如前所述,本系統主要完成對輸入視頻圖像的兩倍放大。圖像的放大主要是通過插值算法來實現的,下面詳細分析如何應用雙線性插值算法來實現倍焦功能。
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數字圖像倍焦系統 乘法器 FPGA
有限狀態機是一種常見的電路,由于時序電路和組合電路組成,設計有限狀態機的第一步是確定采用Moore狀態機還是采用Mealy狀態機。Mealy狀態機的狀態轉變不僅和當前狀態有關,而且和各輸入信號有關;Moore狀態機的轉變只和當前狀態有關。從電路實現功能上來講,任何一種都可以實現同樣的功能。但他們的輸出時序不同,所以選擇使用哪種狀態機是要根據具體情況來定。
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Moore狀態機 Mealy狀態機 FPGA
在數字圖像處理和通信、遙感圖像分析、醫學成像診斷等應用領域,為了便于顯示、觀察或進行進一步的處理,常常需要對原始的數字圖像進行特征提取(如邊緣檢測、邊緣銳化)、噪聲平滑濾波、幾何校正、尺寸縮放等處理,這類圖像處理技術稱為圖像的預處理。在實際應用中,圖像的預處理功能很多可以通過FPGA來實現。
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數字圖像倍焦系統 視頻解碼器 FPGA 視頻編碼器 乒乓緩沖區
設計了一種H.264標準的CAVLC編碼器,對原有軟件流程進行部分改進,提出了并行處理各編碼子模塊的算法結構。
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變長編碼 非零系數級編碼 FPGA
在FPGA/CPLD設計中,狀態機是最典型、應用最廣泛的時序電路模塊,如何設計一個穩定可靠的狀態機是我們必須面對的問題.
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時序電路 狀態機 FPGA
在FPGA+DSP系統設計系統中,FPGA經常作為DSP的協處理器來輔助完成一些計算任務。而這些計算工作中最消耗時間的就是乘法運算,因此本實例的主要內容就是幫助讀者學會調用硬件乘法IP核。
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DSP 協同處理 FPGA 硬件乘法器
MIPS(Microprocessor without Interlocked Pipeline STages)是一種典型的RISC(Reduced InstructiON Set Computer)微處理器,在嵌入式系統領域中得到廣泛的應用。MIPS32TM指令集開放,指令格式規整,易于流水線設計,大量使用寄存器操作。與CISC(Complex Instruction Set Computer)微處理器相比,RISC具有設計更簡單、設計周期更短等優點,并可以應用更多先進的技術,開發更快的下一代處理器。
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流水線CPU 時序設計 FPGA
以上的接口中,比較常用的接口是EMIF和HPI。其中總線接口需要協議支持,開發難度較大,串行接口開發簡單,但是速率較慢。VPORT等特殊接口一般是在特定的場合下應用,不具備通用性,而且需要修改DSP驅動,開發周期較長。
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DSP 協同處理 FPGA 通信接口 EMIF HPI BlockRAM
本文介紹了數字下變頻的組成結構,并通過一個具體的實例,給出了FPGA實現的具體過程。
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數字變頻 VHDL FPGA
FPGA的一個重要的應用領域就是數字信號處理,隨著FPGA密度和速度的提高,現在FPGA已經可以勝任一些原來只有專用芯片或者多DSP才能完成的計算任務。
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DSP 協同處理 FPGA
時延估計是雷達、聲納等領域經常遇到的一個問題,提出了利用相關計算法實現時延估計,并通過互譜插值提高估計精度。結合FPGA器件特性,運用VHDL語言編程,實現了整個相關算法。利用QuartusⅡ和Mat
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時延估計 估計精度 FPGA 內插
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