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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
基于嵌入式Linux远程图像监控系统的设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
系统以嵌入式微处理器S3C2440和Linux为核心平台,采用USB摄像头作为图像采集设备,利用Linux下视频设备应用编程接口V4L2和Qt/Embedded实现图像的采集,实时显示和JPEG格式图片保存,利用libjpeg库来实现视频数据的编解码以及通过以太网进行远程传输,实现一种功耗低、可靠性高和低成本的网络图像采集与传输系统设计方案。  相似文献   

2.
基于ARMLinux的图像采集与解码的实现   总被引:1,自引:1,他引:0  
以S3C2440和ARMLinux操作系统为基础,研究了视频图像的采集与解码的实现方法.对Linux下的视频采集技术进行了分析,介绍了Video4Linux编程接口的使用方法,以使用USB摄像头采集图像为例,将采集到的JPEG格式的图像数据利用赫夫曼解码及反离散余弦变换等方法,将其解码为RGB格式的图像,最终在LCD上显示.实现了具有视频采集、软件图像解码及显示功能的模块,可以应用到实际中.  相似文献   

3.
视频图像采集及处理技术在远程视频监控和可视电话中有着广泛的应用前景,驱动视频采集设备和获取视频数据并进行相应的处理,是实现这些应用的基础。针对这些应用,构建了一个基于嵌入式Linux和PXA270微处理器的视频采集与传输系统,利用Video4Linux实现USB摄像头视频数据采集,采集的视频数据经JPEG压缩后,在PXA270为核心的系统控制下通过以太网进行传输,并通过重新编译移植Webcam_server应用程序实现了实时视频采集。实验结果表明,该系统动态刷新良好,具有一定的实用性。  相似文献   

4.
该文介绍了一种基于arm-linux的视频传输系统。该系统通过USB摄像头采集视频数据,采用Video4Linux模块提供的编译接口进行视频采集程序的设计,经MPEG-4压缩算法对视频流进行压缩编码,使用实时传输协议和实时传输控制协议,实现流媒体数据的网络传输。整个系统建立在嵌入式构架上,能独立完成实时视频的采集、处理及传输功能。  相似文献   

5.
介绍了一种嵌入式ARM-Linux平台环境下的网络视频监控终端的软件实现方法;重点阐述了Linux下利用Video4 Linux提供的API函数进行视频采集的程序实现,介绍了Linux下基于socket编程的视频数据的网络传输,最后利用 Java Applet完成了视频的跨平台实时播放;测试结果表明,在图像分辨率为320x240大小时视频传输速率达到25帧每秒,并且可以同时连接10个客户端来察看监控图像;该系统运行稳定、成本较低,可以满足普通办公或是家居环境等室内视频监控的要求.  相似文献   

6.
基于Linux的视频采集系统的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
Linux操作系统由于其开源性,精简而高效的内核,丰富的网络性能以及对多种处理器结构的支持,使其在嵌入式领域得到了广泛的应用。利用Linux操作系统实现网络视频监控、可视电话和视频会议等应用已经成为可能,而实时获得视频数据是实现这些应用的必要前提。文章对Linux下的视频采集技术进行了详细的分析,介绍了Video4Linux编程接口的使用方法,并以使用USB摄像头采集图像为例,给出了Linux下视频采集的主要流程以及核心代码。  相似文献   

7.
嵌入式视频图像传输系统的设计与实现   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文介绍了一种基于嵌入式Linux和S3C2410平台的视频传输系统。该系统通过USB摄像头采集视频数据,采用Video4Linux模块提供的编译接口进行视频采集程序的设计,经MPEG-4压缩算法对视频流进行压缩编码,通过实时传输协议(RTP)和实时传输控制协议(RTCP)配合使用实现流媒体数据的网络传输。整个系统建立在嵌入式构架上,能独立完成实时视频的采集、处理及传输功能,可广泛应用于远程监控系统、可视电话、工业控制等领域。  相似文献   

8.
阐述了一种基于GPRs和嵌入式Linux的远程图像监控系统设计和实现方法。该系统主要由嵌入式视频采集终端和监控中心服务器组成。其中,嵌入式视频采集终端主要由摄像头视频采集模块、ARM模块、SIM900模块组成,监控中心服务器可实时监控远程终端的图像。系统软件采用嵌入式Linux,可编程实现图像数据采集、压缩和GPRs模块的网络连接与传输。  相似文献   

9.
Video4Linux是Linux下进行影像系统开发的核心。本文结合Video4Linux的关键技术,举例实现了Linux环境下使用USB摄像头进行视频图像采集功能。  相似文献   

10.
当前,网络通信设备成本居高不下。为降低网络实时监控系统中传输设备成本,设计采用高速、高性能单片机作为网络服务器,完成大数据量视频图像传输以及控制信号传递。搭建实验环境,编程实现前端视频采集、图像数据在网络服务器中的传输以及后端接收、处理和显示等代码。为改进和提高网络图像传输性能,使用单片机嵌入μC/OSII操作系统。实验结果表明,接收端视频图像显示清晰,控制信号传输时延满足使用要求。  相似文献   

11.
高端的视频采集应用不仅要求接口灵活、简单,还要有强大的数据处理能力,因此亟需将两者进行恰当的集成,为大范围内的视频采集与处理提供便利。根据嵌入式图像采集的实时性和可靠性特点,使用灵敏度高、抗干扰能力强的CCD摄像头,选取ADV7180解码芯片,提出一种以S3C6410为主控芯片的图像采集和存储系统结构。在完成接口硬件连接的基础上,设计出基于Linux平台的ADV7180驱动程序,重点阐述如何通过I2C总线对ADV7180芯片寄存器进行有效配置、以及视频数据经由DMA通道写入SDRAM的驱动方法。详细给出了提取YCbCr4:2:2格式视频数据的方法,并将其进行格式转换,最后写入LCD的帧缓冲区进行显示。测试结果表明,该接口使用方便有效,采集到的图像清晰流畅,实时性较高。  相似文献   

12.
基于ARM嵌入式的图像采集与显示系统设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
在基于S3C2440和嵌入式系统的平台上,实现能进行图像数据的实时获取,并进行相应的处理后把视频显示LCD上的设计过程.系统利用嵌入式Linux中的V4L2提供的API进行图像采集,利用S3C2440的高速运算能力对图像数据进行解压和格式转换,最后利用Framebuffer把图像实时显示在LCD上.  相似文献   

13.
杨艳  徐阳 《软件》2011,(11):60-64
本文设计了一种以嵌入式 WEB 服务器为核心,采用 B/S 结构的网络视频监控报警系统。该系统以 Intel Xscale PXA270芯片和嵌入式 Linux 系统为开发平台,通过 USB 摄像头采集图像,经处理传送到 WEB 服务器并通过 RJ-45 接口连接至互联网。通过等待浏览器的监控请求,为浏览器监控端提供实时视频图像,云台控制、视频录像、视频回放等操作控制。在被监控端,当传感器检测到报警信息时,系统会自动启动视频录制功能并记录视频信息。该系统具有操作维护简单、体积小巧、性能稳定、报警检测智能等优点。  相似文献   

14.
给出了在Linux系统下实现视频采集、数据传输以及视频显示的实现方法。该方法利用ARM开发板内核中的V4L2协议来完成图片的采集过程,并通过Linux下Socket编程实现图片数据从采集端到显示窗口的传输,视频显示终端则是基于Linux下Qt开发的数据窗口部件来实现的。  相似文献   

15.
介绍基于ARM处理器S3C6410、嵌入式Linux的网络视频监控系统的设计方案。该系统将嵌入式技术、网络技术和视频编码技术结合在一起,实现了V4L技术视频采集、基于MFC芯片的H.264标准编码压缩,并最终通过FFmpeg解码库对视频信息解码播放。测试结果表明,该系统的压缩率高,图像流畅清晰,实时性好。  相似文献   

16.
一种嵌入式网络摄像机的设计   总被引:5,自引:1,他引:4  
本论文设计了一种基于S3C2410嵌入式网络摄像机系统,该系统以裁减后的Linux2.6作为操作系统,采用USB接口摄像头采集视频数据与MJPEG压缩,设计实现了基于复用I/O的并发视频服务器,利用Java Applet实现网页中图像的实时播放,客服端通过Web服务器可以直接用浏览器观看视频服务器发送的MJPEG视频流.  相似文献   

17.
常慕  洪健  李钟慎 《自动化仪表》2010,31(3):16-18,22
针对机器视觉应用中图像采集与显示技术不规范、可靠性差的缺点,提出一种基于嵌人式技术的采集与显示方法。引入Video4Linux视频采集应用程序接口编程技术,通过直接读取和内存映射两种方法采集视频图像;同时结合JPEG图像压缩/解压缩库Libjpeg,对JPEG格式编码的图像文件进行解压缩处理;Framebuffer操作设备使用标准化的流程控制LCD的显示输出。该方法实现了采集与显示图像的功能,流程规范、工作可靠,为图像处理算法的开发与验证构建了实验平台。  相似文献   

18.
针对远程实验操作中实验动态信息可视化及实时性问题,利用ARM处理器和USB摄像头设计一个基于MJPG-streamer的嵌入式远程视频监控系统.该系统使用基于硬件压缩的USB摄像头进行视频信息采集,搭建MJPG-streamer流媒体服务器来完成视频数据的采集和传输.测试结果表明,该方案在帧率10 fps、分辨率640×480情况下,能实现流畅清晰的视频传输,且平均占用带宽约200 Kb/s,能满足远程实验的需求.  相似文献   

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