基于环境光的图像显示方法及系统

    公开(公告)号:CN104882097A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510311666.3

    申请日:2015-06-08

    Abstract: 本发明涉及基于环境光的图像显示方法及系统,所述图像显示方法包括步骤:感测目标显示装置的环境光亮度;获取输入图像;通过低通滤波处理分离出所述输入图像的亮度信息的低频分量和高频分量;将所述目标显示装置的所述环境光亮度、环境光参考亮度作为影响因素对所述低频分量进行变换映射得到变换后的低频分量;将所述变换后的低频分量减去所述环境光亮度后和所述高频分量进行合并以生成与所述输入图像相对应的输出图像;以及将所述输出图像提供至所述目标显示装置进行显示。本发明从图像处理角度通过对输入图像进行处理以提升显示图像质量,能够以较低的硬件成本使不同环境光下的显示图像正确再现更多的细节。

    一种显示屏交互式显示方法

    公开(公告)号:CN104767832A

    公开(公告)日:2015-07-08

    申请号:CN201510219148.9

    申请日:2015-04-30

    Abstract: 本发明涉及一种显示屏交互式显示方法,其例如应用于移动终端且包括步骤:(i)将自身当前所处位置发送至所述服务器端,以供所述服务器确定显示屏与所述移动终端的距离;(ii)从服务器端获取显示屏列表,所述显示屏列表包含多个显示屏;(iii)按照与所述移动终端的距离从近到远依次排序显示所述显示屏列表中的所述多个显示屏;以及(iv)响应用户操作将弹幕信息发送至所述服务器端,以由所述服务器端将所述弹幕信息提供给目标显示屏以弹幕形式进行播放。本发明的方法使得用户可通过移动终端发布弹幕信息,因此可以更好地与显示屏进行交互、和/或更好地提高显示屏的知名度。

    基于GPU编程的红外反射特性仿真方法

    公开(公告)号:CN102968521B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201210415035.2

    申请日:2012-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于GPU编程的红外反射特性仿真方法,主要解决现P有技术存在的反射效应仿真的物理真实感不高,实时性差的不足。其实现过程是:获得后缀为DDS的太阳直射辐射纹理D、天空背景辐射纹理S、大气路径辐射纹理L和大气透过率纹理T;获得计算BRDF需要的材质参数M;利用材质参数M,根据简化的Schlick BRDF反射模型,计算不同像素点对太阳直射辐射的反射量E1和对天空背景辐射的反射量E2;将DDS纹理写入材质脚本的纹理单元中,生成能仿真红外反射效应的材质脚本,并通过GPU完成对材质脚本的解析和编译并载入显存中;运行这些脚本程序,实时模拟红外反射效应。本发明具有仿真真实感强、实时性高等优点,可应用于红外成像系统的研发、测试与评估。

    一种基于FPGA的红外预处理存储系统及存储方法

    公开(公告)号:CN104156907A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410400589.4

    申请日:2014-08-14

    Abstract: 本发明提供了一种基于FPGA的红外预处理存储系统及存储方法,存储系统包括FPGA模块、用于存储输入信号和输出信号的SDRAM模块、用于接收来自信号源的输入信号并将输入信号传输给FPGA模块的信号输入模块、用于接收来自FPGA模块的输出信号并为后端的外围设备提供数据流的信号输出模块、USB模块、单片机模块、上位机模块;基于FPGA+MCU的架构,基于FPGA的红外预处理存储系统使用SDRAM作为缓存,FPGA负责图像信号的传输,而MCU负责指令的解析,FPGA和MCU分工明确,充分发挥了各自的有点,完全满足图像处理的实时性要求,并不需要高速的DDR系列存储器,大大降低系统的成本。

    一种基于FPGA的图像数据采集存储系统

    公开(公告)号:CN104102601A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201410338712.4

    申请日:2014-07-16

    Abstract: 本发明提供了一种基于FPGA的图像数据采集存储系统,包括系统主控模块,存储模块和电源管理模块;系统主控模块解析任务管理机指令,根据指令控制采集CMOS相机数据和IMU数据,通过LVDS模块向存储模块传输融合后的数据;存储模块通过LVDS模块接收系统控制模块传输的数据,并将其写入NAND FLASH阵列进行存储;电源管理模块负责给系统各模块提供稳定的直流电源;选用FPGA作为控制板的主控制器,每个存储板也选用FPGA作为存储控制器,每个存储板设置有独立的存储控制器对存储板读写及通信进行控制,单个存储板设计完全相同,系统总容量取决于存储板数量,可以无限扩容无容量上限,满足各种大容量应用需求。

    一种基于FPGA的实时模板卷积实现方法

    公开(公告)号:CN104035750A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410258255.8

    申请日:2014-06-11

    Abstract: 本发明提供了一种基于FPGA的实时模板卷积实现方法,实现平台为FPGA,在FPGA中构建n组模板卷积运算单元进行并行计算,模板大小为mxm,每组模板卷积运算单元由m个乘法器和m-1个加法器组成;运算过程中,m个乘法器的图像数据和模板数据利用FPGA内部m+1个寄存器给出,通过水平方向并行计算和垂直方向流水计算,实现模板卷积运算;提高了模板卷积的运算速度,能够更好地满足实时性的要求,同时增大了卷积模板的大小,从而改善了模板卷积的处理结果,可应用于图像增强、边缘检测以及目标识别等数字图像处理技术领域,尤其用于对实时性要求较高的系统。

    图像采集系统
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107370924B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201710587346.X

    申请日:2017-07-18

    Abstract: 本发明涉及一种图像采集系统,包括:图像源(11),用于产生源图像;采集卡(12),电连接所述图像源(11),用于对所述源图像进行编码及解析处理;系统软件(13),安装于所述采集卡(12)和与所述采集卡(12)电连接的上位机上,用于控制所述图像源(11)和所述采集卡(12)进行图像采集与传输。本发明提供的图像采集系统集图像采集与数据存储于一体,具有高性能、低功耗、小型化、高可靠性等特点应用于众多领域,可以适应野外、高空、机载等不同应用环境。

    基于DPM算法的目标检测方法

    公开(公告)号:CN107480585A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710544443.0

    申请日:2017-07-06

    Abstract: 本发明涉及一种基于DPM算法的目标检测方法,其特征在于,包括如下步骤:(a)根据阈值离线训练获得双尺度滤波器;(b)读取待检测图像;(c)提取ROI区域;(d)根据所述阈值将所述ROI区域拼接为第一区域和第二区域;(e)根据所述第一区域和所述第二区域计算HOG特征金字塔;(f)根据所述双尺度滤波器和所述HOG特征金字塔获取目标区域;(g)将所述目标区域映射到所述待检测图像以完成目标位置的检测。本发明去除大量无用背景区域,提高了检测效率,对不同尺度的目标检测时存在对小目标漏检的问题,使全局多尺度目标得到检测,提升了检测结果的准确性,使DPM算法更好的应用于实际工程中。

    基于环境光的图像显示方法及系统

    公开(公告)号:CN104882097B

    公开(公告)日:2017-11-21

    申请号:CN201510311666.3

    申请日:2015-06-08

    Abstract: 本发明涉及基于环境光的图像显示方法及系统,所述图像显示方法包括步骤:感测目标显示装置的环境光亮度;获取输入图像;通过低通滤波处理分离出所述输入图像的亮度信息的低频分量和高频分量;将所述目标显示装置的所述环境光亮度、环境光参考亮度作为影响因素对所述低频分量进行变换映射得到变换后的低频分量;将所述变换后的低频分量减去所述环境光亮度后和所述高频分量进行合并以生成与所述输入图像相对应的输出图像;以及将所述输出图像提供至所述目标显示装置进行显示。本发明从图像处理角度通过对输入图像进行处理以提升显示图像质量,能够以较低的硬件成本使不同环境光下的显示图像正确再现更多的细节。

    基于时变编码测量的红外超分辨率成像方法

    公开(公告)号:CN103442234B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201310392234.0

    申请日:2013-08-31

    Abstract: 本发明公开一种基于时变编码测量的红外超分辨率成像方法,主要解决现有红外成像技术由于焦平面阵列制作工艺限制导致成像分辨率过低的问题。本发明的成像方法包括:(1).设置编码模板;(2).获得时变低分辨率编码图像;(3).图像预处理;(4).重构超分辨率图像。本发明在红外探测器的焦平面阵列前添加了编码模板,通过时变编码测量方法获得多幅红外低分辨率图像,采用像素重排法获得红外超分辨率图像。本发明具有节省焦平面阵列像元,结构简单,运算复杂度低,重构准确度高,实时性高的优点。本发明可用于空间遥感、精确制导、目标识别与跟踪、医学成像等领域。

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