DDRSDRAM控制器verilog代码.7z
2025/8/10 15:35:38 428KB DDRSDRAM控制器veri
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这是我第一次上传资料,名称是ARM9指令cache的verilog代码,非常有用,我正在研究Cache,希望大家将来多交流。
2025/8/7 10:12:27 3KB ARM ARM9 Cache Verilog
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边缘检测是数字图像处理中的一个基础且重要的概念,它用于识别图像中的边界,这些边界通常对应于物体的轮廓。
在硬件实现中,如使用VERILOG这种硬件描述语言(HDL),可以创建高效的边缘检测电路,这对于嵌入式系统、计算机视觉应用以及实时图像处理非常有用。
VERILOG是一种广泛使用的HDL,它允许工程师用类似于编程的语言来描述数字系统的逻辑功能。
通过VERILOG编写的代码可以在FPGA(现场可编程门阵列)或ASIC(应用专用集成电路)上实现,以硬件的形式执行特定的算法,如边缘检测。
边缘检测通常涉及一系计算图像像素的差分或梯度。
其中,最经典的算法之一是Sobel算子,它利用水平和垂直方向的一组滤波器对图像进行卷积,以找出强度变化的区域。
在VERILOG中实现Sobel算子,我们需要定义滤波器系数,并编写逻辑来计算像素邻域内的差分。
以下是可能的VERILOG代码结构:1.**模块定义**:定义一个名为“edge_detector”的模块,输入为原始图像的像素数据,输出为边缘检测后的结果。
可能还需要控制信号,如时钟和使能信号。
```verilogmoduleedge_detector(input[PIXEL_WIDTH-1:0]img_in,//输入图像像素outputreg[PIXEL_WIDTH-1:0]edge_out,//输出边缘像素inputclk,//时钟inputrst//重置信号);```2.**内部变量**:声明用于存储滤波器权重和中间结果的变量。
```verilogreg[PIXEL_WIDTH-1:0]horz_weight,vert_weight;//滤波器权重reg[PIXEL_WIDTH-1:0]horz_diff,vert_diff;//水平和垂直差分```3.**滤波器定义**:定义Sobel算子的水平和垂直滤波器权重。
```verilogparameterSOBEL_X={};//水平滤波器权重parameterSOBEL_Y={};//垂直滤波器权重```4.**计算差分**:在时钟的上升沿,对图像进行卷积并计算差分。
```verilogalways@(posedgeclk)beginif(!rst)beginedge_outTHRESHOLD)edge_out<='1;//达到阈值则认为是边缘,否则设为0end```6.**结束模块定义**:关闭模块。
```verilogendmodule```这个模块可以被综合到FPGA硬件中,实现高速、低延迟的边缘检测。
在实际应用中,可能还需要考虑图像的滚动缓冲、多级缓存和并行处理以提高效率。
VERILOG实现的边缘检测不仅涉及到图像处理的基本概念,还涵盖了数字逻辑设计、并行处理和实时系统设计等多个领域。
理解和实现这样的系统有助于提升硬件设计者在数字信号处理和嵌入式系统设计方面的技能。
2025/8/4 9:34:58 2.93MB verilog
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超完整的文档与代码,还做有笔记。
而且verilog代码经过服务器和FPGA的验证,完全正确。
2025/7/24 13:37:01 66KB DW8051 文档 代码 verilog
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基于FPGA的fir滤波器程序,verilog代码
2025/6/17 11:16:04 2.56MB fir滤波器
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详细的论文解释基于FPGA的BISS-C协议编码器接口技术研究及解码,附录包含完整Verilog代码。
2025/4/17 7:46:12 630KB FPGA BISS-C
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双线性插值算法的FPGA实现,Verilog代码,分享给大家一起学习!
2025/3/13 14:46:40 3.42MB 双线性插值 FPGA Verilog
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nandflash接口的verilog代码,总线使用wishbone
2025/3/6 15:57:05 2KB nandflash
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仿真已经有结果,moduleLcd12864(//针对型号为RT12864-SinputSys_Clk,inputRst,outputregLCD_RS,outputLCD_RW,outputLCD_E,outputreg[7:0]LCD_Data//outputPSB//串并控制端口,H为并行,L为串行,直接接5v//outputLCD_Rst,//液晶的复位端口,低电平有效
2025/2/25 9:53:55 40KB LCD12864 verilog
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(本人小论文代码,通过验证)本文提出一种新的FIR滤波器FPGA实现方法。
讨论了分布式算法原理,并提出了基于分布式算法FIR滤波器的实现方法。
通过改进型分布式算法结构减少硬件资源消耗,用流水线技术提高运算速度,采用分割查找表方法减小存储规模,并在Matlab和Modelsim仿真平台得到验证。
为了节省FPGA逻辑资源、提高系统速度,设计中引入了分布式算法实现有限脉冲响应滤波器(FiniteImpulseResponse,FIR)。
由于FIR滤波器在实现上主要是完成乘累加MAC的功能,采用传统MAC算法设计FIR滤波器将消耗大量硬件资源。
而采用分布式算法(DistributedArithmetic,DA),将MAC运算转化为查找表(Look-Up-Table,LUT)输出,不仅能在硬件规模上得到改善,而且更易通过实现流水线设计来提高速度。
因此本文采用分布式算法设计一个可配置的FIR滤波器,并以31阶的低通FIR滤波器为例说明分布式算法滤波器结构。
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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