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電子發(fā)燒友網(wǎng)>可編程邏輯>離散小波變換的FPGA實(shí)現(xiàn)(一)

離散小波變換的FPGA實(shí)現(xiàn)(一)

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FPGA實(shí)現(xiàn)共軛變換圖像處理方法

本篇論文就針對共軛變換圖像處理方法在微光圖像處理領(lǐng)域的應(yīng)用,就如何在FPGA實(shí)現(xiàn)共軛變換圖像處理方法展開研究。首先在Matlab環(huán)境下,對常用的圖像增強(qiáng)算法和共軛變換圖像處理
2011-11-24 11:35:5655

離散傅里葉變換

《OpenCV3編程入門》書本配套源代碼:離散傅里葉變換
2016-06-06 15:39:445

離散傅里葉變換_OpenCV3編程入門-源碼例程

OpenCV3編程入門-源碼例程全集-離散傅里葉變換,感興趣的小伙伴們可以瞧一瞧。
2016-09-18 17:02:257

華清遠(yuǎn)見FPGA代碼-整數(shù)DCT變換的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)

華清遠(yuǎn)見FPGA代碼-整數(shù)DCT變換的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
2016-10-27 18:07:548

離散傅里葉變換-作業(yè)

第三章-離散傅里葉變換-作業(yè)
2016-12-28 14:23:300

離散傅里葉變換及其快速計(jì)算方法

第三章-離散傅里葉變換及其快速計(jì)算方法
2016-12-28 14:23:300

離散傅里葉變換

第三章-離散傅里葉變換
2016-12-28 14:23:300

離散傅里葉變換(DFT)

第3章--離散傅里葉變換(DFT)
2016-12-28 14:23:300

離散傅里葉變換及其快速計(jì)算方法

第三章 離散傅里葉變換及其快速計(jì)算方法
2016-12-28 14:23:300

離散傅里葉變換(DFT)及其快速算法(FFT)

第2章-離散傅里葉變換(DFT)及其快速算法(FFT)
2016-12-28 14:23:300

數(shù)字信號處理第3章-離散傅里葉變換(DFT)

數(shù)字信號處理第3章-離散傅里葉變換(DFT)
2016-12-28 14:23:300

離散傅里葉變換及其快速計(jì)算方法

離散傅里葉變換及其快速計(jì)算方法
2016-12-28 14:23:302

數(shù)字信號處理--第3章--離散傅里葉變換(DFT)

數(shù)字信號處理--第3章--離散傅里葉變換(DFT)
2016-12-28 14:23:300

變采樣率濾波的硬件離散小波變換

變采樣率濾波的硬件離散小波變換,下來看看
2017-01-08 15:59:0913

基于HVS的離散小波變換信息隱藏算法_王國才

基于HVS的離散小波變換信息隱藏算法_王國才
2017-03-19 11:38:261

基于FPGA的快速9/7整形離散小波變換系統(tǒng)的設(shè)計(jì)過程與仿真

CCSDS圖像數(shù)據(jù)壓縮標(biāo)準(zhǔn)中采用9/7整形離散小波變換為核心算法,該算法結(jié)構(gòu)簡單,易于硬件設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)。文中基于FPGA設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了9/7整數(shù)離散小波變換系統(tǒng),設(shè)計(jì)中使用內(nèi)部RAM存儲方式,減小了對存儲器
2017-11-24 14:26:23915

基于賽靈思FPGA的快速9/7整形離散小波變換系統(tǒng)設(shè)計(jì)

CCSDS圖像數(shù)據(jù)壓縮標(biāo)準(zhǔn)中采用9/7整形離散小波變換為核心算法,該算法結(jié)構(gòu)簡單,易于硬件設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)。文中基于FPGA設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)了9/7整數(shù)離散小波變換系統(tǒng),設(shè)計(jì)中使用內(nèi)部RAM存儲方式,減小了對存儲器
2017-11-25 03:41:01428

集中離散的傅氏變換以及matlab實(shí)現(xiàn)方法

分析:可見,離散序列的DTFT變換是周期的,這也符合Nyquist采樣定理的描述,連續(xù)時間信號經(jīng)周期采樣之后,所得的離散信號的頻譜是原連續(xù)信號頻譜的周期延拓。
2018-06-14 14:15:234413

基于FPGA二維離散小波變換核的實(shí)時可重構(gòu)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及仿真

這個項(xiàng)目旨在利用JBits實(shí)時可重構(gòu)系統(tǒng)完成一個基于二維離散小波變換核的全面設(shè)計(jì)過程 ,這包括仿真 ,調(diào)試 ,以及搭建 硬件與可重構(gòu)計(jì)算平臺的接口。 JBits API的發(fā)展使對Xilinx 4000 系列和Virtex系列 器件配置比特流成為可能 。
2019-05-03 08:40:001374

基于FPGA實(shí)現(xiàn)多種小波變換

基于提升框架的小波變換方法,利用FPGA 可編程特性可實(shí)現(xiàn)多種小波變換。提升框架(LS :Lifting Scheme) 是由Sweldens 等人在近幾年提出的一種小波變換方法,用它的框架結(jié)構(gòu)能有效地計(jì)算DWT。對于較長的濾波器,LS 的操作次數(shù)比濾波器組的操作方式減少將近一半,更適合硬件實(shí)現(xiàn)
2019-08-18 09:47:571918

如何使用FPGA實(shí)現(xiàn)多種小波變換

基于提升框架的小波變換方法,利用FPGA 可編程特性可實(shí)現(xiàn)多種小波變換。提升框架(LS :Lifting Scheme) 是由Sweldens 等人在近幾年提出的一種小波變換方法,用它的框架結(jié)構(gòu)能有
2019-08-25 11:01:315747

多級二維整數(shù)小波變換FPGA實(shí)現(xiàn)資料詳細(xì)說明

為了滿足整數(shù)小波變換實(shí)時應(yīng)用的需要,研究了整數(shù)小波變換FPGA實(shí)現(xiàn)問題。相對于DSP等傳統(tǒng)實(shí)現(xiàn)方式,用FPGA實(shí)現(xiàn)整數(shù)小波變換具有處理速度快,可重新配置硬件,易于修改移植等優(yōu)點(diǎn)。論文首先描述了二維
2021-02-01 11:53:339

使用高速FPGA實(shí)現(xiàn)離散分?jǐn)?shù)階Fourier變換的詳細(xì)資料說明

介紹了一種直接在時域和頻域?qū)π盘栠M(jìn)行離散的數(shù)值計(jì)算方法。針對工程實(shí)際,提出了一種基于FPGA的硬件實(shí)現(xiàn)方法。同時給出了具體的算法和計(jì)算機(jī)仿真結(jié)果。
2021-03-26 15:58:0321

簡述FPGA的快速傅立葉變換

摘要:在對FFT(快速傅立葉變換)算法進(jìn)行研究的基礎(chǔ)上,描述了用FPGA實(shí)現(xiàn)FFT的方法,并對其中的整體結(jié)構(gòu)、蝶形單元及性能等進(jìn)行了分析。 傅立葉變換是數(shù)字信號處理中的基本操作,廣泛應(yīng)用于表述及分析
2021-05-27 11:21:202016

離散余弦變換(DCT)的DSP仿真實(shí)現(xiàn)

離散余弦變換(DCT)的DSP仿真實(shí)現(xiàn)(長城電源技術(shù)_山西有限公司)-該文檔為離散余弦變換(DCT)的DSP仿真實(shí)現(xiàn)總結(jié)文檔,是一份很不錯的參考資料,具有較高參考價值,感興趣的可以下載看看………………
2021-09-16 11:10:221

基于FPGA提升框架的小波變換方法

基于提升框架的小波變換方法,利用FPGA 可編程特性可實(shí)現(xiàn)多種小波變換。提升框架(LS :Lifting Scheme) 是由Sweldens 等人在近幾年提出的一種小波變換方法,用它的框架結(jié)構(gòu)能有
2023-05-11 15:33:30456

離散小波變換FPGA實(shí)現(xiàn)(二)

眾所周知,小波變換的雙正交基就來自與小波函數(shù)和尺度函數(shù),而他們通過scale和平移來得到的小波函數(shù)族和尺度函數(shù)族表示了不同小波(尺度)函數(shù)的分辨率
2023-06-27 11:36:53680

傅里葉變換實(shí)現(xiàn)方法

傅里葉變換實(shí)現(xiàn)方法? 傅里葉變換是一種將信號在時間域和頻率域之間相互轉(zhuǎn)換的數(shù)學(xué)工具。它的實(shí)現(xiàn)方法有很多種,其中最常見的是離散傅里葉變換(DFT)和快速傅里葉變換(FFT)。 離散傅里葉變換是一種
2023-09-07 16:47:52575

傅里葉變換離散傅里葉變換的關(guān)系

傅里葉變換離散傅里葉變換的關(guān)系 傅里葉變換(Fourier Transform)是一種將時間域(或空間域)的信號轉(zhuǎn)換為頻率域(或波數(shù)域)的信號的數(shù)學(xué)工具。而離散傅里葉變換(Discrete
2023-09-07 17:04:151419

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