- 由于Canny算法自身的復雜性,使得其做邊緣檢測的處理時間較長。針對這個問題,提出和實現了一種Canny算法的硬件加速功能。加速功能的設計是以FPGA為硬件基礎,并采用了流水線技術來對系統的結構改進和優化。最后通過對有加速器和無加速器的系統分別做圖像處理,并對統計時間對比分析。結果表明經過加速改進的系統相對節約了處理時間,并能實時高效地處理復雜圖像的邊緣。
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流水線技術 圖像處理 FPGA
- 通過研究通用串行循環冗余校驗(CRC)編碼技術并在此基礎上,利用等式代換或矩陣變換等方法推導出通用并行CRC編碼電路結構。根據傳統的并行CRC編碼方法,發現在高速數據傳輸校驗中,需要大量的人為計算量,由于計算量大,容易產生一些計算錯誤。于是在傳統的串行CRC編碼的思想基礎上,利用FOR循環語句與流水線技術相結合,提出基于FPGA的FOR循環并行CRC流水線算法。
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循環冗余校驗 流水線技術 FPGA
- 摘要:基于流水線技術,利用FPGA進行并行可重復配置高精度的FIR濾波器設計。使用VHDL可以很方便地改變濾波器的系數和階數。在DSP中采用這種FIR濾波器的設計方法可以充分發揮FPGA的優勢。數字濾波器可以濾除多余的噪聲
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FIR 流水線技術 并行 濾波器設計
- 在數字信號處理(DSP)領域,需要處理的數據量很大,并且實時性要求很高。傳統的DSP設計方法主要有采用固定功...
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流水線技術 FPGA DSP 運算
- 流水線技術是FPGA設計速度優化的有效方法之一。通過不同流水線級數和不同位寬的加法器和乘法器綜合數據的對比,說明在用FPGA實現數字信號處理硬件化運算中流水線技術的有效性和選擇方法。對流水線應用中設計方法的選擇、流水線首次延時和寄存器觸發時間、嵌入式存儲器塊的使用、控制流水線和數據流水線的劃分等需要注意的關鍵問題進行了簡要分析。
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FPGA DSP 流水線技術 運算
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