亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频

蟲蟲首頁| 資源下載| 資源專輯| 精品軟件
登錄| 注冊

h參數

  • H.264幀內預測算法優化及幾個重要模塊的FPGA實現.rar

    H.264作為新一代視頻編碼標準,相比上一代視頻編碼標準MPEG2,在相同畫質下,平均節約64﹪的碼流。該標準僅設定了碼流的語法結構和解碼器結構,實現靈活性極大,其規定了三個檔次,每個檔次支持一組特定的編碼功能,并支持一類特定的應用,因此。H.264的編碼器的設計可以根據需求的不同而不同。 H.264雖然具有優異的壓縮性能,但是其復雜度卻比一般編碼器高的多。本文對H.264進行了編碼復雜度分析,并統計了整個軟件編碼中計算量的分布。H.264中采用了率失真優化算法,提高了幀內預測編碼的效率。在該算法下進行幀內預測時,為了得到一個宏塊的預測模式,需要進行592次率失真代價計算。因此為了降低幀內預測模式選擇的計算復雜度,本文改進了幀內預測模式選擇算法。實踐證明,在PSNR值的損失可以忽略不計的情況下,該算法相比原算法,幀內編碼時間平均節約60﹪以上,對編碼的實時性有較大幫助。 為了實現實時編碼,考慮到FPGA的高效運算速度和使用靈活性,本文還研究了H.264編碼器基本檔次的FPGA實現。首先研究了H.264編碼器硬件實現架構,并對影響編碼速度,且具有硬件實現優越性的幾個重要部分進行了算法研究和FPGA.實現。本文主要研究了H.264編碼器中整數DCT變換、量化、Zig-Zag掃描、CAVLC編碼以及反量化、逆整數DCT變換等部分。分別對這些模塊進行了綜合和時序仿真,并將驗證后通過的系統模塊下載到Xilinx virtex-Ⅱ Pro的FPGA中,進行了在線測試,驗證了該系統對輸入的殘差數據實時壓縮編碼的功能。 本文對H.264編碼器幀內預測模式選擇算法的改進,算法實現簡單,對軟件編碼的實時性有很大幫助。本文對在單片FPGA上實現H.264編碼器做出了探索性嘗試,這對H.264編碼器芯片的設計有著積極的借鑒性。

    標簽: FPGA 264 幀內預測

    上傳時間: 2013-06-13

    上傳用戶:夜月十二橋

  • 基于H264的網絡視頻監控的FPGA實現研究.rar

    隨著科學技術的發展與公共安全保障需求的提高,視頻監控系統在工業生產、日常生活、警備與軍事方面的應用越來越廣泛。采用基于 FPGA 的SOPC技術、H.264壓縮編碼技術和網絡傳輸控制技術實現網絡視頻監控系統,在穩定性、功能、成本與擴展性等方面都有著突出的優勢,具有重要的學術意義與實用意義, 本課題所設計的網絡視頻監控系統由以Nios Ⅱ為核心的嵌入式圖像服務器、相關網絡設備與若干PC機客戶端組成。嵌入式圖像服務器實時采集圖像,采用H.264 編碼算法進行壓縮,并持續監聽網絡。PC機客戶端可通過網絡對服務器進行遠程訪問,接收編碼數據,使用H.264解碼算法重建圖像并實時顯示,使監控人員有效地掌握現場情況, 在嵌入式圖像服務器設計階段,本文首先進行了芯片選型與開發平臺選擇。然后構建圖像采集子系統,采用雙緩存乒乓交換的方法設計圖像采集用戶自定義模塊。接著設計雙Nios Ⅱ架構的SOPC系統,闡述了雙軟核設計中定制連接、內存芯片共享、數據搬移、通信與互斥的解決方法。同時完成了網絡服務器的設計,采用μC/OS-Ⅱ進行多任務的管理與調度, H.264視頻壓縮編解碼算法設計與實現是本文的重點。文中首先分析H.264.標準,規劃編解碼器結構。接著設計了16×16幀內預測算法,并設計宏塊掃描方式,采用兩次判決策略進行預測模式選擇。然后設計4×4子塊掃描方式,編寫整數變換與量化算法程序。熵編碼采用Exp-Golomb編碼與CAVLC相結合的方案,針對除拖尾系數之外的非零系數值編碼子算法,實現了一種基于表示范圍判別的編碼方法。最后設計了網絡傳輸的碼流組成格式,并針對編碼算法設計相應解碼算法。使用VC++完成算法驗證,并進行測試,觀察不同參數下壓縮率與失真度的變化。 算法驗證完成后,本文進行了PC機客戶端設計,使其具有遠程訪問、H.264解碼與實時顯示的功能。同時將H.264 編碼算法程序移植到NiosⅡ中,并將嵌入式圖像服務器與若干客戶端接入網絡進行聯合調試,構建完整的網絡視頻監控系統, 實驗結果表明,本系統視頻壓縮率高,監控圖像質量良好,充分證明了系統軟硬件與圖像編解碼算法設計成功。本系統具有成本低、擴展性好及適用范圍廣等優點,發展前景十分廣闊。

    標簽: H264 FPGA 網絡視頻監控

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:wang0123456789

  • 基于H.264編解碼的算法優化研究及FPGA的硬件實現.rar

    H.264/AVC是由ITU和ISO兩大組織聯合組成的JVT共同制定的一項新的視頻壓縮技術標準,在較低帶寬上提供高質量的圖像傳輸是H.264/AVC的應用亮點。在同樣的視覺質量前提下,H.264/AVC比H.263和MPEG-4節約了50%的碼率。但H.264獲得優越性能的代價是計算復雜度的增加,據估計其編碼的計算復雜度大約為H.263的3倍,因此很難應用于實時視頻處理領域。針對這一現狀,業內做了大量的研究工作,力圖降低其計算復雜度和提高運行效率。比如在運動估計方面,國內外在這方面的研究已經很成熟。而針對幀內/幀間預測編碼的研究卻較少。因此研究預測模式的快速算法具有理論意義和應用價值。 本文在詳細研究H.264標準視頻壓縮編碼特點基礎上,分析了H.264幀內編碼, 幀間編碼及變換,量化技術的原理及特點,提出了一種基于局部邊緣方向信息的快速幀內模式判決算法,通過結合SAD的模式選擇方法來減少模式選擇數目。它采用了Sobel梯度算子計算當前塊的邊緣信息,累加當前塊中屬于同一方向像素點的邊緣矢量構造不同模式下的邊緣方向直方圖,以便確定最可能的預測模式。該算法有效降低了編碼器的運算復雜度,在并未顯著降低編碼性能的情況下提升了編碼器效率。仿真表明:Foreman 圖像序列編碼性能有了提高,其中PSNR平均降低了0.06dB,Bitrate平均降低了19.4%,這大大提高了視頻傳輸的質量。 另外在幀間預測模式選擇算法方面進行了改進研究:按順序對不同類型進行判決,有選擇地去比較可能模式,使得在有效減少需判決的模式數量的同時,結合小塊模式搜索中途停止準則來確定最優模式。仿真表明:改進算法相對與原來算法能夠節省很多的編碼時間(平均下降了49.3%),但帶來的圖像質星的下降(平均下降0.08dB,可以忽略)和碼率較少的增加。 同時在整數DCT變換模塊中,提出了一種快速蝶形算法,使得對4×4點數據做一次變換,只需通過8×8次加法和2×8次移位運算便可完成,與原來12×8次加法和4×8次移位相比,新算法大大降低了運算復雜度。 最后介紹FPGA的特點及設計流程,并實現了H.264編解碼器中變換編碼及量化和熵解碼模塊的硬件。這種基于FPGA所實現的H.264編碼視頻處理模塊設計具備了成本低,周期短,設計方法靈活等優點,具有廣闊的市場應用前景。 仿真表明,通過使用本文提出的幀內/幀間速算法方法可使得H.264編碼速度獲得顯著的提高,使H.264 Baseline編碼器能在PC平臺上實現實時編碼。

    標簽: FPGA 264 編解碼

    上傳時間: 2013-07-18

    上傳用戶:zukfu

  • tlp521參數

    tlp521參數:The TOSHIBA TLP521−1, −2 and −4 consist of a photo−transistor

    標簽: tlp 521 參數

    上傳時間: 2013-07-16

    上傳用戶:x4587

  • 適用于H.264視頻解碼器的VLD設計

    設計了一種適合于H.264 的變字長解碼器根據碼流特點進行模塊劃分減少硬件開銷采用并行結構解NAL 包解碼效率高采用了桶形移位器進行并行解碼每個時鐘解一個碼字采用Verilog 語言進行設計仿真并通過

    標簽: 264 VLD 視頻解碼器

    上傳時間: 2013-07-15

    上傳用戶:shen007yue

  • LED驅動IC產品參數比較表

    LED驅動IC產品參數比較表

    標簽: LED IC產品 驅動 參數

    上傳時間: 2013-05-21

    上傳用戶:stvnash

  • h.264官方中文版

    H.264官方中文版,H.264官方中文版,H.264官方中文版,H.264官方中文版

    標簽: 264

    上傳時間: 2013-05-27

    上傳用戶:h886166

  • H.264解碼算法優化及在ARM上的移植

    在信息化發展的當前,音視頻等多媒體作為信息的載體,在社會生活的各個領域,起著越來越重要的作用。數字視頻的海量性成為阻礙其應用的的瓶頸之一。在這種情況下,H.264作為新一代的視頻壓縮標準,以其高性能的壓縮效率,成為備受關注的焦點和研究問題。H.264通過運動估計/運動補償(MP/MC)消除視頻時間冗余,對差值圖像進行離散余弦變換(DCT)消除空間冗余,對量化后的系數進行可變長編碼(VLC)消除統計冗余,獲得了極高的壓縮效率。隨著嵌入式處理器性能的逐漸提升和3G網絡即將商用的推動,H.264以其優秀的壓縮性能,無論是無線信道傳輸方面,還是存儲容量有限的嵌入式設備都具有廣闊的應用前景。 但H.264在提升壓縮性能的同時付出的代價是算法復雜度的成倍增加,實際應用中人們對視頻解碼的實時性要求嚴格,已出現的對應算法代碼多基于PC通用處理器實現,而嵌入式設備的主頻和處理能力仍然相對有限,存儲容量相對較小,總線速率相對偏低,因此必須對標準對應算法進行優化移植,才能滿足實際應用的需求。 本文在對H.264標準及其新特性進行詳細介紹后,重點研究了在解碼端如何針對解碼耗時較多的模塊進行改進,然后將算法移植到ARM平臺,并針對平臺特點作出相應優化,最后完成解碼圖象顯示,并給出了測試結果。本文主要完成的工作如下: 詳細分析了H.264的參考軟件JM中解碼流程,并利用測試工具分析了各模塊耗時,針對耗時較多的模塊如插值運算及去塊濾波模塊,提出了對應的改進算法并在H.264的參考軟件JM86上進行了實現,PC測試實驗證明了算法改進的優越性和運算優化的可行性。最后針對ARM平臺,在對程序結構和對應代碼進行優化之后,將其移植到WINCE系統之下,同時給出了WINCE平臺解碼后圖象加速顯示方法,并對最終測試結果與性能做出了評價。

    標簽: 264 ARM 解碼 算法優化

    上傳時間: 2013-06-04

    上傳用戶:shijiang

  • 基于ARM的電網參數綜合監測儀的研制

    針對現代中低壓電網電能質量的監測及諧波治理的需要,論文綜合運用嵌入式技術、現代信號處理技術、虛擬儀器技術設計了一種新型低功耗、集成化的電網參數監測儀。此系統實現了對三相電網相/線電壓、電流、有功功率、無功功率、視在功率、電網頻率、功率因數以及三相電壓、電流的31次以內諧波的實時監測。 論文分析了基于微處理器的電力系統基本參數的測量原理;對被測信號的交流參量通過抽樣方法獲得,由多點的抽樣數據統計得到的結果可以減小隨機誤差的影響;基于DFT和FFT的諧波測量原理,將FFT應用于諧波分析獲得信號的頻域參數;針對諧波測量中的混疊誤差設計了二階抗混疊濾波器;分析了非同步采樣和對非時限信號的截斷造成的頻譜泄露和柵欄效應及其對諧波測量精度的影響。討論了常用的幾種窗函數對頻譜泄漏的抑制作用,在此基礎上選擇加海明窗對采樣信號進行處理;針對DDS具有高精度頻率合成的特點,將其應用到電網信號的采樣上,提高了采樣的同步性,使得測量精度滿足了系統的要求。上述方法需要大量快速的迭代運算,系統微處理器選用了32位ARM芯片LPC2132,提高了系統的數據處理能力和實時性。系統供電電源采用了開關電源、減小了體積,提高了效率;完成了下位機數據采集部分、二階抗混疊濾波器、測頻電路及通信模塊電路的設計;最后介紹了軟件設計部分,主要包含了數據采集的實現過程,FFT程序的設計,給出了各部分程序的流程圖;系統上位機軟件設計了電網數據處理程序,該軟件以LabWindows/CVI6.0為開發平臺,利用CVI豐富的庫函數,完成對數據的處理、顯示和記錄等工作,并采用雙線程運行模式,在數據采集和處理的同時完成了顯示、命令的發送和運行曲線等功能。 按上述方案設計的樣機經過三次電路制作與軟件調試,主要技術參數達到了設計要求,通過了實驗室測試,目前正在電力系統諧波治理系統中進行工業實驗。

    標簽: ARM 電網參數 儀的研制 監測

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:我好難過

  • 無刷直流電動機優化設計和參數分析

    稀土永磁直流無刷電動機實際上是以電子換向代替機械換向的直流電動機,因而保持了直流電動機的優良性能,具有較好的起動和調速性能,又因它無需機械換向使電機的結構簡單,可以根本上克服一般有刷電動機易于產生換向火花的弊病,在航天、機器人、數控機床等許多工業領域已得到廣泛的應用.本文從稀土永磁無刷直流電動機的基本工作原理出發,分析了稀土永磁無刷電動機同普通無刷直流電動機的區別;闡述了稀土永磁電動機設計原理,并給出設計方法,然后運用實例來說明.在此基礎上介紹遺傳算法的特點,用遺傳算法對稀土永磁電動機進行優化設計,達到預期的結果.最后,討論了電機的結構參數對電機性能的影響.通過對稀土永磁直流無刷電動機的設計,分析在具體設計時所要解決一些疑難問題,對其特點進行總結.用遺傳算法優化后,得出一些有用的結論.

    標簽: 無刷直流電動機 優化設計 參數分析

    上傳時間: 2013-04-24

    上傳用戶:chenjjer

亚洲欧美第一页_禁久久精品乱码_粉嫩av一区二区三区免费野_久草精品视频
一本大道久久精品懂色aⅴ| 国产又爽又黄的激情精品视频 | 国产人成精品一区二区三| 国产精品系列在线| 国产色产综合产在线视频| 国产综合久久久久久| 亚洲国产91| 日韩一区二区精品葵司在线| 夜夜爽www精品| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ蜜桃女| 亚洲一区3d动漫同人无遮挡| 亚洲调教视频在线观看| 欧美制服丝袜第一页| 欧美在线观看你懂的| 亚洲一区二区三区精品动漫| 亚洲在线一区| 亚洲午夜日本在线观看| 亚洲在线免费观看| 久久精品国产欧美激情| 久久成年人视频| 久久婷婷色综合| 欧美成人性网| 国产精品日韩精品欧美精品| 国产精品麻豆成人av电影艾秋 | 欧美日韩国产一区二区三区地区| 欧美日韩1234| 亚洲欧洲99久久| 欧美肉体xxxx裸体137大胆| 久久亚洲国产精品一区二区 | 先锋a资源在线看亚洲| 久久精品噜噜噜成人av农村| 欧美日韩一区二区在线视频| 国内精品视频在线观看| 国产精品a久久久久| 亚洲久久在线| 99国产欧美久久久精品| 在线综合视频| 日韩视频在线观看免费| 亚洲欧美一区二区视频| 一区二区三区视频在线播放| 亚洲国内精品| 国产精品成人播放| 欧美不卡视频一区| 久久免费国产精品1| 欧美在线观看www| 国产精品v片在线观看不卡| 亚洲激情黄色| 国内精品99| 最新国产拍偷乱拍精品| 模特精品裸拍一区| 国产精品爽黄69| 亚洲精品日韩在线观看| 久久亚洲私人国产精品va| 国产精品美女一区二区| 亚洲美女啪啪| 欧美激情四色| 亚洲国产欧美在线人成| 久久嫩草精品久久久久| 国产一区二区三区在线观看视频 | 欧美一区二区视频在线观看| 欧美日韩不卡合集视频| 亚洲第一页在线| 久久综合久色欧美综合狠狠 | 亚洲在线免费| 欧美人与性禽动交情品 | 欧美久久一级| 在线精品视频一区二区| 久久se精品一区二区| 国产日韩欧美中文| 欧美一区二区三区精品| 国产欧美日韩综合一区在线观看| 亚洲午夜一级| 国产精品大全| 亚洲在线1234| 国产欧美精品日韩| 亚洲欧美另类综合偷拍| 国产精品区一区二区三| 午夜精品久久久久久久男人的天堂 | 久久精品国产亚洲一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区视频孕妇 | 亚洲精品乱码视频| 免费亚洲一区| 亚洲精品国偷自产在线99热| 欧美成年视频| av成人手机在线| 欧美日韩一区二区三区免费看 | 国产一区二区三区av电影| 欧美主播一区二区三区| 国产夜色精品一区二区av| 欧美一级二区| 影音先锋亚洲精品| 欧美激情第8页| 亚洲视频在线观看免费| 国产美女精品免费电影| 久久精品五月| 91久久综合| 国产精品99一区二区| 欧美一区二区三区啪啪| 精品成人在线观看| 快播亚洲色图| 国产一区二区欧美日韩| 欧美一区中文字幕| 亚洲高清av在线| 欧美日韩在线视频一区二区| 亚洲欧美日韩在线一区| 在线日韩av片| 国产精品久久国产精品99gif | 欧美日韩在线电影| 性亚洲最疯狂xxxx高清| 亚洲第一在线综合网站| 国产精品videossex久久发布| 久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 亚洲人成在线观看一区二区| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 久久久久久亚洲精品杨幂换脸| 激情综合激情| 噜噜噜躁狠狠躁狠狠精品视频| a4yy欧美一区二区三区| 国产日韩欧美高清免费| 欧美成人精品| 欧美一区观看| 中文一区字幕| 亚洲国产美女久久久久| 国产伦精品一区二区三区免费迷 | 国产精品草草| 久久综合久久久久88| 午夜精品久久久久久久99黑人| 亚洲国产经典视频| 欧美色网一区二区| 欧美国产国产综合| 久久精品成人一区二区三区| 99国内精品久久| 亚洲缚视频在线观看| 国产精品亚洲综合一区在线观看 | 欧美精品激情在线观看| 亚洲欧美在线x视频| 99re6热在线精品视频播放速度| 一区二区三区亚洲| 国产精品手机在线| 欧美日韩精品综合| 欧美黑人国产人伦爽爽爽| 亚洲免费视频一区二区| 亚洲电影有码| 一区二区三区在线视频观看| 国产精品日韩一区| 国产精品v日韩精品| 欧美人与性动交cc0o| 欧美成人伊人久久综合网| 老司机午夜精品| 久久综合色播五月| 久久久久久九九九九| 在线综合亚洲| 亚洲国产经典视频| 亚洲福利免费| 亚洲福利免费| 99成人免费视频| 99国产一区| 一区二区三区日韩精品视频| 亚洲一区精品视频| 亚洲在线免费观看| 亚洲午夜影视影院在线观看| 欧美一区二区三区啪啪| 午夜免费久久久久| 亚洲欧美精品在线观看| 久久精品久久99精品久久| 欧美在线www| 校园春色国产精品| 久久久av水蜜桃| 久久午夜电影网| 欧美大尺度在线观看| 欧美激情综合色| 欧美国产一区在线| 国产精品久久久久久av下载红粉| 欧美网站在线观看| 国产美女精品视频| 国产精品久久久久久户外露出| 国产精品色婷婷久久58| 在线观看国产成人av片| 在线精品亚洲| 亚洲午夜电影| 看片网站欧美日韩| 国产精品国产三级国产普通话99 | 欧美激情精品久久久久| 国产精品欧美激情| 亚洲黑丝在线| 午夜精品久久久久久久蜜桃app| 久久久久九九九| 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮| 黑丝一区二区| 亚洲影院污污.| 乱人伦精品视频在线观看| 国产精品videosex极品| 在线免费日韩片| 香蕉久久夜色精品国产| 欧美日韩国产限制| 136国产福利精品导航网址| 午夜欧美精品| 欧美系列精品| 99视频精品| 欧美精品在欧美一区二区少妇|