内容概要:本文详细探讨了在FPGA上使用Verilog语言实现SAD(Sum of Absolute Differences)算法及其与AHB接口的数据传输交互。SAD算法用于图像匹配和运动估计,文中介绍了SAD算法的计算模块设计,采用流水线架构提升计算效率。此外,还讨论了三种窗口配置(计算、储存及AHB接口数据交互)的功能实现,并详细描述了AHB接口的数据传输模块和状态查询功能的设计。最后,通过仿真测试和硬件验证确保了系统的正确性和高效性。 适合人群:对FPGA开发有一定了解,特别是从事图像处理和嵌入式系统设计的专业人士。 使用场景及目标:适用于需要高效图像处理的应用场景,如视频编码、机器视觉等。目标是通过优化SAD算法和AHB接口设计,提高图像处理的速度和精度。 阅读建议:读者可以通过本文深入了解FPGA在图像处理中的应用,尤其是SAD算法的具体实现细节和AHB接口的数据传输机制。建议结合实际项目进行实践,以更好地掌握相关技术和方法。
2025-09-26 15:41:26 417KB
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sad算法的实现,能运行,需要自己添加图片
2022-05-30 00:35:53 2KB sad算法实现
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只是一个很简单的立体匹配,可以运行。如果是做计算机视觉方面的东西,还是有一定的参考价值。下载下来直接可以运行
2022-03-10 16:54:46 23KB sad算法 matlab代码
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SAD(Sum of absolute differences)是一种图像匹配算法。基本思想:差的绝对值之和。此算法常用于图像块匹配,将每个像素对应数值之差的绝对值求和,据此评估两个图像块的相似度。该算法快速、但并不精确,通常用于多级处理的初步筛选。
2020-01-29 03:08:17 714KB 图像匹配算
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基于SAD算法的图像处理,图像的最小值与最大值
2019-12-21 18:57:22 2.58MB SAD算法
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color_sad 的基础算法以及卷积加速算法(分别以左右图为标准)
2019-12-21 18:51:08 713KB color_sad matlab
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