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插值濾波器

  • 三次樣條插值函數構造與matlab實現

    在matlab中怎么實現三次樣條插值方法

    標簽: matlab 三次樣條 插值 函數

    上傳時間: 2017-02-06

    上傳用戶:retom127

  • 三次樣條插值

    在matlab中實現了三次樣條插值在三種邊界條件下的算法,以龍格函數為例

    標簽: 三次樣條 插值

    上傳時間: 2018-11-19

    上傳用戶:asdfghjk

  • 拉格朗日插值(第二重心公式)

    以龍格函數為例,實現了拉格朗日插值(第二重心公式)。

    標簽: 插值

    上傳時間: 2018-11-19

    上傳用戶:asdfghjk

  • 斬波器控制

    可以控制斬波器哦,,,,,,,,,,,,

    標簽: 斬波器 控制

    上傳時間: 2018-11-21

    上傳用戶:zls110

  • pod 平均量插值matlab程序

    pod平均量插值程序 :利用pod方法對空間數據平均量進行插值

    標簽: pod平均量插值程序 matlab

    上傳時間: 2019-09-20

    上傳用戶:tianpingdu

  • 基于邊緣指導的圖像插值算法

    一個非常好的基于邊緣指導的圖像插值算法仿真代碼,基于MATLAB 里面附有論文,課對照論文學習。

    標簽: 圖像 插值 算法

    上傳時間: 2021-02-24

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  • 基于邊緣指導的圖像插值算法

    一個非常好的基于邊緣指導的圖像插值算法仿真代碼,基于MATLAB 里面附有論文,課對照論文學習。

    標簽: 圖像 插值 算法

    上傳時間: 2021-02-24

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  • 有源帶通濾波器有源低通濾波器有源高通濾波器有源陷波器有源諧振濾波器5個Multisim源碼文件

    有源帶通濾波器有源低通濾波器有源高通濾波器有源陷波器有源諧振濾波器5個Multisim源碼文件

    標簽: 有源帶通濾波器 諧振 multisim

    上傳時間: 2021-11-12

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  • MPEG2視頻解碼器的FPGA設計.rar

    MPEG-2是MPEG組織在1994年為了高級工業標準的圖象質量以及更高的傳輸率所提出的視頻編碼標準,其優秀性使之成為過去十年應用最為廣泛的標準,也是未來十年影響力最為廣泛的標準之一。 本文以MPEG-2視頻標準為研究內容,建立系統級設計方案,設計FPGA原型芯片,并在FPGA系統中驗證視頻解碼芯片的功能。最后在0.18微米工藝下實現ASIC的前端設計。完成的主要工作包括以下幾個方面: 1.完成解碼系統的體系結構的設計,采用了自頂而下的設計方法,實現系統的功能單元的劃分;根據其視頻解碼的特點,確定解碼器的控制方式;把視頻數據分文幀內數據和幀間數據,實現兩種數據的并行解碼。 2.實現了具體模塊的設計:根據本文研究的要求,在比特流格式器模塊設計中提出了特有的解碼方式;在可變長模塊中的變長數據解碼采用組合邏輯外加查找表的方式實現,大大減少了變長數據解碼的時間;IQ、IDCT模塊采用流水的設計方法,減少數據計算的時間:運動補償模塊,針對模塊數據運算量大和訪問幀存儲器頻繁的特點,采用四個插值單元同時處理,增加像素緩沖器,充分利用并行性結構等方法來加快運動補償速度。 3.根據視頻解碼的參考軟件,通過解碼系統的仿真結果和軟件結果的比較來驗證模塊的功能正確性。最后用FPGA開發板實現了解碼系統的原型芯片驗證,取得了良好的解碼效果。 整個設計采用Verilog HDL語言描述,通過了現場可編程門陣列(FPGA)的原型驗證,并采用SIMC0.18μm工藝單元庫完成了該電路的邏輯綜合。經過實際視頻碼流測試,本文設計可以達到MPEG-2視頻主類主級的實時解碼的技術要求。

    標簽: MPEG2 FPGA 視頻解碼器

    上傳時間: 2013-07-27

    上傳用戶:ice_qi

  • 基于DSPFPGA的H264AVC實時編碼器

    H.264/AVC是ITU-T和ISO聯合推出的新標準,采用了近幾年視頻編碼方面的先進技術,以較高編碼效率和網絡友好性成為新一代國際視頻編碼標準。 本文以實現D1格式的H.264/AVC實時編碼器為目標,作者負責系統架構設計,軟硬件劃分以及部分模塊的硬件算法設計與實現。通過對H.264/AVC編碼器中主要模塊的算法復雜度的評估,算法特點的分析,同時考慮到編碼器系統的可伸縮性,可擴展性,本文采用了DSP+FPGA的系統架構。DSP充當核心處理器,而FPGA作為協處理器,針對編碼器中最復雜耗時的模塊一運動估計模塊,設計相應的硬件加速引擎,以提供編碼器所需要的實時性能。 H.264/AVC仍基于以前視頻編碼標準的運動補償混合編碼方案,其中一個主要的不同在于幀間預測采用了可變塊尺寸的運動估計,同時運動向量精度提高到1/4像素。更小和更多形狀的塊分割模式的采用,以及更加精確的亞像素位置的預測,可以改善運動補償精度,提高圖像質量和編碼效率,但同時也大大增加了編碼器的復雜度,因此需要設計專門的硬件加速引擎。 本文給出了1/4像素精度的運動估計基于FPGA的硬件算法設計與實現,包括整像素搜索,像素插值,亞像素(1/2,1/4)搜索以及多模式選擇(支持全部七種塊分割模式)。設計中,將多處理器技術和流水線技術相結合,提供高性能的并行計算能力,同時,采用合理的存儲器組織結構以提供高數據吞吐量,滿足運算的帶寬要求,并使編碼器具有較好的可伸縮性。最后,在Modelsim環境下建立測試平臺,完成了對整個設計的RTL級的仿真驗證,并針對Altera公司的FPGA芯片stratixⅡ系列的EP2S60-4器件進行優化,從而使工作頻率最終達到134MHz,分析數據表明該模塊能夠滿足編碼器的實時性要求。

    標簽: DSPFPGA H264 264 AVC

    上傳時間: 2013-07-24

    上傳用戶:sn2080395

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