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52.
本文给出了一种采用Handel-C设计理念,基于CCSDS图像压缩算法的硬件图像压缩核的设计过程. 算法实现过程中充分利用Handel-C语言的硬件并行实现机制,在各个硬件模块间大量采用并行运算和流水结构,提高了芯片的处理速度. 实验数据表明,本文压缩核的设计在资源消耗和码速率两方面取得了很好的折中. 在频率为50MHz的情况下,码速率可以达到15.2Mpixels/s;在8倍压缩情况下,平均PSNR接近40dB,16倍压缩情况下,平均PSNR超过30dB. 相似文献
53.
1 前言
通常情况下,技术成熟且高度标准化的工业市场用滚动轴承专门在精密生产线上进行生产。这些生产线具有大批量生产的能力。然而,为满足不同客户的要求、增强在国际市场上的竞争力以及促进世界环保,有必要探索更多的生产方法及设备。[第一段] 相似文献
54.
搜索引擎作为一种网络必备工具,已经受到业界的广泛关注。本文从理论角度出发,讨论了搜索引擎系统中的热点问题:网络蜘蛛和切词器,分析并比较了各自在实现算法上的优缺点,对未来研究方向进行展望。 相似文献
55.
一种纠错编码器的实现 总被引:4,自引:0,他引:4
在太空环境下 ,由于辐射导致的单粒子翻转效应 (SEC) ,使得小卫星上的存储器出现小概率错误。文章介绍了 [12 ,8]汉明码纠错设计的原理 ,探讨了用VHDL语言实现纠错编码器(EDAC)的方法 ,并最终用FPGA实现 相似文献
56.
57.
利用线性预测与查表法的高光谱图像压缩 总被引:2,自引:0,他引:2
提出了一种线性预测和多谱带查表相结合的高光谱图像无损压缩算法.首先,根据高光谱图像谱带间具有强相关性的特点,建立基于Yule-Walker方程的线性预测模型,其中方程系数矩阵为非Toeplitz形式的对称矩阵,需要使用改进的Levinson算法进行求解.其次,针对校正后的高光谱图像具有稀疏直方图的特点,提出了多谱带查表法,对线性预测的结果进行修正,去除这些图像中因校正引起的信息冗余;而对未校正图像,则不使用该步骤处理.最后,使用熵编码器对预测误差进行编码.分别使用自适应算术编码和Golomb-Rice编码作为熵编码器进行了测试,结果表明:本文算法具有较高的压缩比,压缩效果好于国际空间数据系统咨询委员会(CCSDS)的标准算法. 相似文献
58.
对中频炉筑炉材料、筑炉工艺和生产与维护方面存在的问题进行了分析,制订的优化措施大幅提高了中频炉的使用寿命。 相似文献
59.
60.
目的: 建立超高效液相色谱-串联质谱法(UPLC-MS/MS)测定人血浆中罗库溴铵浓度,并观察三组不同年龄手术患儿罗库溴铵的药代动力学。方法: 选择ASAⅠ或Ⅱ级全凭静脉下行择期手术患儿30例,根据年龄随机分为婴儿组(2月<年龄≤12月)、幼儿组(1岁<年龄≤3岁)及儿童组(3岁<年龄≤10岁),每组10例。罗库溴铵0.6 mg/kg静注2、4、6、8、10、15、20、25、30、40、60、90、120、180、240 min后取0.5 mL动脉血。UPLC-MS/MS法测定血浆中罗库溴铵浓度,DAS 3.1软件计算药代动力学参数。结果: 罗库溴铵在4~10 000 ng/mL范围内线性关系良好(r 2=0.998,n=8),定量下限为4 ng/mL,批内批间精密度(RSD)均小于15%,提取回收率为84.1%~90.3%。应用本法测定小儿静脉注射0.6 mg/kg罗库溴铵的药代动力学,主要的药代动力学参数:三组患儿t1/2分别为(58.3±18.1)、(56.7±14.1)、(61.5±12.7) min,Vd分别为(550.2±172.8) 、(422.2±11.3) 、(473.1±149.0) mL/kg,CL分别为(4.2±1.0)、(6.2±1.1)、(5.1±1.0) mL·kg-1·min-1。结论: 本研究建立的血浆罗库溴铵UPLC-MS/MS分析方法快速、简单、准确,能够满足血浆样品中罗库溴铵的定量检测。小儿罗库溴铵体内药代动力学过程符合二室模型,实际用药剂量按体重计算在婴儿应减小,儿童相应增大。 相似文献