楊偉朋+張碩+陳洪恪+焦一丹
[摘 要]基于科技水平的不斷提升,人們要求越來越高的圖像處理技術。因為數(shù)字信號處理器的功能十分強大,其具備顯著的優(yōu)勢,因此被普遍地應用于圖像處理行業(yè)。為此,本文闡述了DSP芯片及其構造,以及實時圖像處理系統(tǒng)當中DSP芯片的應用,旨在對有關的行業(yè)起到一定的指導作用。
[關鍵詞]DSP芯片;實時;圖像處理;應用
中圖分類號:TP391.41 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2017)02-0105-01
當前時期,科學技術日益發(fā)展,人們平時的生活實際中非常普遍地應用視頻和圖像,為此,有關行業(yè)的熱門話題之一就是分析圖像處理技術。在實際應用一些圖像之前,要求實施銳化、除燥、識別、增強等處理,為了更加高效地傳輸圖像信息,還應當對圖像開展有目的性的壓縮處理。而DSP圖像處理技術的特點是重復性強、處理迅速、編程靈活、可靠性高等等,因而能夠有效地處理圖像。
1 DSP芯片及其構造分析
1.1 DSP芯片概述
數(shù)字信號處理器的簡稱就是DSP,如此的處理器是為了更加有效地控制數(shù)字信號而優(yōu)化設計處理器件的體系構造,因為DSP芯片的體系構造有別于一般的單片機,進而有著非常多的長處,其有著較快的處理速度與較強的復合處理功能,為此被普遍地應用于圖像處理當中。DSP芯片具備專門化的硬件乘法器,其操作方式是流水線的形式,因為工作方式有著相應的特殊性,所以導致DSP指令也有著很大的長處,從而可以大大地提升一系列數(shù)字信號的處理速度。并且,有目的性地優(yōu)化設計集成電路,從而確保如此的處理方式要比最為理想的CPU處理方式強幾十倍。
1.2 DSP芯片的構造
1.2.1 并行處理構造
在處理圖像的時候,要求的運算量比較大,因此單一性的處理器較難有效地處理實時圖像,這種情況下就少不了并行處理器的應用。通常來講,并行處理構造指的是DSP芯片當中涵蓋不少處理單元,一系列的單元之間不但可以并行存在,而且還可以在相同的周期當中操作各種任務和要求。另外,因為存在DSP芯片的其他一些總線,從而拓展了處理技術的范圍。圖像處理技術越來越發(fā)展,為了實現(xiàn)并行處理能力的提升,在處理圖像的時候,DSP芯片常常還會借助超標星系統(tǒng)、單指令數(shù)據(jù)流、超長指令字等構造,進而實現(xiàn)DSP芯片性能的大大提升。
1.2.2 哈佛構造
在一般的圖像處理系統(tǒng)當中,計算機系統(tǒng)常常應用的構造是馮·諾伊曼構造,在新形勢下的圖像處理當中,哈佛構造是大部分DSP芯片的應用構造,從而實現(xiàn)預算速度的提升。而哈佛構造就是在各種容量的空間當中存儲應用程序與信息數(shù)據(jù),以及配置儲存器,其一般是2個數(shù)量的儲存器。除此之外,還具備地址總線與程序總線組合而成的四套總線,數(shù)據(jù)總線跟程序總線互相分離,然而可以在相同機器的周期當中得到指令字與操作數(shù),為此能夠大大地提升執(zhí)行的速度。再者,數(shù)據(jù)儲存器和程序都在各種不同的空間當中分布,能夠重疊地進行取指和執(zhí)行。
2 實時圖像處理系統(tǒng)中DSP芯片的應用
2.1 DSP芯片的選擇
因為處理圖像要求運算大量的數(shù)據(jù),以及具備比較復雜的計算過程,為此需要非常高的計算結果的準確性。只有合理與科學地選擇DSP芯片,才可以提高圖像處理技術的質(zhì)量。對于DSP芯片的選擇來講,應當兼顧一系列的要素。在處理數(shù)字信號的系統(tǒng)當中,重點涵蓋的數(shù)據(jù)格式是浮點與定點,借助的數(shù)據(jù)格式不一樣,會存在不一樣的信號處理動態(tài)范圍、信噪比、精確性,以及數(shù)據(jù)格式的不一樣,也會導致不一樣的易用性和開發(fā)難度。在對浮點或者是定點DSP進行選擇的時候,先是應當研究轉化模數(shù)的比特數(shù),倘若所有圖像的像素在16bit以內(nèi),那么這種情況下就能夠選擇定點是16bit的DSP;倘若像素數(shù)在16bit以上,那么能夠選擇浮點的DSP,進而能夠捕捉更加廣闊的動態(tài)范圍。在條件一樣的時候,相比較于浮點DSP,定點DSP的可靠性好、成本低、功耗小,以及便于實現(xiàn)。另外,DSP芯片的選擇還應當結合開發(fā)軟件的難易性、芯片通信能力、芯片存儲構造、DMA功能、外部總線構造、運算速度等,進而更加有效地處理圖像。
2.2 立足于DSP芯片的實時圖像處理系統(tǒng)
立足于DSP的圖像處理系統(tǒng)重點是借助C6000這種有著較強運算能力的DSP實現(xiàn)圖像處理技術當中需要的實時性處理與運算速度。圖像處理系統(tǒng)的組成部分是三個模塊,即數(shù)據(jù)通訊處理、圖像處理、圖像采集。
2.2.1 簡易化圖像采集系統(tǒng)
一個完整的圖像成像系統(tǒng)不但要求有采集圖像信號的作用,而且要求有實時呈現(xiàn)圖像的功能,以及可以有效地分析圖像和反饋處理圖像的結果。要想更加有效地控制圖像處理,應當借助高速化的DSP芯片劃歸其為信息數(shù)據(jù)的中心處理模塊,且根據(jù)工作的實際要求選用多樣化的處理圖像的方法。
2.2.2 復雜化圖像采集復雜系統(tǒng)
在科技日新月異的影響下,人們要求更高的圖像處理技術。并且,因為不斷地增多了運算數(shù)據(jù)的量,這種情況下就借助基于FPGA控制的數(shù)字信號處理構造。借助并行的兩個DSP芯片來處理圖像可以提高壓縮數(shù)據(jù)的速率,根據(jù)工作實際的要求,在壓縮處理圖像的過程中,借助有目的性的算法,且打包處理圖像處理,再在系統(tǒng)的儲存單元當中存儲數(shù)據(jù)包數(shù)據(jù)或者是向輸出單元發(fā)送數(shù)據(jù)報數(shù)據(jù),一直到最后的輸出。
結語
總而言之,基于數(shù)字化社會的影響之下,DSP芯片業(yè)已變成電子產(chǎn)品、通信產(chǎn)品、計算機中的基本器件,且體現(xiàn)了非常關鍵的功能。對于圖像的實時處理系統(tǒng)來講,借助DSP芯片可以實現(xiàn)圖像處理精確性的大大提升,可以最大化地實現(xiàn)各種需要。為此,在新的形勢下,我們務必高度關注實時圖像處理系統(tǒng)中DSP芯片的應用,從而使其體現(xiàn)更大的作用和價值。并且,我們務必有效地把握DSP芯片的長處和不足,科學地探究DSP芯片的作用,從而有效地選擇和應用DSP芯片,最終優(yōu)化實時圖像處理系統(tǒng)。
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