ट्याग: छवि मिलान

 
+

एल्गोरिथ्म-आधारित कम पावर VLSI आर्किटेक्चर 2d-मेस भिडियो वस्तु मोशन ट्र्याकिङको लागि

भिडियो वस्तुको लागि नयाँ VLSI वास्तुकला (VO) गति ट्र्याकिङले उपन्यास पदानुक्रमिक अनुकूली संरचित जाल टोपोलोजी प्रयोग गर्दछ. संरचित जालले जाल टोपोलोजी वर्णन गर्ने बिट्सको संख्यामा उल्लेखनीय कमी प्रदान गर्दछ. जाल नोड्स को गति VO को विरूपण को प्रतिनिधित्व गर्दछ. गति क्षतिपूर्ति affine रूपान्तरणको लागि गुणन-रहित एल्गोरिथ्म प्रयोग गरी गरिन्छ, उल्लेखनीय रूपमा डिकोडर वास्तुकला जटिलता कम गर्दै. एफाइन एकाइ पाइपलाइनले पर्याप्त ऊर्जा बचत योगदान गर्दछ. VO गति ट्र्याकिङ वास्तुकला नयाँ एल्गोरिदममा आधारित छ. यो दुई मुख्य भागहरु मिलेर बनेको छ: भिडियो वस्तु गति-अनुमान एकाइ (VOME) र भिडियो वस्तु गति-क्षतिपूर्ति इकाई (VOMC). VOME ले पदानुक्रमित अनुकूली संरचित जाल र जाल नोडहरूको गति भेक्टरहरू उत्पन्न गर्न दुई परिणामात्मक फ्रेमहरू प्रशोधन गर्दछ।. यसले विलम्बतालाई अनुकूलन गर्न समानान्तर ब्लक मिल्दो गति-अनुमान एकाइहरू लागू गर्दछ. VOMC ले सन्दर्भ फ्रेम प्रशोधन गर्छ, भिडियो फ्रेम भविष्यवाणी गर्न जाल नोडहरू र गति भेक्टरहरू. यसले समानान्तर थ्रेडहरू लागू गर्दछ जसमा प्रत्येक थ्रेडले स्केलेबल एफाइन एकाइहरूको पाइपलाइन श्रृंखला लागू गर्दछ।. यो गति-क्षतिपूर्ति एल्गोरिथ्मले एक साधारण वार्पिङ एकाइको प्रयोगलाई पदानुक्रमिक संरचना नक्सा गर्न अनुमति दिन्छ।. एफाइन एकाइले पदानुक्रमिक जालको कुनै पनि स्तरमा प्याचको बनावटलाई स्वतन्त्र रूपमा वार्प गर्छ।. प्रोसेसरले मेमोरी सिरियलाइजेशन एकाइ प्रयोग गर्दछ, जसले मेमोरीलाई समानान्तर एकाइहरूमा इन्टरफेस गर्दछ. वास्तुकला शीर्ष-डाउन कम-शक्ति डिजाइन विधि प्रयोग गरेर प्रोटोटाइप गरिएको छ. प्रदर्शन विश्लेषणले देखाउँछ कि यो प्रोसेसर अनलाइन वस्तु-आधारित भिडियो अनुप्रयोगहरू जस्तै MPEG-4 र VRML मा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

Wael Badawy र Magdy Bayoumi, "एल्गोरिथ्म-आधारित कम पावर VLSI आर्किटेक्चर 2d-मेस भिडियो वस्तु मोशन ट्र्याकिङको लागि,भिडियो टेक्नोलोजीका लागि सर्किट र प्रणालीहरूमा IEEE लेनदेन, भोल्युम. 12, छैन. 4, MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ। 2002, pp. 227-237

+

कम बिट-दर एप्लिकेसनहरूको साथ भिडियो कम्प्रेसनको लागि एक एफाइन आधारित एल्गोरिथ्म र SIMD आर्किटेक्चर

यस पेपरले कम बिट दर अनुप्रयोगहरूको साथ भिडियो कम्प्रेसनको लागि नयाँ affine-आधारित एल्गोरिथ्म र SIMD वास्तुकला प्रस्तुत गर्दछ।. प्रस्तावित एल्गोरिदम जाल-आधारित गति अनुमानको लागि प्रयोग गरिन्छ र यसलाई जाल-आधारित वर्ग-मिल्ने एल्गोरिदम नाम दिइएको छ। (MB- हाई स्कूल). MB-SMA हेक्सागोनल मिल्दो एल्गोरिदमको सरलीकृत संस्करण हो [1]. यस एल्गोरिथ्ममा, मा प्रस्तुत गरिएको गुणन मुक्त एल्गोरिथ्मबाट लाभ उठाउन दायाँ-कोण त्रिकोणीय जाल प्रयोग गरिन्छ [2] affine प्यारामिटरहरू गणना गर्नका लागि. प्रस्तावित एल्गोरिदमको हेक्सागोनल मिल्दो एल्गोरिदमको तुलनामा कम कम्प्युटेशनल लागत छ जबकि यसले लगभग उही शिखर संकेत-देखि-शोर अनुपात उत्पादन गर्दछ। (PSNR) मानहरू. MB-SMA ले कम्प्युटेशनल लागतको सन्दर्भमा सामान्यतया प्रयोग हुने गति अनुमान एल्गोरिदमहरू भन्दा राम्रो प्रदर्शन गर्दछ।, दक्षता र भिडियो गुणस्तर (अर्थात्, PSNR). MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ।. MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ। 26.9 MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ।. MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ।, MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ। 37 MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ।. MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ। (MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ।) 0.18-MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ।.

MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ।:

MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ।, MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ। (MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ।:16 , MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ।: 4 )

MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ। MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ।

MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ। , Wael Badawy, “कम बिट-दर एप्लिकेसनहरूको साथ भिडियो कम्प्रेसनको लागि एक एफाइन आधारित एल्गोरिथ्म र SIMD आर्किटेक्चर“, भिडियो टेक्नोलोजीका लागि सर्किट र प्रणालीहरूमा IEEE लेनदेन, भोल्युम. 16, MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ। 4, pp. 457-471, MB-SMA SIMD आर्किटेक्चर प्रयोग गरी लागू गरिएको छ जसमा ठूलो आन्तरिक मेमोरी ब्यान्डविथको उपयोग गर्न SRAM ब्लकहरूसँग ठूलो संख्यामा प्रशोधन तत्वहरू इम्बेड गरिएको छ। 2006. सार