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Implementación sobre FPGA de un algoritmo de compresión de imágenes hiperespectrales bajo el estándar CCSDS 123.0-B-1

机译:CCSDS 123.0-B-1标准下高光谱图像压缩算法的FPGA实现

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摘要

A lo largo de la historia, nuestro planeta ha atravesado numerosas y diferentes etapas. Sin embargo, desde finales del cretácico no se vivía un cambio tan rápido como el actual. Y a la cabeza del cambio, nosotros, el ser humano. De igual manera que somos la causa, debemos ser también la solución, y el análisis a gran escala de la tierra está siendo un punto de interés para la comunidad científica en los últimos años. Prueba de ello es que, cada vez con más frecuencia, se lanzan gran cantidad de satélites cuya finalidad es el análisis, mediante fotografías, de la superficie terrestre. Una de las técnicas más versátiles para este análisis es la toma de imágenes hiperespectrales, donde no solo se captura el espectro visible, sino numerosas longitudes de onda. Suponen, eso sí un reto tecnológico, pues los sensores consumen más energía y las imágenes más memoria, ambos recursos escasos en el espacio. Dado que el análisis se hace en tierra firme, es importante una transmisión de datos eficaz y rápida. Por ello creemos que la compresión en tiempo real mediante FPGAs es la solución idónea, combinando un bajo consumo con una alta tasa de compresión, posibilitando el análisis ininterrumpido del astro en el que vivimos. En este trabajo de fin de grado se ha realizado una implementación sobre FPGA, utilizando VHDL, del estándar CCSDS 123. Este está diseñado para la compresión sin pérdida de imágenes hiperespectrales, y permite una amplia gama de configuraciones para adaptarse de manera óptima a cualquier tipo de imagen. Se ha comprobado exitosamente la validez de la implementación comparando los resultados obtenidos con otras implementaciones (software) existentes. Las principales ventajas que presentamos aquí es que se posibilita la compresión en tiempo real, obteniendo además un rendimiento energético muy prometedor. Estos resultados mejoran notablemente los de una implementación software del algoritmo, y permitirán la compresión de las imágenes a bordo de los satélites que las toman.
机译:在整个历史中,我们的星球经历了许多不同的阶段。但是,自白垩纪晚期以来,变化没有现在的变化快。在变革的顶端,我们人类。就像我们是事业一样,我们也必须成为解决方案,近年来,对地球的大规模分析一直是科学界关注的焦点。证明是,随着频率的增加,发射了许多卫星,其目的是通过照片分析地球表面。用于此分析的最通用的技术之一是高光谱成像,该技术不仅捕获可见光谱,而且捕获许多波长。这是一项技术挑战,因为传感器消耗更多的能量,图像消耗更多的内存,而这两种资源都是稀缺的。由于分析是在旱地上进行的,因此有效且快速的数据传输非常重要。因此,我们认为使用FPGA进行实时压缩是理想的解决方案,它将低功耗与高压缩率结合在一起,可以对我们所居住的恒星进行不间断的分析。在此最终项目中,已使用CCSDS 123标准的VHDL在FPGA上实现了该实现,旨在实现高光谱图像的无损压缩,并允许各种配置最佳地适应任何类型图片。通过将获得的结果与其他现有实现(软件)进行比较,已成功验证了实现的有效性。我们在这里展示的主要优点是可以进行实时压缩,并且还可以获得非常有前途的能源性能。这些结果显着改善了该算法的软件实现,并且将允许压缩拍摄图像的卫星上的图像。

著录项

  • 作者

    Báscones García Daniel;

  • 作者单位
  • 年度 2016
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 es
  • 中图分类

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