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圖像算法

  • 紋理映射算法研究與FPGA實(shí)現(xiàn)

    紋理映射在計(jì)算機(jī)圖形計(jì)算中屬于光柵化階段,處理的是像素,主要的特點(diǎn)是數(shù)據(jù)的吞吐量大,對(duì)實(shí)時(shí)系統(tǒng)來說轉(zhuǎn)換的速度是一個(gè)關(guān)鍵的因素,人們尋求各種加速算法來提高運(yùn)算速度。傳統(tǒng)的方法是用更快的處理器,并行算法或?qū)S糜布kS著數(shù)字技術(shù)的發(fā)展,尤其是可編程邏輯門陣列(FPGAs)的發(fā)展,提供了一種新的加速方法。FPGAs在密度和性能上都有突破性的發(fā)展,當(dāng)前的FPGA芯片已經(jīng)能夠運(yùn)算各種圖形算法,而在速度上與專用的圖形卡硬件相同。因此,F(xiàn)PGA芯片非常適合這項(xiàng)工作。 本文主要工作包括以下幾個(gè)方面: 1、本文提出了一種MIPmapping紋理映射優(yōu)化方法,改進(jìn)了MIPmapping映射細(xì)化層次算法及紋理圖像的存儲(chǔ)方式,減少紋理尋址的計(jì)算量,提高紋理存儲(chǔ)的相關(guān)性。詳細(xì)內(nèi)容請閱讀第三章。 2、提出了一種MIPmapping紋理映射優(yōu)化方法的硬件實(shí)現(xiàn)方案,該方案針對(duì)移動(dòng)設(shè)備對(duì)功耗和面積的要求,以及分辨率不高的特點(diǎn),在參數(shù)空間到紋理地址的計(jì)算中用定點(diǎn)數(shù)來實(shí)現(xiàn)。詳細(xì)內(nèi)容請閱讀第四章。 3、實(shí)現(xiàn)了紋理映射流水線單元紋理地址產(chǎn)生電路,及紋理濾波電路的FPGA設(shè)計(jì),并給出設(shè)計(jì)的綜合和仿真結(jié)果。詳細(xì)內(nèi)容請閱讀第五章4、實(shí)現(xiàn)了符合IEEE 754單精度標(biāo)準(zhǔn)的乘法、乘累加及除法運(yùn)算器電路。乘法器采用改進(jìn)型Booth編碼電路以減少部分積數(shù)量,用Wallace對(duì)部分積進(jìn)行壓縮;乘累加器采用multiply-add fused算法,對(duì)關(guān)鍵路徑進(jìn)行了優(yōu)化;除法器為基于改進(jìn)型泰勒級(jí)數(shù)展開的查找表結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn),查找表尺寸只有208字節(jié),電路為固定時(shí)延,在電路尺寸、延時(shí)及復(fù)雜度方面進(jìn)行了較好的平衡。

    標(biāo)簽: FPGA 映射 算法研究

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

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  • CCD圖像的顏色插值算法研究

    論文研究了基于Bayer格式的CCD原始圖像的顏色插值算法,并將設(shè)計(jì)的改進(jìn)算法應(yīng)用到以FPGA為核心的圖像采集前端。出于對(duì)成本和體積的考慮,一般的數(shù)字圖像采集系統(tǒng)采用單片CCD或CMOS圖像傳感器,然后在感光表面覆蓋一層顏色濾波陣列(CFA),經(jīng)過CFA后每個(gè)像素點(diǎn)只能獲得物理三基色(紅、綠、藍(lán))其中一種分量,形成馬賽克圖像。為了獲得全彩色圖像,就要利用周圍像素點(diǎn)的值近似地計(jì)算出被濾掉的顏色分量,稱這個(gè)過程為顏色插值。由于當(dāng)前對(duì)圖像采集系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性要求越來越高,業(yè)內(nèi)已經(jīng)開始廣泛采用FPGA來進(jìn)行圖像處理,充分發(fā)揮硬件并行運(yùn)算的速度優(yōu)勢,以求在處理速度和成像質(zhì)量兩方面均達(dá)到滿意的效果。。主要的工作內(nèi)容如下:    本文首先介紹了彩色濾波陣列、圖像色彩恢復(fù)和插值算法的概念,然后分析和研究了當(dāng)下常用的顏色插值算法,如雙線性插值算法、加權(quán)系數(shù)法等等,指出了各個(gè)算法的特點(diǎn)和不足;接下來針對(duì)硬件系統(tǒng)并行運(yùn)算的特性和實(shí)時(shí)性處理的要求,結(jié)合其中兩種算法的思路設(shè)計(jì)了適用于硬件的改進(jìn)算法,該算法主要引入了方向標(biāo)志位的概念以及平滑的邊界仲裁法則來檢測邊界,借鑒利用梯度的三角函數(shù)關(guān)系來判斷邊界方向,通過簡化且適用于硬件的方法計(jì)算加權(quán)系數(shù),從而選擇合適的方向進(jìn)行插值。    在介紹了FPGA用于圖像處理的優(yōu)勢后,針對(duì)FPGA的特點(diǎn)采用模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),詳細(xì)闡述了本文算法的軟件實(shí)現(xiàn)過程及所使用到的關(guān)鍵技術(shù);文章設(shè)計(jì)了一個(gè)以FPGA為核心的前端圖像采集平臺(tái),并將改進(jìn)插值算法應(yīng)用到整個(gè)系統(tǒng)當(dāng)中。詳細(xì)分析了采集前端的硬件需求,討論了核心芯片的選型和硬件平臺(tái)設(shè)計(jì)中的注意事項(xiàng),完成了印制電路板的制作。    文章通過MATLAB仿真得到了量化的性能評(píng)估數(shù)據(jù),并選取幾種算法在硬件平臺(tái)上運(yùn)行,得到了實(shí)驗(yàn)圖片。最后結(jié)合圖片的視覺效果和仿真數(shù)據(jù)對(duì)幾種不同算法的效果進(jìn)行了評(píng)估和比較,證明改進(jìn)的算法對(duì)圖像質(zhì)量有所增強(qiáng),取得了良好的效果。

    標(biāo)簽: CCD 圖像 插值 算法研究

    上傳時(shí)間: 2013-06-11

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  • 基于DSP的AdaBoost人臉檢測算法實(shí)現(xiàn)

    ·摘要:  為解決人臉檢測實(shí)時(shí)性問題,提出了基于DSP實(shí)現(xiàn)人臉檢測算法.改進(jìn)了AdaBoost人臉檢測算法,在層次型AdaBoost檢測算法的基礎(chǔ)上,改進(jìn)了特征定義方式,提出模糊層次型人臉檢測器結(jié)構(gòu).介紹了TI公司的DSP芯片及其外圍電路,描述了系統(tǒng)中各個(gè)模塊的工作流程.最后,闡述了利用CCS對(duì)DSP程序進(jìn)行優(yōu)化.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在輸入圖像大小為256×256像素的條件下,檢測速度達(dá)到每秒2

    標(biāo)簽: AdaBoost DSP 人臉檢測算法

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶:qqiang2006

  • 200多個(gè)常見的VC++加密算法源碼

    200多個(gè)常見的VC++加密算法代碼,像DES、ASN、hex、rsa等等算法,你可以先下載保存在電腦上,以后或許能用到,加密也是常用的一種程序數(shù)據(jù)處理方式,實(shí)用性比較大。

    標(biāo)簽: 200 VC 加密算法 源碼

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

    上傳用戶:iswlkje

  • 基于MTSAT衛(wèi)星數(shù)據(jù)的云掩膜閾值算法

    使用ABI Cloud Mask算法,結(jié)合多種基礎(chǔ)的表數(shù)據(jù),對(duì)MTSAT-1R衛(wèi)星圖像進(jìn)行了云掩膜分類。將衛(wèi)星圖像中的像素成功分為了4類:“晴空”“似晴空”“似云”“云” 。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本掩膜計(jì)算方便,達(dá)到了進(jìn)一步計(jì)算下一步數(shù)據(jù)的要求。

    標(biāo)簽: MTSAT 衛(wèi)星數(shù)據(jù) 掩膜 閾值

    上傳時(shí)間: 2013-10-19

    上傳用戶:xauthu

  • 成像衛(wèi)星對(duì)區(qū)域目標(biāo)協(xié)同觀測問題研究

    分析了多顆成像衛(wèi)星對(duì)區(qū)域目標(biāo)的協(xié)同觀測問題的特點(diǎn),提出了基于星載遙感器的幅寬、側(cè)擺能力以及衛(wèi)星軌道參數(shù)的動(dòng)態(tài)區(qū)域劃分方法,該方法能夠根據(jù)衛(wèi)星參數(shù)及偏移參數(shù)動(dòng)態(tài)劃分候選觀測場景,從而充分利用衛(wèi)星每次過境的觀測機(jī)會(huì),特別適用于不同衛(wèi)星協(xié)同觀測的情況。在此基礎(chǔ)上建立了多星對(duì)區(qū)域目標(biāo)的協(xié)同觀測問題模型,該模型采用總體覆蓋率來衡量觀測效率,消除了不同衛(wèi)星對(duì)區(qū)域目標(biāo)觀測的交叉重疊帶來的影響。最后提出了模型求解的模擬退火算法。仿真實(shí)驗(yàn)表明,本文提出的方法能夠有效提高多星對(duì)區(qū)域目標(biāo)的協(xié)同觀測效率。

    標(biāo)簽: 成像衛(wèi)星

    上傳時(shí)間: 2013-10-14

    上傳用戶:Ants

  • 雷達(dá)目標(biāo)一維距離像特征提取方法研究

    基于雷達(dá)目標(biāo)一維距離像非衰減指數(shù)和模型,文中將遺傳算法和Relax算法相結(jié)合求取目標(biāo)散射中心參數(shù),充分發(fā)揮兩種算法的優(yōu)勢,通過仿真分析證明了文中方法的有效性。

    標(biāo)簽: 雷達(dá)目標(biāo) 特征提取 方法研究

    上傳時(shí)間: 2014-12-30

    上傳用戶:我們的船長

  • 基于Canny檢測算法實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)跟蹤

    為了設(shè)計(jì)一種實(shí)時(shí)高效、穩(wěn)定可靠的圖像目標(biāo)跟蹤系統(tǒng)平臺(tái),避免因圖像邊緣提取效果差而引起跟蹤失敗,采用自適應(yīng)Canny邊緣檢測算法。該自適應(yīng)算法能夠很好的確定平滑參數(shù)以及高、低兩個(gè)閾值,更好的獲得圖像邊緣圖。經(jīng)Canny算法處理圖像目標(biāo)后,獲得目標(biāo)的單像素邊緣圖,根據(jù)邊緣圖計(jì)算得到目標(biāo)質(zhì)心。利用最小二乘法擬合出目標(biāo)的運(yùn)動(dòng)軌跡,同時(shí)可根據(jù)時(shí)間間隔預(yù)測出目標(biāo)質(zhì)心的下一位置,控制伺服機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)目標(biāo)跟蹤。實(shí)驗(yàn)表明,采用Canny算法的目標(biāo)跟蹤系統(tǒng),能夠滿足實(shí)時(shí)跟蹤的需要。

    標(biāo)簽: Canny 檢測算法 目標(biāo)跟蹤

    上傳時(shí)間: 2013-11-03

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  • 本文提出一種用于獨(dú)立成份分析(ICA)的特征選擇濾波方案用于改善ICA算法對(duì)關(guān)鍵獨(dú)立成份(SOI)的分離和提取,關(guān)鍵獨(dú)立成份在其信號(hào)樣本數(shù)據(jù)的空間分布上具有一定特征. 本文以平滑濾波為例,表明加入此類

    本文提出一種用于獨(dú)立成份分析(ICA)的特征選擇濾波方案用于改善ICA算法對(duì)關(guān)鍵獨(dú)立成份(SOI)的分離和提取,關(guān)鍵獨(dú)立成份在其信號(hào)樣本數(shù)據(jù)的空間分布上具有一定特征. 本文以平滑濾波為例,表明加入此類特征濾波的ICA算法可以改善對(duì)于視覺功能區(qū)等平滑圖象信號(hào)的提取. 因此, 這種特征濾波技術(shù)在估計(jì)具有平滑特性的腦功能成像方面具有潛在的應(yīng)用價(jià)值.

    標(biāo)簽: ICA 獨(dú)立 SOI

    上傳時(shí)間: 2015-03-20

    上傳用戶:han_zh

  • 用迷宮算法實(shí)現(xiàn)聚點(diǎn)的統(tǒng)計(jì)

    用迷宮算法實(shí)現(xiàn)聚點(diǎn)的統(tǒng)計(jì),這里只是簡單掃描每個(gè)像素的四個(gè)方向,當(dāng)然,可以很容易修改源碼,實(shí)現(xiàn)八個(gè)方向的掃描,至于聚點(diǎn)嘛,就是被數(shù)碼0包圍的數(shù)碼1組成的塊,這種算法在元件識(shí)別方面可以應(yīng)用。

    標(biāo)簽: 迷宮算法

    上傳時(shí)間: 2013-12-19

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