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相似文献
 共查询到14条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
在FPGA平台上,实现了RMMSE快速算法中三维矩阵的求逆。求逆功能模块基于并行、高效的心动阵列结构,采用上下三角(LU)分解求逆法。它由LU分解模块、三角矩阵求逆模块和矩阵乘积模块串联组成。矩阵数据顺序流过阵列,便得到求逆结果,仅花费19个时钟周期,具有很高的计算效率。将QuartusII仿真结果,与MATLAB计算结果进行了比较,验证了算法的正确性。  相似文献   

2.
介绍了采用现代较为常用的模拟退火算法对基于LUT结构的FPGA进行工艺映射的计算。首次采用点可见的编码方法对工艺映射的结果进行编码,在此基础上采用模拟退火算法进行计算,获得了较好的效果和收敛速度。  相似文献   

3.
基于FPGA的视频采集系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
以EP2C20F484C8为核心处理器,提供了一种可行的实时图像采集系统。介绍了FPGA在系统中的设计思想和工作内容,包括对图像采集系统的控制,对SDRAM的读写控制等。此设计集成了采集、存储、显示3大基本功能。由于采用一片FPGA完成对所有子模块的控制,从而简化了硬件组成,得到了令人满意的测试结果。  相似文献   

4.
针对传统图像处理平台采集、处理速度慢,显示分辨率低,不方便携带等问题,设计了一个基于FPGA的高速图像处理平台,包含高速图像的采集、处理、及显示。图像采集通过Camera Link接口采集图像,图像处理部分利用乒乓操作对图像数据进行高速存储,FPGA完成图像预处理,DSP进行运算复杂的图像处理,图像显示部分输出标准的视频信号进行DVI显示。实验结果表明,平台完成了对图像的高速处理,体积小,处理数据量大,可以替代传统图像处理平台,并应用到多种图像处理领域。  相似文献   

5.
设计了基于FPGA的投线仪激光检测系统。选用EP2C5T144C8N(FPGA)芯片作为硬件电路主核,利用Verilog语言和C#语言设计激光采集系统的软件,实现线阵CCD和AD转换芯片的驱动以及对采集数据的实时处理和显示。最终实验结果能满足激光投线仪的检测需求。  相似文献   

6.
为了在高速图像处理平台特定的网络结构中实现两片DSP与PHY芯片通过一个管理数据输入输出接口(Management Data Input/Output,MDIO)进行通信,利用VHDL语言实现了一个总线切换功能,并设计了一个MDIO总线信号捕获状态机,用该态机的输出来作为双向端口的控制信号,实现了MDIO总线信号在FPGA上实时透明双向传输和两条MDIO总线的实时切换。配合TI公司的网络开发套件,保证了平台正常的网络运行。  相似文献   

7.
利用现场可编程门阵列(FPGA)的内部资源,在FPGA中实现了高精度时间间隔测量系统的设计。  相似文献   

8.
基于FPGA平台,利用ADS830芯片,设计了一种激光干涉信号的高速数据采集系统,并将转换后的数据经过FPGA内部缓存存储到内部SRAM。  相似文献   

9.
为了解决大容量实时视频信号存储器存储延时,以及速率慢、总线利用率低的问题,提出一种基于视频帧信号,切换SDRAM和切换Bank完成视频信号快速、连续存储控制器的设计思路,解决了存储器总线效率低,视频帧信号不能完整顺序保存的问题.为后续视频处理器提供了高质量、高速率的视频码流,向实时视频监控DVR的设计奠定了基础.  相似文献   

10.
基于常规计数型TDC设计思想,通过FPGA芯片的内部PLL延迟相位技术和内部资源构建延迟链改进常规计数型TDC,时间间隔测量精度可达200 ps。该方法对激光测距、三维激光扫描仪、绝对重力仪等仪器中精密时间测量系统的研究具有实际意义。  相似文献   

11.
HASH算法MD5的高速实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
在分析HASH算法MD5的基础上详细介绍了目前主流的4种硬件实现方式,给出了其中迭代方式和基于缩短关键路径的循环展开方式的FPGA实现.基于缩短父键路径的循环展开方式有效的压缩了一半的工作时钟数,并提高了吞吐量,是目前所给出的国内外方案中占用硬件资源较小而工作效率较高的硬件实现方式.  相似文献   

12.
详细介绍了信号定时器的特点和工作原理,并给出一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的风廓线雷达信号定时器的设计方法.该信号定时器在某风廓线雷达中成功应用,且运行可靠,效果良好.  相似文献   

13.
作者从迎接21世纪对高等教育挑战的高度出发,讨论了转变教育思想和教育观念的重要性和必要性。重点阐述了素质教育的观念,变专业“对口”为“适应”的观念,以及创新能力的培养和学生个性的发展问题。  相似文献   

14.
提出了实现高阶时域有限差分法FDTD(2M,2N)的一种方法,把对时间的高阶差分转化为对空间的差分,相对于FDTD(2,2N),并不增加存储量。数值实验证明了这一方法的有效性。  相似文献   

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