基于圖形處理器單元(GPU)提出了一種幀間差分與模板匹配相結(jié)合的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)算法。在CUDA-SIFT(基于統(tǒng)一計(jì)算設(shè)備架構(gòu)的尺度不變特征變換)算法提取圖像匹配特征點(diǎn)的基礎(chǔ)上,優(yōu)化隨機(jī)采樣一致性算法(RANSAC)剔除圖像中由于目標(biāo)運(yùn)動(dòng)部分產(chǎn)生的誤匹配點(diǎn),運(yùn)用背景補(bǔ)償?shù)姆椒▽㈧o態(tài)背景下的幀間差分目標(biāo)檢測(cè)算法應(yīng)用于動(dòng)態(tài)情況,實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)背景下的運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè),通過(guò)提取目標(biāo)特征與后續(xù)多幀圖像進(jìn)行特征匹配的方法最終實(shí)現(xiàn)自動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)。實(shí)驗(yàn)表明該方法對(duì)運(yùn)動(dòng)目標(biāo)較小、有噪聲、有部分遮擋的圖像序列具有良好的目標(biāo)檢測(cè)效果。
標(biāo)簽: 幀間差分 模板匹配 運(yùn)動(dòng)目標(biāo)檢測(cè)
上傳時(shí)間: 2013-10-09
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全面的模電解析,有助于入門提高
標(biāo)簽: 模電
上傳時(shí)間: 2013-10-14
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將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)后再進(jìn)行處理,是當(dāng)前信號(hào)處理普遍使用的方法,模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)就是將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào)的器件,所以計(jì)算其有效轉(zhuǎn)換位數(shù)對(duì)系統(tǒng)性能評(píng)估就顯得尤為重要。文中結(jié)合項(xiàng)目工程實(shí)踐,討論了ADC有效轉(zhuǎn)換位數(shù)的兩種測(cè)試方法:噪聲測(cè)試法和信噪比測(cè)試法,并對(duì)兩種方法進(jìn)行了仿真與分析。
標(biāo)簽: ADC 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 計(jì)算
上傳時(shí)間: 2013-12-17
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本文針對(duì)傳統(tǒng)儀用放大電路的特點(diǎn),介紹了一種高共模抑制比儀用放大電路,引入共模負(fù)反饋,大大提高了通用儀表放大器的共模抑制能力。
上傳時(shí)間: 2013-11-10
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模擬轉(zhuǎn)換器性能不只依賴分辨率規(guī)格 大量的模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)使人們難以選擇最適合某種特定應(yīng)用的ADC器件。工程師們選擇ADC時(shí),通常只注重位數(shù)、信噪比(SNR)、諧波性能,但是其它規(guī)格也同樣重要。本文將介紹ADC器件最易受到忽視的九項(xiàng)規(guī)格,并說(shuō)明它們是如何影響ADC性能的。 1. SNR比分辨率更為重要。 ADC規(guī)格中最常見的是所提供的分辨率,其實(shí)該規(guī)格并不能表明ADC器件的任何能力。但可以用位數(shù)n來(lái)計(jì)算ADC的理論SNR: 不 過(guò)工程師也許并不知道,熱噪聲、時(shí)鐘抖動(dòng)、差分非線性(DNL)誤差以及其它參數(shù)異常都會(huì)限制ADC器件的SNR。對(duì)于高性能高分辨率轉(zhuǎn)換器尤其如此。一 些數(shù)據(jù)表提供有效位數(shù)(ENOB)規(guī)格,它描述了ADC器件所能提供的有效位數(shù)。為了計(jì)算ADC的ENOB值,應(yīng)把測(cè)量的SNR值放入上述公式,并求解 n。
上傳時(shí)間: 2014-12-22
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差壓式流量計(jì)的測(cè)量原理是基于流體的機(jī)械能相互轉(zhuǎn)換的原理。在水平管道中流動(dòng)的流體,具有動(dòng)壓能和靜壓能(位能相等),在一定條件下,這兩種形式的能量可以相互轉(zhuǎn)換,但能量總和不變。
上傳時(shí)間: 2013-11-10
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通過(guò)安裝和調(diào)試ECG放大器,了解醫(yī)學(xué)信號(hào)放大器的特點(diǎn),并掌握放大器的有關(guān)指標(biāo)。 安裝和調(diào)試后的ECG放大器,應(yīng)達(dá)到以下指標(biāo): 1?具有較高輸入阻抗>1MΩ 2?放大器差動(dòng)增益約為1000 3?具有較高共模抑制比(CMRR>80db) 4?等效輸入噪聲<10μV 5?頻帶范圍0.05Hz~100Hz
上傳時(shí)間: 2013-10-18
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設(shè)計(jì)了一種用于高速ADC中的全差分套筒式運(yùn)算放大器.從ADC的應(yīng)用指標(biāo)出發(fā),確定了設(shè)計(jì)目標(biāo),利用開關(guān)電容共模反饋、增益增強(qiáng)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)了一個(gè)可用于12 bit精度、100 MHz采樣頻率的高速流水線(Pipelined)ADC中的運(yùn)算放大器.基于SMIC 0.13 μm,3.3 V工藝,Spectre仿真結(jié)果表明,該運(yùn)放可以達(dá)到105.8 dB的增益,單位增益帶寬達(dá)到983.6 MHz,而功耗僅為26.2 mW.運(yùn)放在4 ns的時(shí)間內(nèi)可以達(dá)到0.01%的建立精度,滿足系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求.
標(biāo)簽: 增益 增強(qiáng)型 運(yùn)算放大器
上傳時(shí)間: 2013-10-16
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模電
上傳時(shí)間: 2013-11-05
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本文以介質(zhì)諧振器為起始,研究了介質(zhì)諧振腔體濾波器的設(shè)計(jì)。文章首先介紹了介質(zhì)諧振器基本的工作原理,圍繞模式分離與Q值提高研究了實(shí)際介質(zhì)腔體濾波器中常用的工作在TE01模的介質(zhì)諧振器的基本特性,并在此基礎(chǔ)上提出了一種新的介質(zhì)諧振器結(jié)構(gòu),進(jìn)一步提高介質(zhì)諧振器模式分離度的同時(shí),也提高了主模的品質(zhì)因數(shù)。
上傳時(shí)間: 2013-11-07
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