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搜索资源 - 基于FPGA的实时视频图像采集处理系统设计
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基于FPGA的实时视频图像采集处理系统
随着社会的不断发展,视频图像采集处理技术在许多行业领域中扮演着非常重要的角色,如军事、安全监控、工业视觉等领域,而各行各业对于视频图像采集和处理技术的要求也越来越高。高速、实时性是主要发展趋势之一。目前,视频图像采集与处理技术的发展主要分为两类:一是基于PC在相关特定的PCIe采集板卡的基础上,通过软件对视频图像进行处理;二是利用相关的集成硬件如DSP、MCU、FPGA等对视频图像进行采集处理[1]。相对来讲后者的处理效果不如前者,但实时性好、体积小、方便使用,更适合于工业的需求。 FPGA现
所属分类:
硬件开发
发布日期:2018-11-29
文件大小:181248
提供者:
armos
基于DSP+FPGA的高清图像跟踪系统研制.pdf
目标识别与跟踪技术是目前图像处理研究的重点方向,在军事和民用领域中 具有广泛的应用价值,如精确制导武器、导弹飞机预警等军事领域,如交通管理、 刑事侦查等民用领域。其中,如何在复杂的背景中,提取、识别与跟踪特定目标 更是急需解决的问题。本文介绍了国内外图像跟踪系统的研究现状与发展趋势、 图像跟踪系统的基本组成与工作原理、详细功能和性能要求,设计了基于 DSP+FPGA的图像跟踪系统并进行了实验验证,主要工作包括: 1)本文设计的图像跟踪系统主要由图像跟踪电路、通讯控制电路和视频接口
所属分类:
硬件开发
发布日期:2020-01-27
文件大小:7340032
提供者:
drjiachen
基于FPGA的实时视频采集系统的设计与实现
实时的视频采集、存储和处理已经在各项工作和生活领域中得到广泛应用。文章介绍了基于FPGA的视频采集系统设计的总体框架,详细阐述了其中FPGA部分的设计,并进行了实际仿真,满足了实际需要,可以广泛应用于图像识别、网路视频传输和实时监控等各类图像信息处理系统。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-04
文件大小:359424
提供者:
weixin_38698927
FPGA的3D视频前端处理与显示系统设计
本文设计了一款基于FPGA的3D视频前端处理与显示系统。以两路摄像头采集的信号作为输入源,采用Altera公司的Cyclone IV系列FPGA芯片为处理核心,实时地完成数据采集和图像处理,采用LCOS微显示器件作为显示单元,得到了效果逼真的3D视频图像。
所属分类:
其它
发布日期:2020-07-26
文件大小:113664
提供者:
weixin_38624315
基于FPGA的视频采集显示系统
设计实现一种基于FPGA的视频采集显示系统,包括视频图像的采集、处理与显示3个部分。视频图像部分采用CCD摄像头OV7670作为视频数据的采集,利用在FPGA中构建FIFO并配合SDRAM高速读写实现视频图像数据的高速缓存处理,使用FPGA中构建的Nios Il嵌入式内核,实现对SDRAM的控制以及视频数据的TFT液晶实时显示。整个系统获得了较好图像采集、显示效果。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-29
文件大小:492544
提供者:
weixin_38738189
基于FPGA的实时视频图像采集与显示系统的设计与实
主要针对目前视频图像处理发展的现状,结合FPGA技术,设计了一个基于FPGA的实时视频图像采集与显示系统。系统采用FPGA作为主控芯片,搭栽专用的编码解码芯片进行图像的采集与显示,主要包括解码芯片的初始化、编码芯片的初始化、FPGA图像采集、PLL设置等几个功能模块。采用FPGA的标准设计流程及一些常用技巧来对整个系统进行编程。
所属分类:
其它
发布日期:2020-08-29
文件大小:239616
提供者:
weixin_38668274
基于FPGA的交通视频快速去雾系统的设计与实现
针对雾天交通监控视频图像退化问题,提出了一种基于FPGA架构的雾天交通视频图像快速去雾系统。首先将采集到的实时图像数据缓存到SDRAM中,然后在亮度分量基础上估计传播图,最后基于大气散射模型复原清晰图像。该系统利用FPGA并行运算处理能力强、逻辑资源丰富等特性,针对PAL制式640×480彩色图像,处理速度为60帧/s。实验结果表明,该系统在保证输出视频质量的前提下达到了很好的去雾效果。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:385024
提供者:
weixin_38693720
基于FPGA的实时视频图像采集处理系统设计
针对目前数字图像采集处理技术的实时性、大容量、小型化等特点,设计了一种基于FPGA的实时视频图像采集处理电路系统。采用FPGA作为整个系统的控制和图像数据处理中心。DDR2 SDRAM为高速储存模块核心器件,CMOS 7670为视频图像采集器件。并通过Quratus II和Modelsim等软件对系统的边缘检测算法、控制过程、各个模块等进行硬件工程设计和仿真,实现了视频图像从采集、存储到处理、显示的整个过程。实验表明,视频图像采集处理的动态画面流畅、清晰、实时性好。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-16
文件大小:316416
提供者:
weixin_38587473
基于FPGA的多路图像采集系统的软件设计
本文实现了一种结合Altera公司生产的CycloneII系列FPGA与视频解码芯片ADV7181B的嵌入式图像采集系统。系统具有低功耗、低成本、高可靠和灵活性好等特点。基于FPGA的多路图像采集系统采用两片FPGA作为主控芯片,完成四路视频画面的同时显示和切换,实现两个FPGA的级联配置,采用Verilog语言编写的控制逻辑解决了画面抖动问题。系统软件集成度高,硬件结构清晰简单,即可满足一般监控场合对多处位置进行实时监控的需求,又能为功能更复杂的图像处理、压缩、传输系统提供前端图像数据采集。
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-23
文件大小:714752
提供者:
weixin_38701952
嵌入式系统/ARM技术中的一种基于ARM和FPGA的嵌入式高速图像采集存储系统设计与实现
现代化生产和科学研究对图像采集系统要求日益提高。传统图像采集系统大都是基于PC机上,而在一些特殊的场合,尤其是在实时性要求较高时,普通的PC机显然无法满足应用要求。它主要包括图像采集模块、图像处理模块以及图像存储模块等。 1 系统结构及工作原理 本系统的结构模型,如图1所示。图像采集模块负责采集原始图像,并将原始图像数据送给FPGA,采用了可编程视频输入处理器SAA7113H。一帧图像采集完成后,ARM将图像数据通过FPGA取出,进行必要的处理,并形成图片文件存到CF卡中,本系统选用了P
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-21
文件大小:218112
提供者:
weixin_38555229
通信与网络中的基于FPGA的虚拟现实定位系统设计(一)
摘 要:虚拟现实技术是目前计算机信息科学中的前沿学科,文中设计了一种以FPGA 为核心的数据采集处理系统.利用HMC5883L和ADXL345对虚拟场景中物体的方位和朝向进行确定并通过以太网给虚拟场景主机发送数据.整个系统以FPGA作为主控制器,配以传感器数据采集,内部FIFO存储,以太网高速传输,从而把定位系统参数实时传送到上位机中,具有传输速度快.实时性等优点,实现了虚拟现实高精度定位的功能. 1 引言 虚拟现实(Virtual Reality,VR)是目前计算机应用方面活跃的技
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-20
文件大小:106496
提供者:
weixin_38661100
EDA/PLD中的基于FPGA+DSP架构视频处理系统设计
本系统采用基于FPGA与DSP协同工作进行视频处理的方案,实现视频采集、处理到传输的整个过程。 实时视频图像处理中,低层的预处理算法处理的数据量大,对处理速度要求高,但算法相对比较简单,适合于用FPGA进行硬件实现,这样能兼顾速度及灵活性。高层的处理算法结构复杂,适用于运算速度高、寻址方式灵活、通信机制强的DSP芯片宋实现。 DSP+FPGA架构的最大特点是结构灵活、有较强的通用性、适合于模块化设计,从而能够提高算法效率,同时其开发周期短、系统易于维护和升级,适合于
所属分类:
其它
发布日期:2020-10-20
文件大小:133120
提供者:
weixin_38677505
嵌入式系统/ARM技术中的一种嵌入式的实时视频采集系统设计
1 引言 随着中国机器人产业的迅猛发展,据预测到2010年,市场容量将超过93.1亿人民币。智能移动机器人是在室外环境中,将视频图像采集回来之后,按照预先给定的目标任务,结合已知的地理信息做出路径规划,在行驶的过程中能够不断感知和判断周围的环境信息,自主地做出各种决策,随时调整自身的行驶状态并执行相应的动作和操作[1]。在这个过程中,视频采集质量的好坏将直接影响整个系统的运行,是进行后续数字图像处理的前提条件。因此,必须有高性能的硬件设备和高质量的算法作为基础,实时视频采集才成为可能。本文
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-11
文件大小:223232
提供者:
weixin_38727579
EDA/PLD中的基于FPGA的FIFO设计和应用
引 言 在利用DSP实现视频实时跟踪时,需要进行大量高速的图像采集。而DSP本身自带的FIFO并不足以支持系统中大量数据的暂时存储,这就要求大的中间缓存,而专用的高速FIFO芯片价格昂贵且容量受限,大大增加了商业成本,因此在实际应用中寻找FIFO代替器件是很有必要的。 1 器件选择 这里在视频信号处理系统中,将利用FPGA作为桥梁,实现对SDRAM的控制,以达到大量高速存取数据的功能。之所以选取SDRAM,主要是因为在各种随机存取器件中,SDRAM的容量较大,价格较低,且数据突
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-09
文件大小:207872
提供者:
weixin_38729399
单片机与DSP中的基于DSP+FPGA的实时视频采集系统设计
0 引言 图像是自然生物或人造物理的观测系统对世界的记录,是以物理为载体,以介质来记录信息的一种形式。图像信息是人类认识世界的重要知识来源。据学者统计,人类所得的信息有80%以上是来自眼睛摄取的图像。而事实上,这种静态的图像已无法满足人们对视频信息的要求。随着人们对视频数据的要求越来越高,高清晰、实时性视频数据量越来越大,视频的实时处理难度也在逐渐增大。本文给出了一款基于DSP+FPGA的嵌入式实时视频采集系统的设计方法,该系统可以广泛应用于关系公共安全的场所,如银行、机场、车站、商场等。
所属分类:
其它
发布日期:2020-11-09
文件大小:180224
提供者:
weixin_38502814
基于FPGA的视频图像处理系统的设计
通过研究视频图像处理和视频图像帧格式以及FIF0缓存技术,提出了基于FPGA的视频图像处理系统设计。该设计运用帧间差分法、同步FIF0缓存设计,有效避免了图像处理系统设计中亚稳态和异步信号处理等时序性难题,实现了视频图像序列的动态目标检测系统设计。chipscope在线逻辑分析结果表明,所设计的系统具有实时的视频图像处理性能,与基于外接存储器缓存的系统设计相比较,稳定性更高,实时性更好,功耗更低。近年来,基于FPGA硬件技术的视频图像处理系统被广泛地应用于视频智能监控、智能交通系统、视频采集、跟
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-20
文件大小:199680
提供者:
weixin_38605144
基于FPGA的FIFO设计和应用
引 言 在利用DSP实现视频实时跟踪时,需要进行大量高速的图像采集。而DSP本身自带的FIFO并不足以支持系统中大量数据的暂时存储,这就要求大的中间缓存,而专用的高速FIFO芯片价格昂贵且容量受限,大大增加了商业成本,因此在实际应用中寻找FIFO代替器件是很有必要的。 1 器件选择 这里在视频信号处理系统中,将利用FPGA作为桥梁,实现对SDRAM的控制,以达到大量高速存取数据的功能。之所以选取SDRAM,主要是因为在各种随机存取器件中,SDRAM的容量较大,价格较低,且数据突
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:276480
提供者:
weixin_38742520
基于FPGA+DSP架构视频处理系统设计
本系统采用基于FPGA与DSP协同工作进行视频处理的方案,实现视频采集、处理到传输的整个过程。 实时视频图像处理中,低层的预处理算法处理的数据量大,对处理速度要求高,但算法相对比较简单,适合于用FPGA进行硬件实现,这样能兼顾速度及灵活性。高层的处理算法结构复杂,适用于运算速度高、寻址方式灵活、通信机制强的DSP芯片宋实现。 DSP+FPGA架构的特点是结构灵活、有较强的通用性、适合于模块化设计,从而能够提高算法效率,同时其开发周期短、系统易于维护和升级,适合于实时
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:206848
提供者:
weixin_38501045
基于FPGA的虚拟现实定位系统设计(一)
摘 要:虚拟现实技术是目前计算机信息科学中的前沿学科,文中设计了一种以FPGA 为的数据采集处理系统.利用HMC5883L和ADXL345对虚拟场景中物体的方位和朝向进行确定并通过以太网给虚拟场景主机发送数据.整个系统以FPGA作为主控制器,配以传感器数据采集,内部FIFO存储,以太网高速传输,从而把定位系统参数实时传送到上位机中,具有传输速度快.实时性等优点,实现了虚拟现实高精度定位的功能. 1 引言 虚拟现实(Virtual Reality,VR)是目前计算机应用方面活跃的技术研
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:114688
提供者:
weixin_38687505
一种基于ARM和FPGA的嵌入式高速图像采集存储系统设计与实现
现代化生产和科学研究对图像采集系统要求日益提高。传统图像采集系统大都是基于PC机上,而在一些特殊的场合,尤其是在实时性要求较高时,普通的PC机显然无法满足应用要求。它主要包括图像采集模块、图像处理模块以及图像存储模块等。 1 系统结构及工作原理 本系统的结构模型,如图1所示。图像采集模块负责采集原始图像,并将原始图像数据送给FPGA,采用了可编程视频输入处理器SAA7113H。一帧图像采集完成后,ARM将图像数据通过FPGA取出,进行必要的处理,并形成图片文件存到CF卡中,本系统选用了P
所属分类:
其它
发布日期:2021-01-19
文件大小:261120
提供者:
weixin_38598703
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