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電子發(fā)燒友網(wǎng)>可編程邏輯>FPGA/ASIC技術(shù)>基于FPGA的實時紅外圖像放大模塊 - 全文

基于FPGA的實時紅外圖像放大模塊 - 全文

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2018-01-05 16:55:201

如何使用FPGA進行圖像實時處理系統(tǒng)的設計

FPGA的IP核內(nèi)置緩存模塊和乒乓讀寫結(jié)構(gòu)相結(jié)合,實現(xiàn)了圖像數(shù)據(jù)的緩存與提取,節(jié)省了存儲芯片所占用的片上空間,并且利用圖像預處理重復率高,但算法相對簡單的特點和FPGA數(shù)據(jù)并行處理,結(jié)合流水線的結(jié)構(gòu),大大縮短了圖像預處理的時間
2018-10-23 17:34:4417

使用英特爾高級綜合的英特爾FPGA上的實時圖像處理

了解使用高級綜合的英特爾?FPGA上的實時圖像處理。
2018-11-08 06:26:002811

16篇關(guān)于FPGA圖像處理的論文詳細資料免費下載

設計,Camera+li<x>nk協(xié)議和FPGA的數(shù)字圖像信號源設計,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)基于遺傳算法的圖像識別的研究,FPGA實現(xiàn)的視頻圖像縮放顯示,NiosⅡ的紅外圖像實時跟蹤系統(tǒng)
2018-12-25 08:00:0040

FPGA圖像處理關(guān)鍵優(yōu)勢是:能進行實時流水線運算

本人有過多年用FPGA圖像處理的經(jīng)驗,在此也談一下自己的看法。用FPGA圖像處理最關(guān)鍵的一點優(yōu)勢就是:FPGA能進行實時流水線運算,能達到最高的實時性。因此在一些對實時性要求非常高的應用領域
2019-07-19 09:47:078080

使用FPGA控制的高速圖像實時存儲的資料詳細說明

在高速圖像采集中.需要對采集的大量數(shù)據(jù)進行實時存儲。介紹了一種基于FPGA控制的高速圖像實時存儲系統(tǒng),該系統(tǒng)能在脫機方式下由FPGA直接控制IDE硬盤,實現(xiàn)高速圖像實時存儲,并通過PCI接口對硬盤進行事后訪問。目前,采用單硬盤時的記錄速度可達到24 MB/s。
2021-01-22 14:29:009

如何使用DSP和FPGA實現(xiàn)紅外圖像銳化算法的實現(xiàn)

為了改善紅外圖像的成像質(zhì)量,根據(jù)紅外圖像的特點,提出了一種改進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)進行實時處理。對普通拉氏銳化算法和受限拉氏銳化算法的處理效果進行比較。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,又保護了圖像的細節(jié)。
2021-01-25 16:04:006

如何使用FPGA實現(xiàn)多功能紅外圖像源系統(tǒng)的設計

提出了一種基于現(xiàn)場可編程門陣列(FPGA)的多功能紅外圖像源系統(tǒng)的設計方案。信號源系統(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

Nios II的紅外圖像實時跟蹤系統(tǒng)設計的詳細資料說明

目前國內(nèi)多數(shù)紅外圖像實時跟蹤系統(tǒng)采用DSP為核心處理器的結(jié)構(gòu),存在電路復雜、成本高的缺點。開發(fā)在FPGA中實現(xiàn)以NiosII為核心的紅外圖像實時跟蹤系統(tǒng),采用NioslI實現(xiàn)目標跟蹤算法,利用硬件
2021-02-01 11:53:003

如何使用FPGA實現(xiàn)小波圖像的方法詳細說明

基于小波變換的濾波方法應用于紅外圖像處理中可以在降低噪聲的同時提升圖像細節(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)。通過合理有效地進行算法硬件設計,在單片FPGA芯片上實現(xiàn)了圖像實時處理,有利于紅外機芯的小型化。
2021-02-01 14:54:005

如何使用FPGA實現(xiàn)折反射全景圖像查表實時展開

為設計嵌入式折反射全景實時成像系統(tǒng),在FPGA上通過查表實現(xiàn)折反射全景圖像展開,并結(jié)合FPGA特點。采用圖像分塊展開、時間隱藏數(shù)據(jù)讀寫技術(shù)、FPGA流水線等方法提高展開速度。實驗表明,將1024
2021-02-02 15:52:003

如何使用FPGA實現(xiàn)實時圖像增強算法

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
2021-02-03 15:21:0010

如何使用FPGA實時圖像轉(zhuǎn)換控制器的設計

介紹了XGA標準,設計了一種基于FPGA的XGA標準圖像實時控制器,它將PAL制式的電視信號轉(zhuǎn)換成XGA格式的信號。重點討論了圖像數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換過程及控制器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
2021-02-05 15:54:0010

如何使用FPGA實現(xiàn)數(shù)字X線圖像實時縮放模塊

本文介紹了一個自行設計的數(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線圖像實時縮放。
2021-03-18 16:39:004

基于FPGA實時圖像邊緣檢測系統(tǒng)設計

算法得以實現(xiàn)。 本篇闡述了基于FPGA設計一個能夠實時采集、實時處理并實時顯示的數(shù)字圖像處理系統(tǒng)的設計思想和流程,分析了攝像頭接口的時序;闡述了圖像信息的捕獲原理;詳細介紹了圖像邊緣檢測部分各模塊的功能;重點介紹了具有去噪
2021-06-30 09:49:011916

基于ARM與FPGA的嵌入式實時圖像處理平臺

基于ARM與FPGA的嵌入式實時圖像處理平臺(嵌入式開發(fā)流程包含哪些步驟和內(nèi)容)-該文檔為基于ARM與FPGA的嵌入式實時圖像處理平臺總結(jié)文檔,是一份很不錯的參考資料,具有較高參考價值,感興趣的可以下載看看………………
2021-07-30 11:41:525

基于FPGA實時圖像邊緣檢測系統(tǒng)的實現(xiàn)

上篇我們介紹了相關(guān)的算法原理以及外設特性,本篇我們將介紹一下基于FPGA實時圖像邊緣檢測系統(tǒng)的實現(xiàn)方案,算法的Verilog實現(xiàn)以及最終實現(xiàn)的檢測效果。
2022-04-21 10:56:072014

基于FPGA圖像實時處理系統(tǒng)設計

,系統(tǒng)實時性較差的問題。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,實現(xiàn)了圖像數(shù)據(jù)的緩存與提取,節(jié)省了存儲芯片所占用的片上空間,并且利用圖像預處理重復率高,但算法相對簡單的特點和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

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