曹昊
摘要:在當(dāng)前的發(fā)展階段下,科技快速發(fā)展,在這個(gè)過(guò)程中圖像處理技術(shù)也取得了很大的進(jìn)步,更快的圖像處理速度,更高的清晰度以及更好的色彩成為圖像處理領(lǐng)域的永恒追求。在對(duì)圖像處理技術(shù)進(jìn)行研究時(shí),需要重視信息技術(shù)信息方法的融合以及應(yīng)用,從而全面提升視頻圖像處理的各項(xiàng)指標(biāo),使技術(shù)能夠獲得持續(xù)的進(jìn)步。目前來(lái)看FPGA視頻圖像處理技術(shù)在實(shí)際使用的過(guò)程中表現(xiàn)出了比較突出的優(yōu)勢(shì),能夠進(jìn)一步提升視頻圖像錘過(guò)程中的可靠性以及穩(wěn)定性,符合當(dāng)下對(duì)于視頻圖像處理的要求,因此需要對(duì)FPGA視頻圖像處理技術(shù)進(jìn)行深入分析,從而更好總結(jié)應(yīng)用FPGA視頻圖像處理技術(shù)的要點(diǎn)。
關(guān)鍵詞:FPGA:視頻圖像:處理
FPGA視頻圖像處理技術(shù)本身具有效率高,穩(wěn)定性強(qiáng)的特點(diǎn),但是在實(shí)際使用的過(guò)程中也有多種因素會(huì)影響圖像處理的效果。因此在使用該技術(shù)的過(guò)程中,需要對(duì)圖像處理的內(nèi)容進(jìn)行細(xì)致的分析,規(guī)劃好處置的技術(shù)策略,科學(xué)的評(píng)估圖像處理的效果,從而進(jìn)一步提升相關(guān)技術(shù)應(yīng)用的科學(xué)性與合理性,充分發(fā)揮出FPGA視頻圖像處理技術(shù)的優(yōu)勢(shì),這對(duì)于圖像處理任務(wù)的完成以及圖像處理技術(shù)的進(jìn)步具有重要的意義。
1 FPGA視頻圖像處理技術(shù)概述
在對(duì)視頻圖像處理技術(shù)進(jìn)行研究的過(guò)程中處理的策略以及處理的方法是研究的重點(diǎn)。目前隨著信息技術(shù)不斷發(fā)展成熟,視頻圖像幀格式以及FIFO緩存,被廣泛的應(yīng)用于圖像處理領(lǐng)域,使得圖像處理的水平得到很大的提升,圖像處理技術(shù)體系也進(jìn)一步完善。FPGA視頻圖像處理技術(shù)的提出以及應(yīng)用建立在已有技術(shù)框架的基礎(chǔ)上,是對(duì)現(xiàn)有技術(shù)體系的拓展延伸,F(xiàn)PGA視頻圖像處理技術(shù)的優(yōu)勢(shì)在于,能夠保證較為持久穩(wěn)定的圖像處理過(guò)程,并具有很強(qiáng)的適用性。從FPGA視頻圖像處理技術(shù)的實(shí)際使用情況來(lái)看,該圖像處理技術(shù)在運(yùn)行的過(guò)程中主要基于幀間差分法以及同步的FIFO緩存設(shè)計(jì),這兩項(xiàng)技術(shù)的結(jié)合,能夠有效的解決傳統(tǒng)圖像處理技術(shù)的一些弊端,在很大程度上提升了圖形處理過(guò)程中的亞穩(wěn)態(tài),并較好的解決了異步信號(hào)處理等時(shí)序性問(wèn)題,具有比較好的使用效果。
2動(dòng)態(tài)目標(biāo)檢測(cè)系統(tǒng)構(gòu)架
與傳統(tǒng)的圖像處理技術(shù)相比FPGA視頻圖像處理技術(shù)在實(shí)際使用的過(guò)程中展現(xiàn)出了諸多優(yōu)勢(shì),能夠較好的滿足實(shí)際使用的需求。但是從技術(shù)自身發(fā)展的角度來(lái)看,其自身的構(gòu)架還有很大的優(yōu)化空間,在使用技術(shù)的過(guò)程中,如果僅按照固定的處理策略以及處理方法,將無(wú)法達(dá)到理想的使用效果,甚至?xí)?dǎo)致圖像質(zhì)量損失嚴(yán)重。而動(dòng)態(tài)目標(biāo)檢測(cè)系統(tǒng)構(gòu)架就是一種基于不同處理對(duì)象的系統(tǒng)構(gòu)架,在使用的過(guò)程中,能夠根據(jù)處理對(duì)象的不同,采取不同的圖像處理方法策略,保證圖像處理的效果。
從動(dòng)態(tài)目標(biāo)檢測(cè)系統(tǒng)構(gòu)架對(duì)于FPGA視頻圖像處理技術(shù)改善情況來(lái)看,在系統(tǒng)構(gòu)架運(yùn)行的過(guò)程中,通過(guò)應(yīng)用視頻采集模塊、視頻圖像緩存模塊、數(shù)據(jù)視頻檢測(cè)模塊來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)視頻圖像類別的判定,通過(guò)三個(gè)模塊的協(xié)同運(yùn)作,能夠綜合提升視頻圖像的處理效果,并有效提升內(nèi)部處理策略的靈活性,改善了由于單一策略方法所導(dǎo)致的圖像處理質(zhì)量問(wèn)題,在實(shí)際的使用環(huán)節(jié)中,表現(xiàn)出了較好的使用效果。在硬件平臺(tái)運(yùn)行的過(guò)程中,F(xiàn)PGA視頻圖像處理芯片能夠?qū)λ邮盏降哪M視頻信號(hào)進(jìn)行分析,結(jié)合TVP5150解碼芯片,將模擬信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào),在此基礎(chǔ)上對(duì)圖像信息進(jìn)行高效處理,在應(yīng)用FPGA視頻圖像處理技術(shù)的過(guò)程中,采集模塊首先會(huì)對(duì)圖像視頻的信息進(jìn)行采集,依托于高效的采集與數(shù)據(jù)分析,從而實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)目標(biāo)檢測(cè)的效果,同時(shí)檢測(cè)的過(guò)程具有較高的可視化水平,能夠滿足使用人員的要求,進(jìn)一步提升技術(shù)應(yīng)用的效果。
3 FIFO緩存與幀差法設(shè)計(jì)
在使用FPGA視頻圖像處理技術(shù)的過(guò)程中,需要從實(shí)際的使用需求以及使用條件出發(fā),加強(qiáng)對(duì)技術(shù)的調(diào)整優(yōu)化,通過(guò)將FIFO緩存與幀差法應(yīng)用于FPGA視頻圖像處理技術(shù)中能夠進(jìn)一步提升圖像處理的效率,并改善圖像處理的質(zhì)量。在使用FIFO緩存與幀差法的過(guò)程中,視頻圖像的信息會(huì)通過(guò)轉(zhuǎn)碼芯片傳輸?shù)紽PGA視頻圖像處理芯片中,芯片能夠依托FIFO緩存與幀差法對(duì)視頻信號(hào)的頻率進(jìn)行有針對(duì)性的調(diào)整,例如,該系統(tǒng)利用VPIN_LLC分頻時(shí)鐘clk_675將亮度信號(hào)(灰度數(shù)據(jù)信號(hào))單獨(dú)提取出來(lái)寫(xiě)入FIFO做處理,實(shí)現(xiàn)這一點(diǎn)的前提是能夠?qū)ο嚓P(guān)的信號(hào)進(jìn)行準(zhǔn)確的判斷,分析出相關(guān)的信號(hào)是否為有效信號(hào)。在實(shí)際應(yīng)用的過(guò)程中可以通過(guò)綜合性的VHDL程序代碼寫(xiě)狀態(tài)FSM、EVA信號(hào)的分析,確保所獲得信號(hào)具有較高的準(zhǔn)確性,從而改善相關(guān)技術(shù)的使用效果
4 Chipscope在線邏輯分析
在當(dāng)前的發(fā)展階段下,隨著信息技術(shù)的發(fā)展,圖像處理技術(shù)也有了很大的進(jìn)步。目前的圖像處理技術(shù)具有更為豐富的功能以及更強(qiáng)的拓展性,在實(shí)際使用的過(guò)程中展現(xiàn)出了良好的使用性能。Chipscope在線邏輯分析主要被用于對(duì)圖像的檢測(cè)與分析純,從而更好的對(duì)圖像信息進(jìn)行判讀,在此基礎(chǔ)上不斷提升圖像處理技術(shù)的針對(duì)性,在提升圖像處理效率的同時(shí),改善圖像處理的質(zhì)量,這對(duì)于圖像處理技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展完善具有重要的意義。
Chipscope在線邏輯分析的優(yōu)勢(shì)在于能夠?qū)ο到y(tǒng)處理圖像的效果進(jìn)行檢測(cè)分析,從而為完善處理策略提供了基礎(chǔ)。在使用的過(guò)程中,需要針對(duì)系統(tǒng)內(nèi)部的節(jié)點(diǎn)以及信號(hào)等進(jìn)行詳細(xì)的分析,全面的了解系統(tǒng)的運(yùn)行情況,無(wú)論是對(duì)于嵌入式的硬件,還是軟件都可以應(yīng)用Chipscope在線邏輯分析功能,從而完善系統(tǒng)設(shè)置。比如可以應(yīng)用Chipscope在線邏輯分析對(duì)圖像信號(hào)的實(shí)時(shí)波形圖進(jìn)行分析以及調(diào)整,此外Chipscope在線邏輯分析還能對(duì)視頻輸入信號(hào)VPIN,緩存FIFO輸出douf等進(jìn)行檢測(cè)分析,從而進(jìn)一步視頻圖像處理技術(shù)實(shí)際的使用效果。
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