Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "przetwarzania obrazów" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Algorytm śledzenia obiektów w obrazie termowizyjnym i jego implementacja w układzie FPGA
Hardware implementation of tracking algorithm on thermovision images in FPGA
Autorzy:
Bieszczad, G.
Sosnowski, T.
Orżanowski, T.
Kastek, M.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/154009.pdf
Data publikacji:
2009
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
śledzenie obiektów
przetwarzania obrazów
termowizja
FPGA
object tracking
image processing
thermovision
Opis:
W artykule przedstawiono algorytm śledzenia obiektów na obrazach termowizyjnych za pomocą zmodyfikowanej metody SSD oraz propozycję jego implementacji sprzętowej w module programowalnym FPGA. Zastosowanie technologii FPGA pozwoliło na zastosowanie kilku technik przyspieszania obliczeń. Moduły realizujące algorytm zostały zaprojektowane tak, by obliczenia prowadzony były w trybie pipeliningu. Ponadto w celu zwiększenia szybkości działania algorytmu zastosowane zostało zrównoleglenie obliczeń. W artykule opisano architekturę zaprojektowanego systemu przetwarzania obrazów i śledzenia obiektów na obrazie metodą SSD.
In the article the architecture of hardware implementation of SSD tracking algorithm for thermal images is proposed. Object tracking is a process of finding chosen object on the following frame using knowledge about its position in previous frames [1, 3]. Gradient based methods like Sum-of-Squared-Differences (SSD) localize targets by analyzing differences between consequent frames. Finding target movement is performed by searching minimum of cost function in space and time. Cost function in this approach is a sum of squared differences. Sum of squared differences coefficient is a measure of difference between two fragments of images and equals (1). If searched object was detected at point (x, y) in previous frame, finding its location in following frame would mean finding (u, v) for which SSD coefficient is the smallest. The picture fragment centered at (x, y) with size equal to the size of the object is treated as the object model. Point (u, v) will then be a centre of the object that is the most similar to the model. This object in new frame is the one found by the SSD algorithm. SSD object estimation is not always reliable, when object is obscured or noised. To distinct reliable position estimation from noisy one the special SSDVar (2) coefficient was developed. The algorithm to calculate SSD coefficient for set of image fragments was proposed to be implemented in hardware, using parallel computation for every compared image fragments. The architecture of parallelized SSD computation unit is shown on Fig. 4 and Fig. 5. Main parts of computation unit were simulated in Quartus II environment.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2009, R. 55, nr 8, 8; 654-656
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Termolab - cyfrowy system przetwarzania obrazów termalnych wykorzystujący uniwersalny interfejs macierzowy
Termolab - digital system for imaging and analyzing thermal images using universal matrix interface
Autorzy:
Minkina, W.
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/152404.pdf
Data publikacji:
2002
Wydawca:
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich
Tematy:
cyfrowy system przetwarzania obrazów termalnych
uniwersalny interfejs macierzowy
digital system for imaging
universal matrix interface
Opis:
W pracy przedstawiono polski system TermoLab wspomagający analizę i wizualizację obrazów termalnych. Podstawową zaletą systemu TermoLab jest możliwość prowadzenia równoległej analizy danych pomiarowych uzyskanych z różnych kamer, co umożliwia wyznaczanie stopnia ich skorelowania. System jest autorskim pakietem oprogramowania dla komputerów PC działającym pod kontrolą systemu Windows 9x/2000. TermoLab umożliwia zaawansowaną analizę statystyczną i częstotliwościową termogramów. Dodatkowo, dzieki uniwersalnemu interfejsowi macierzowemu możliwa jest analiza obrazów termalnych pochodzących z pomiaru różnymi kamerami. W pracy przedstawiono przykładowe funkcje oraz opisano zadania programu TermoLab. Wskazano możliwe zastosowania pakietu jako systemu diagnostyki termalnej.
In the paper system Tremolab has been presented. Thermolab supports analysis of thermal images. System works under control of Windows`9x/2000 operating system. The system enables a basic and advanced statistical and frequency-domain analysis. Thermolab can also visualize thermal images in different palettes. Further, due to use of universal matrix interface (UMI) an analysis of thermograms stored by different types of cameras is possible. Due to this solution the correlation analysis of groups of thermograms is possible. On the basic of correlation analysis the diagnostic decision can be made. The system can be used as a sophisticated tool for the thermal-diagnostic applications.
Źródło:
Pomiary Automatyka Kontrola; 2002, R. 48, nr 4, 4; 9-10
0032-4140
Pojawia się w:
Pomiary Automatyka Kontrola
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies