基于FPGA的中值滤波算法的方案与实现摘要在图像的收集、传输以及记实等进程中,由于受到多方面因素的影响,图像信号会不可防止地受到椒盐噪声的传染,这将会严正影响图像的前期阐发以及识别等处置,于是有需要用中值滤波器对于图像的椒盐噪声举行滤波预处置。
实际使用中,对于滤波器件不光申请能够将图像中的椒盐噪声滤除了,满足图像处置的实时性申请,并且还申请能够很好地保护图像细节,防止滤波后图像变患上模糊。
针对于传统的快捷中值滤波算法在滤除了图像椒盐噪声时存在图像细节模糊的缺陷,本文提出了一种基于FPGA的改善的快捷中值滤波算法。
该算法在中值滤波进程中,起首依据设定的阈值分辨滤波窗口的中间像素点的能否为噪声点,若是噪声点,就行使快捷中值滤波算法求出中值并交流中间点的原像素值,若不是噪声点,就不举行中值滤波处置。
行使MATLAB软件对于该算法举行仿真的下场评释,该算法具备精采的去噪以及图像细节相持的才气。
在该算法的FPGA实现进程中,欠缺行使FPGA硬件的并行性,并且付与流水线本领,普及了图像滤波的处置速率。
FPGA硬件实现的下场评释,该算法与传统的快捷滤波算法相比,不光能够满足图像处置的实时性申请,并且还能在滤除了图像椒盐噪声的同时,防止滤波后图像变患上模糊的缺陷,抵达了保护原始图像细节的目的。
2023/5/11 14:48:13 2.58MB 毕业设计 FPGA 中值滤波算法 UART
1
电工所研制告成天下第一根百米级铁基超导长线;日本迩来开拓出一种“光结构”让水随情景变更从容变色;武汉邮科院光传输改造天下记实一根光纤可供48亿人同时通话;迷信家们行使血液造出了激光;麻省理工研收回庞大的单芯片塔雷达传感器;俄发现新型激光切割机可切割种种玻璃以及陶货物料;英国军方69亿投资VR、激光刀兵以及虫豸无人机;加热方式用于识别纳米环路中的限度光;中国迷信家告成实现种种繁杂流体的全光操控;上海光机所激光电子减速患上到创记实高亮度高品质电子束
2023/5/11 14:23:27 5.19MB 论文
1
辩说罕有下场,毕业生专用,记实详尽的下场及谜底。
请参考,祝毕业顺遂
2023/5/11 11:32:07 44KB 毕业答辩常见
1
为中小型企业提供现代化的管理本领,普及企业产物信息的凑集、处置才气,联动及反映才气,为各级诱惑以及管理人员提供准确、实时的阐发数据。
1.体系付与人机交互的方式,界面美妙友好,信息盘问敏捷、便捷,数据存储清静牢靠。
2.对于用户输入的数据,举行严厉的数据查验,尽大概的防止人为差迟。
3.客户在拨打企业电话客服时,体系会自动付与、识别并记实复电的主叫号码并展现响应的客户信息。
4.客户电话打入时体系自动播放已经设定好的驱散词。
5.用户在拨打企业电话客服后,体系会举行自动语音诱惑,客户经由按键遴选,从而能够听到事后配置好的语音咨讯,如企业简介、信息、最新产物等……。
齐全咨讯信息经由按键就可患上到。
6.内线电话转接到座席电话成果,使复电者能够依据体系揭示,转入野失效率,与座席人员直接举行交流。
7.座席电话转接到座席电话成果。
2023/5/11 3:51:25 703KB C#开发实例
1
51单片机入门,让每一个初学者愈加轻松操作51单片机的使用,外面不光要详尽的教学,还搜罗实操例子,实际与实际相松散,上手更快
2023/5/10 19:15:20 12.24MB 51单片机 C语言
1
基于RFID的堆栈管理体系是在现有堆栈管理中引入RFID本领,对于堆栈到货查验、入库、调配库位、记实库存变更、盘问库存、出库等各个作业关键的数据举行自动化的数据收集,保障堆栈管理各个关键数据输入的速率以及准确性,确保企业实时准确地操作库存的其实数据,公平相持以及抑制企业库存。
2023/5/10 12:53:47 1.46MB RFID 仓库管理
1
用Xamarin.Android做了一个仿QQ上岸界面,具备记实头像上岸的成果
2023/5/10 8:05:17 14.08MB xamarin
1
吴恩达机械学习总体条记残缺版,首要记实吴教师上课时的重点,终于英文授课,照常要看条记的。
2023/5/9 19:43:36 11.4MB 吴恩达 机器学习 个人笔记
1
名目搜罗了:衡宇管理、租赁管理、免费管理、综合盘问、住户注销、访客注销、同样普通记实、体系管理、电费抄表等成果。
软件能够大大普及对于出租衡宇的管理,操作直不雅便捷,智能盘算各单元的免费名目,种种敏捷的盘问统计,自动举行报警揭示条约到期、免费名目到期、欠费情景,对于住户、访客注销付与了摄像头患上到头像信息,愈加便捷的患上到、录入、盘问种种信息。
2023/5/9 15:32:53 9.57MB C#
1
总体学习记实——MRC_01
2023/5/9 10:51:34 1.75MB MRC
1
共 962 条记录 首页 上一页 下一页 尾页
在日常工作中,钉钉打卡成了我生活中不可或缺的一部分。然而,有时候这个看似简单的任务却给我带来了不少烦恼。 每天早晚,我总是得牢记打开钉钉应用,点击"工作台",再找到"考勤打卡"进行签到。有时候因为工作忙碌,会忘记打卡,导致考勤异常,影响当月的工作评价。而且,由于我使用的是苹果手机,有时候系统更新后,钉钉的某些功能会出现异常,使得打卡变得更加麻烦。 另外,我的家人使用的是安卓手机,他们也经常抱怨钉钉打卡的繁琐。尤其是对于那些不太熟悉手机操作的长辈来说,每次打卡都是一次挑战。他们总是担心自己会操作失误,导致打卡失败。 为了解决这些烦恼,我开始思考是否可以通过编写一个全自动化脚本来实现钉钉打卡。经过一段时间的摸索和学习,我终于成功编写出了一个适用于苹果和安卓系统的钉钉打卡脚本。
2024-04-09 15:03 15KB 钉钉 钉钉打卡