產地類別 | 進口 | 電動機功率 | 36kW |
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讀出方式 | 多圈型讀出方式 | 工作原理 | 可編程/參數化 |
外形尺寸 | 44*50mm | 外型尺寸 | 43*35mm |
應用領域 | 生物產業,農業,文體,石油,紡織皮革 | 重量 | 1.58kg |
產品簡介
詳細介紹
1098439編碼器關鍵模塊并行算法設計DBS60E-TGFQD1024
DBS60E-TGFQD1024中基于塊的運動估計和運動補償是視頻編碼的重要組成部分,它所耗費的時間占了整個編碼時間的60%以上。所以在保證視頻編碼質量的前提下,如何優化運動估計、降低編碼時間復雜度是當今視頻編碼的研究熱點。本文研究H.264的編碼原理,重點介紹編碼原理及其關鍵技術,主要研究幀間預測的運動估計。為了提高編碼效率,在現有視頻編碼技術的基礎上,提出了一種基于Jensen-Shannon Divergence(簡稱JSD)相似度的運動估計優化算法。該算法思想為:檢測相鄰幀的相似度,如果兩幀場景變化不大,則將上一幀的編碼信息直接賦值給當前幀,從而省去了當前幀幀內或者幀間預測編碼所用的時間。實驗證明,該算法在不影響編碼質量的基礎上,有效減少了編碼時間,保證了視頻傳輸的實時性。H.264高效的編碼性能是以非常復雜的計算量為代價的,所以除了優化編碼算法,一個能夠有效處理這些計算量的平臺對H.264算法的適時應用同樣具有重要意義。TI公司推出的TMS320DM6446平臺具有強大的DSP內核、優化的加速器和豐富的外設接口,是目前視頻處理器的理想選擇。結合DM6446的結構特點,本文對H.264算法進行移植和優化,使其能夠在該平臺上顯示其強大的編碼性能。
1098439編碼器關鍵模塊并行算法設計DBS60E-TGFQD1024
DBS60E-TGFQD1024針對超高清視頻編碼的實時性需求以及熵編碼系統中存在的數據吞吐率瓶頸,提出了一種基于波前并行處理(WPP)技術的硬件架構,在提高編碼并行度的同時保留了行與行的依賴性,提升了編碼系統的數據吞吐率與壓縮效率。該架構可以進行三線程編碼樹單元同步編碼,提高了近三倍的編碼并行性;采用同步更新單元保證線程之間概率模型的同步更新;單線程內的概率模型支持多個二元的符號的并行更新;初始化單元支持對多種模式下編碼單元的概率初始化;支持在線模式和離線模式,可以更好地平衡熵編碼與其他模塊的吞吐差異。本設計實現的熵編碼器單周期處理的平均數據量為5B,在SMIC 55nm工藝下,其綜合頻率達到300MHz,吞吐率為1512Mb/s,與參考設計相比,數據吞吐率提升了89%。仿真結果表明,本設計提出的熵編碼器性能滿足超高清視頻8K和120fJ/s的實時編碼需求。
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1098857 DFS60E-BEEN00360
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數控機床回參考點過程及回參考點故障的類型,總結回參考點故障診斷維修方法?;貐⒖键c故障是數控機床一種常見的故障,解決這類故障效的方法是利用數控系統PLC的自診斷畫面判斷減速信號是否正常,再結合原理分析法和備件替換法,一般能較快地找到故障的原因。