外文文献及翻译-FPGA实现实时适应图像阈值
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1、PDF外文: PDFhttp:/ North.International Society for Optics and Photonics, 2004: 410-419 1 FPGA实现实时适应图像阈值 Elham Ashari 电气与计算机工程系 ,滑铁卢大学 理查德 霍恩西 计算机科学和工程系 ,纽约大学 摘要 : 本文提出了一种基于实时阈值的通用 FPGA结构 。 硬件架构是基于一种加权聚类算法的架构 ,这种算法的重点就在于聚类的前景和背景像素的阈值问题。该方法采用聚类的 二值加权神经网络法 找到两个像素组的质心 。 图像的阈值
2、是两个质心的平均值。因为对于每个输入的像素,选定的最近的权值是用来更新的,因而推荐一种自适应的阈值技术。更新是基于输入像素的灰度级和相关权值的差额的,通过学习快慢因素来衡 量其速率。 硬件系统是在 FPGA 平台上实现的,它包含两个功能模块。第一个模块获得图像框架阈值,另一个模块将阈值应用于图像的框架。两个模块的并行性和简单的硬件组成部分使其适用于实时应用程序,并且,其性能可与经常用于离线阈值技术相媲美。通过利用 FPGA对无数的例子进行模拟和实验,得到该算法的结果。这项工作的基本应用是确定激光的质心,但接下来将会讨论它在其他方面的应用。 关键词 :实时阈值 ,自适应阈
3、值 ,FPGA实现、神经网络 1 简介 图像二值化是图像处理的一个主要问题。如果要从一张图像上提取有用的信息,我们需要将 它分成不同的部分(例如背景色和前景色)来进行更为详细的分析。一般来说,前景色的像素的灰度级与背景色的灰度级是不同的。现在已有一些较好的使图像二值化地算法,就性能而不是就速度而言, 这些算法的主要目标在于高效率,然而对于一些应用,尤其对是在那些定制的硬件和实时应用程序来说,速度则是最关键的要求。可实现的快速而简单的阈值技术在实际成像系统中得到广泛应用。例如,结合了 CMOS 图像传感器的片上图像处理技术普遍存在于各种各样的成像系统当中。在这样一个系统当
4、中,图像的实时处理及其得到的相关信息是至关重要的。实时阈值技术的 应用领域包括机器人、汽车、目标追踪以及激光测距。在激光测距,即确定目标的运动范围的过程中,所捕获的图像为二值图像。阈值技术被用来从背景色中分离耀斑以及质心的定位。本文接下来将重点描述该技术的应用。 实时阈值的另一个应用是文件处理及光学字符识别( OCR)。例如,一个高速的扫描仪每分钟可扫描并处理大约超过 100 页的文件。这个系统中,为达到速度的要求,利用一种专用硬件对图像进行处理和二值化。其中,最为典型的例子就是,通过 CMOS或 CCD相机,由扫描仪捕获的图像,都被转换为二值图像。再由文本文档来储存这些相对统一的
5、 背景色信息。由于将图像转换为二值图像,可以在不丢失图像的重要数据信息的基础之上,明显减少图像的存储空间,因此,更适合输出和存储。 以上所提到的所有的应用都有一个共同点,就是都是利用高性能、高精度的系统,通过快速算法来完成阈值的转换。此外,在对图像做进一步的处理之前,都将图像的二值化作为预处理步骤。因此,它们要将目标从背景色中分离出来,就必须先进行最佳阈值的计算,以免丢失重要的数据信息(例如,物体的尺寸或形状)。 本文介绍了一种在实时应用中的图像阈值的新技术。这一阈值技术是通过 FPGA 实现的。第二节 2 对图像的二 值化进行了概述。针对著名的图像阈值技术
6、以及它们各自的性能进行了讨论。第三节描述了该阈值技术的算法。并就算法的性能,和其它算法进行了比较。第四节给出了算法的 FPGA实现。重点讨论了硬件实现的功能性能的实验结果。同时,就速度和面积,阐述了硬件的性能。第五节结合本文所描述的工作,引出了一些关键性的结论。对研究的结果进行了总结,同时对该算法的优缺点进行了重点阐述。 2 陈述问题 图像二值化的目的就是将图像分成两个部分,即前景色和后景色。在图像处理应用中,被赋值给目标的灰度值是不同于背景色的灰度值的。因此,阈值可以被 视为是分离背景色和前景色最有效的方法。阈值处理的输出是一个二值图像,该二值图像是通过给不同的像素赋
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