1、引言 隨著現(xiàn)代高速處理器的迅猛發(fā)展,圖像處理技術(shù)也日益成熟。其中,移動目標(biāo)的視頻檢測與跟蹤是圖像處理、分析應(yīng)用的一個(gè)重要領(lǐng)域,是當(dāng)前相關(guān)領(lǐng)域的研究前沿。移動目標(biāo)視頻檢測與跟蹤技術(shù),在機(jī)器人視
視頻監(jiān)控系統(tǒng)是火車站、機(jī)場、銀行、娛樂場所、購物中心甚至家庭保安的重要組件。隨著安全風(fēng)險(xiǎn)的增加,對視覺監(jiān)視和記錄事件的需求以多種使用模式激增。因此,新架構(gòu)必須為橫跨一整套日漸繁雜的視頻監(jiān)控系統(tǒng)要求的成
視頻監(jiān)控系統(tǒng)是火車站、機(jī)場、銀行、娛樂場所、購物中心甚至家庭保安的重要組件。隨著安全風(fēng)險(xiǎn)的增加,對視覺監(jiān)視和記錄事件的需求以多種使用模式激增。因此,新架構(gòu)必須為橫跨一整套日漸繁雜的視頻監(jiān)控系統(tǒng)要求的成
通常,視頻處理系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)需要支持各種視頻和音頻標(biāo)準(zhǔn),并負(fù)責(zé)把信號從一種標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換到另一種標(biāo)準(zhǔn)。多媒體應(yīng)用要求以視頻速率處理信號,這意味著在開發(fā)過程中仿真必須實(shí)時(shí)運(yùn)行。 典型的視頻處理系統(tǒng)使用一個(gè)微處理
隨著數(shù)字融合的進(jìn)一步發(fā)展,系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)需要更大的靈活性,以解決將完全不同的標(biāo)準(zhǔn)和要求整合為同類產(chǎn)品時(shí)引發(fā)的諸多問題。本文介紹FPGA在視頻處理中的應(yīng)用,與ASSP和芯片組解決方案相比,F(xiàn)PGA可根據(jù)目前設(shè)計(jì)工
隨著數(shù)字融合的進(jìn)一步發(fā)展,系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)需要更大的靈活性,以解決將完全不同的標(biāo)準(zhǔn)和要求整合為同類產(chǎn)品時(shí)引發(fā)的諸多問題。本文介紹FPGA在視頻處理中的應(yīng)用,與ASSP和芯片組解決方案相比,F(xiàn)PGA可根據(jù)目前設(shè)計(jì)工
針對語音識別這種典型的多類分類問題,提取MFCC參數(shù)作為語音特征,采用支持向量機(jī)(SVM)作為識別算法,進(jìn)行非特定人孤立詞識別。在給出一種多類分類方法并分析該算法優(yōu)缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,對算法中的所有參數(shù)進(jìn)行測試,選取最佳參數(shù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn),識別率達(dá)到95%以上。為了滿足語音識別系統(tǒng)對實(shí)時(shí)性和便攜性的要求,將該算法在OMAP5912嵌入式系統(tǒng)開發(fā)平臺上進(jìn)行實(shí)現(xiàn),與傳統(tǒng)的語音識別系統(tǒng)相比,該系統(tǒng)易于使用,語音識別更為快速使捷,并且具有一定的通用性。
針對倍頻感應(yīng)加熱電源整流器的非線性特性引起網(wǎng)側(cè)電流畸變,功率因數(shù)低等問題,采用一種新型的軟開關(guān)Boost電路取代傳統(tǒng)LC濾波環(huán)節(jié)進(jìn)行功率因數(shù)校正。整個(gè)電源系統(tǒng)采用DSP+CPLD實(shí)現(xiàn)了CCM模式下的平均電流PFC控制和倍頻逆變模塊的分時(shí)-移相控制策略。仿真與試驗(yàn)結(jié)果實(shí)現(xiàn)了輸入側(cè)單位功率因數(shù),升壓電路的開關(guān)管在高頻開關(guān)狀態(tài)下實(shí)現(xiàn)ZCS開啟與ZVS關(guān)斷,開關(guān)損耗大大降低。
以30 kHz/3kW的超聲波電源為研究對象,采用DSP芯片代替單片機(jī),設(shè)計(jì)軟、硬件,實(shí)現(xiàn)頻率跟蹤和功率調(diào)節(jié)控制,提高系統(tǒng)實(shí)時(shí)性。在此采用全橋逆變器作為超聲振動系統(tǒng)的功率轉(zhuǎn)換主電路,解決由于負(fù)載溫度變化等原因產(chǎn)生諧振頻率的漂移,保證系統(tǒng)的高效率。研究粗精復(fù)合的頻率跟蹤方案,采用掃頻方法實(shí)現(xiàn)頻率粗跟蹤,采用硬件鎖相環(huán)實(shí)現(xiàn)精跟蹤。這兩種方法的結(jié)合既保證在較寬的頻率變化范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)頻率自動跟蹤,又保證跟蹤的快速、準(zhǔn)確。為適應(yīng)負(fù)載變化的要求.采用軟開關(guān)的PS-PWM控制方法,使系統(tǒng)的輸出功率連續(xù)可調(diào)。
介紹基于交流同步采樣和傅里葉算法的三相功率計(jì)算方法,采用TI公司的32位定點(diǎn)DSP TMS320F2812為控制器的CPU,根據(jù)非正弦周期信號的無功功率理論,固定采樣點(diǎn)數(shù),適時(shí)測量工頻周期,自適應(yīng)調(diào)整采樣問隔,解決了同步采樣問題。采用快速傅里葉算法,實(shí)現(xiàn)了對無功功率和有功功率的準(zhǔn)確測量,準(zhǔn)確跟蹤系統(tǒng)無功變化,使系統(tǒng)無功功率動態(tài)實(shí)時(shí)補(bǔ)償。
GPSOne綜合了GPS、CDMAlX(碼分多址分組數(shù)據(jù)交換網(wǎng)絡(luò))、GIS(地理信息系統(tǒng))和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù),是美國高通公司為基于位置業(yè)務(wù)而開發(fā)的定位技術(shù),采用Client/Server方式。它將無線輔助A-GPS和高級前向鏈路AFLT三角定位技術(shù)有
子系統(tǒng)劃分選擇方案 FPGA可與DSP處理器一起使用,作為獨(dú)立的預(yù)處理器(有時(shí)是后處理器)器件,或者作為協(xié)處理器。在預(yù)處理架構(gòu)中,F(xiàn)PGA直接位于數(shù)據(jù)通路中負(fù)責(zé)信號預(yù)處理,預(yù)處理后的信號可以高效又經(jīng)濟(jì)地移交
ADV611特性簡介 ADV611是一種低價(jià)、單片、低功耗、全數(shù)字的CMOS超大規(guī)模集成電路。工作溫度范圍是10~70 ℃。該芯片不僅集成了視頻編碼/解碼算法,還提供了數(shù)據(jù)壓縮效果的實(shí)時(shí)調(diào)節(jié)手段,數(shù)據(jù)輸出速率可以靈活
為了使視頻圖像獲得較好的主觀效果,視頻信號壓縮方案的選擇尤為重要。美國AD公司新推出的基于小波理論實(shí)時(shí)壓縮解壓縮芯片ADV611能較好地實(shí)行視頻信號壓縮,用該芯片實(shí)現(xiàn)的圖像壓縮具有壓縮可調(diào)范圍大,壓縮質(zhì)量高等
TDC原理 TDC是ACAM核心的超高精度的時(shí)間間隔測量產(chǎn)品,全數(shù)字化集成電路,采用標(biāo)準(zhǔn)CMOS工藝制造,對溫度和電壓的變化采用補(bǔ)償方式,以便能同時(shí)滿足高精度、高測量刷新率、低功耗和小體積等方面的要求。具體來講,TDC