一种像素级视频信息网络实时分级压缩传输方法

    公开(公告)号:CN102821303B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201210319096.9

    申请日:2012-08-31

    Abstract: 本发明提供一种像素级视频信息网络实时分级压缩传输方法,包括如下三步:在发送端对要传输的像素级视频信息的单帧视频图像以像素级方式逐一的进行分级压缩处理;对压缩编码后的像素级视频信息进行网络传输;在接收端对传输后的像素级视频信息根据需要进行显示。本发明采用分级压缩的方式对像素级视频信息进行压缩编码,一方面降低传输的数据量,使压缩后的像素级视频信息对网络宽带的要求降低;另一方面压缩编码后可以使用较少的数据表示更多的信息量,接收端对压缩后的像素级视频信息进行恢复时能够得到恢复质量较好的视频图像,从而提高了传输后的画面质量,这样就较好地平衡视频信号传输数据量、画面质量以及实时性之间的矛盾。

    一种用于模拟燃气轮机涡轮叶片工作的模拟器

    公开(公告)号:CN119400063A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411405887.2

    申请日:2024-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种用于模拟燃气轮机涡轮叶片工作的模拟器,涉及燃气轮机涡轮叶片模拟技术领域,具体在于解决背景技术中存在的在研发和设计多叶高辐射测温计时,没有对应的辅助模拟器用于检测和测试其性能和机械结构的合理性,本发明通过提供一种用于模拟燃气轮机涡轮叶片工作的模拟器,核心部分在于驱动电机、滑环以及叶片模拟组件等结构的设计,保证在叶片模拟组件高速旋转的同时可以获取相应的控制信号,达到验证多叶高辐射高温计光路正确性、验证多叶高辐射高温计软件温度场重构算法的正确性以及辅助验证多叶高辐射高温计伸缩机构以及其他机械结构设计的合理性的效果。

    一种基于FPGA的数字视频图像实时缩放处理方法

    公开(公告)号:CN103929599B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410181570.5

    申请日:2014-04-30

    Abstract: 一种基于FPGA的数字视频图像实时缩放处理方法,涉及一种图像处理方法。本发明是为了解决现有单核高分辨率视频缩放方法,对硬件性能要求高、功耗大的问题。本发明对接收的视频信号进行视频采集处理,获得数字视频信号,FPGA模块对数字视频信号根据终端显示器的个数m做一次分割处理,将数字视频信号分割成m路预处理多核缩放数据;根据视频信号的最高像素速率要求,分别选择缩放核类型和单个缩放模块中缩放核个数n;根据缩放核个数n,将每路预处理多核缩放数据分割成n等分,并将分割后的缩放数据发送至n个缩放核进行图像缩放;按照像素在帧内的先后顺序进行汇总合并,获得m路多核缩放数据并输出。本发明适用于图像处理。

    一种基于FPGA的数字视频图像实时缩放处理方法

    公开(公告)号:CN103929599A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410181570.5

    申请日:2014-04-30

    Abstract: 一种基于FPGA的数字视频图像实时缩放处理方法,涉及一种图像处理方法。本发明是为了解决现有单核高分辨率视频缩放方法,对硬件性能要求高、功耗大的问题。本发明对接收的视频信号进行视频采集处理,获得数字视频信号,FPGA模块对数字视频信号根据终端显示器的个数m做一次分割处理,将数字视频信号分割成m路预处理多核缩放数据;根据视频信号的最高像素速率要求,分别选择缩放核类型和单个缩放模块中缩放核个数n;根据缩放核个数n,将每路预处理多核缩放数据分割成n等分,并将分割后的缩放数据发送至n个缩放核进行图像缩放;按照像素在帧内的先后顺序进行汇总合并,获得m路多核缩放数据并输出。本发明适用于图像处理。

    一种像素级视频信息网络实时分级压缩传输方法

    公开(公告)号:CN102821303A

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201210319096.9

    申请日:2012-08-31

    Abstract: 本发明提供一种像素级视频信息网络实时分级压缩传输方法,包括如下三步:在发送端对要传输的像素级视频信息的单帧视频图像以像素级方式逐一的进行分级压缩处理;对压缩编码后的像素级视频信息进行网络传输;在接收端对传输后的像素级视频信息根据需要进行显示。本发明采用分级压缩的方式对像素级视频信息进行压缩编码,一方面降低传输的数据量,使压缩后的像素级视频信息对网络宽带的要求降低;另一方面压缩编码后可以使用较少的数据表示更多的信息量,接收端对压缩后的像素级视频信息进行恢复时能够得到恢复质量较好的视频图像,从而提高了传输后的画面质量,这样就较好地平衡视频信号传输数据量、画面质量以及实时性之间的矛盾。

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