行了研究,從而解決了其在導(dǎo)引系統(tǒng)應(yīng)用中的實時性問題。仿真驗證結(jié)果表明:基于FPGA圖像拉伸算法具有運算速度快,可靠性高,功耗低等特點,非常適合成像系統(tǒng)使用.
2021-04-01 14:14:491

如何使用FPGA實現(xiàn)圖像縮放算法的研究設(shè)計

和scaler在FPD中工作過程的基礎(chǔ)上,采用自上而下(Top.down)的設(shè)計方法,給出了scaler的設(shè)計及FPGA驗證。該scaler支持不同分辨率圖像縮放,且縮放模式可調(diào),也可以以IP core的形式應(yīng)用于相關(guān)圖像處理芯片中。
2021-04-02 11:01:3328

使用HLS封裝的縮放IP來實現(xiàn)視頻圖像縮放功能

這里向大家介紹使用HLS封裝的縮放IP來實現(xiàn)視頻圖像縮放功能。將HLS封裝的縮放IP加入到OV5640圖像傳輸系統(tǒng),驗證圖像放大和縮小功能。
2022-10-11 14:21:501518

圖像放大為什么還能保持清晰度 圖像縮放的原理是什么

圖像縮放算法可以分為兩類:插值算法和基于變換的算法。下面是一些常見的圖像縮放算法。
2023-10-17 09:52:46762

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