新聞中心

EEPW首頁 > 嵌入式系統(tǒng) > 設計應用 > 用于海洋搜救的多片DSP圖像處理識別系統(tǒng)的實現

用于海洋搜救的多片DSP圖像處理識別系統(tǒng)的實現

作者:煙臺大學光電學院 畢文 邵左文 許兵 時間:2008-07-25 來源:中電網 收藏

圖像傳輸接口設計

本文引用地址:http://www.2s4d.com/article/86239.htm

  圖像數據通過2812--XINTF(16bit)/6416--HPI(32bit)接口傳輸,采用一片CPLD將2812-兩次輸出結果拼接成32bit。優(yōu)化2812-DSP-XINTF寄存器可使HPI接口傳輸速率達到最大。對XINTF寄存器的具體優(yōu)化值見表1。

 

圖像顯示

  采用監(jiān)視器顯示結果。標準S接口信號包括:行同步信號(_Hs)、場同步信號(VGA_Vs)以及紅、綠、藍三路模擬信號。VGA所需的時序同步信號由CPLD產生,所需的模擬信號由視頻D/A轉換器ADV7123實現。顯示接口電路框圖如圖7所示。

 

  由CPLD對各個6416單元數據輸出接口(EMIFB)總線進行總線仲裁,實現各個6416單元的圖像數據分時輸出。

  兩片采用“乒乓存取”工作方式的SRAM組成了圖像數據緩沖區(qū),每片SRAM存放一幀圖像,由CPLD控制。

系統(tǒng)軟件設計

  系統(tǒng)軟件流程圖如圖8所示。分為三個主要部分:圖像預處理、可疑目標提取及目標識別。

 

 

圖像預處理

  圖像濾波(多模板復合濾波算法)

  對比常用的多種濾波算法,其共同特征是:某種濾波算法只對部分噪聲有效;在較好地抑制噪聲的同時,難以保持圖像清晰度。而采用多模板復合濾波算法,可較好地解決這一問題,為邊緣提取奠定了基礎。

  邊緣檢測(改進的sobel算子)

  常用邊緣檢測算法受海面波紋的影響較為嚴重。相比之下,sobel算子效果較好,但也存在漏檢邊緣點的情況。本算法在傳統(tǒng)sobel算子兩個模板的基礎上,增加了六個模板,用下述八個模板對每個像素分別進行運算,然后取其中最大值替代該像素的值。

  這種改進的sobel算子使得邊緣檢測更加準確,但處理一幀圖像的運算量較大。采用改進的sobel算子進行圖像邊緣檢測處理后,將圖像二值化。改進的sobel算子不但檢測出了全部可疑目標,并且受海浪的影響較小。

 

  可疑目標提取與跟蹤

  為減少運算數據量,采用二次標記的方法提取可疑目標:

  ·利用貼標簽算法進行預標記,統(tǒng)計出物體數目并記錄其所在位置;

  ·根據上位機提供的模板信息,提取可疑目標;

  ·進行二次標記,僅標記已提取的可疑目標;

  ·對提取出的可疑目標進行跟蹤。

  目標識別與跟蹤

  當提取的可疑目標(一般是指象素數較少的小目標)達到一定的象素數后,采用Hu不變矩特征對可疑目標進行目標識別。

  對數字圖像f(x,y),p+q階矩(mpq)和中心矩(μpq)定義為

 

  其中p和q是非負的整數。圖像的(p+q)階歸一化的中心矩定義為:

 

  利用二階和三階歸一化的中心矩求出七個Hu不變矩組:

 

  A(x,y)則為位置(x,y)處不變矩的相關值。取A值最大處對應的點作為匹配點。

  由于不變矩描述的是圖像的統(tǒng)計特性,滿足對平移、伸縮、旋轉等變化的不變性,因而廣泛應用于圖像識別等領域。該算法的不足之處是計算量大。而僅僅處理局部可疑目標區(qū)域圖像數據的方法,可以大大減少數據運算量。對識別后的目標加框并跟蹤。

結論

  ·成功實現了用于海洋搜救的多片DSP識別系統(tǒng);

  ·成功實現了2812視頻數據采集;

  ·系統(tǒng)硬件的可拓展性增強了系統(tǒng)的通用性;

  ·軟件算法實際應用效果明顯。

  該系統(tǒng)(PCB板見圖9)還可實現對搜救目標的被動測距、可見光和長波紅外圖像的雙波段圖像融合等功能。另外,系統(tǒng)的強大處理能力和存儲空間,使其能在數字圖像處理領域發(fā)揮更大作用。


上一頁 1 2 下一頁

評論


相關推薦

技術專區(qū)

關閉