电子设备档位管理平台的制作方法

文档序号:22397782发布日期:2020-09-29 18:07阅读:187来源:国知局
电子设备档位管理平台的制作方法

本发明涉及电子产品领域,尤其涉及一种电子设备档位管理平台。



背景技术:

消费类电子产品在不同发展水平的国家有不同的内涵,在同一国家的不同发展阶段有不同的内涵,我国消费类电子产品是指用于个人和家庭与广播、电视、通信有关的音频和视频产品,主要包括:电视机、影碟机(vcd、svcd、dvd)、录像机、摄录机、收音机、收录机、组合音响、激光唱机(cd)、电脑、游戏机、移动通信产品等。

而在一些发达国家,则把电话、个人电脑、家庭办公设备、家用电子保健设备、汽车电子产品等也归在消费类电子产品中。随着技术发展和新产品新应用的出现,数码相机、手机、pda等产品也在成为新兴的消费类电子产品。从二十世纪九十年代后期开始,融合了计算机、信息与通信、消费类电子三大领域的信息家电开始广泛地深入家庭生活,它具有视听、信息处理、双向网络通讯等功能,由嵌入式处理器、相关支撑硬件(如显示卡、存储介质、ic卡或信用卡的读取设备)、嵌入式操作系统以及应用层的软件包组成。广义上来说,信息家电包括所有能够通过网络系统交互信息的家电产品,如pc、机顶盒、hpc、dvd、超级vcd、无线数据通信设备、视频游戏设备、webtv等。音频、视频和通讯设备是信息家电的主要组成部分。从长远看,电冰箱、洗衣机、微波炉等也将会发展成为信息家电,并构成智能家电的组成部分。



技术实现要素:

本发明至少具有以下三个重要发明点:

(1)基于接收到最大柳絮目标的实际面积调整加湿档位,以实现对篮球场所在区域的现场加湿,从而快速减少篮球场所在区域的漂浮柳絮的数量;

(2)基于监控摄像机构的成像高度、面积最大的柳絮区域在图像中占据的像素点数量以及其参考景深计算最大柳絮目标的实际面积;

(3)将针对性的图像处理链路引入到监控摄像机构中,以提升监控摄像机构的输出图像的质量,避免后续增加过多的图像处理组件。

根据本发明的一方面,提供了一种电子设备档位管理平台,所述平台包括:

监控摄像设备,设置在篮球场的上方,用于面对篮球场执行摄像动作以获得相应的监控采集图像;

现场加湿设备,设置在监控摄像设备的附近,用于基于接收到最大参考面积调整加湿档位,以实现对篮球场所在区域的现场加湿;

在所述现场加湿设备中,基于接收到最大参考面积调整加湿档位包括:最大参考面积越大,调整的加湿档位越高;

所述监控摄像机构包括全彩摄像设备、图像复原设备、椒盐滤除设备、陷阱滤波设备和双三次插值设备,所述全彩摄像设备用于对其视野内的场景执行摄像动作,以获得相应的视野范围图像;

所述图像复原设备与所述全彩摄像设备连接,用于对接收到的视野范围图像执行图像复原动作,以获得相应的即时复原图像;

所述椒盐滤除设备与所述图像复原设备连接,用于对接收到的即时复原图像执行中值滤波处理以去除所述即时复原图像中的椒盐噪声,并获得相应的椒盐滤除图像;

所述陷阱滤波设备与所述椒盐滤除设备连接,用于对接收到的椒盐滤除图像执行陷阱滤波处理,以获得相应的陷阱滤波图像;

所述双三次插值设备与所述陷阱滤波设备连接,用于对接收到的陷阱滤波图像执行6×6像素邻域的双三次插值处理,以获得相应的邻域插值图像。

本发明的电子设备档位管理平台结构紧凑,逻辑可靠。由于基于现场最大柳絮目标的实际面积调整现场加湿档位,以实现对篮球场所在区域的现场加湿,从而快速减少篮球场所在区域的漂浮柳絮的数量。

附图说明

以下将结合附图对本发明的实施方案进行描述,其中:

图1为根据本发明实施方案示出的电子设备档位管理平台的监控摄像设备的外形示意图。

具体实施方式

下面将参照附图对本发明的电子设备档位管理平台的实施方案进行详细说明。

加湿器是一种增加房间湿度的家用电器。加湿器可以给指定房间加湿,也可以与锅炉或中央空调系统相连给整栋建筑加湿。

加湿器行业在中国的发展有近20年的历史,经过多年的空气质量概念普及、产品研发、市场培育,加湿器这一相对陌生的小家电产品的功能和作用逐渐被接受。

加湿器是一种可以增加房间湿度的家用电器,加湿器可以给指定房间加湿,也可以与锅炉或中央空调系统相连给整栋建筑加湿。根据热、湿交换理论,在实际工程中将加湿器分为以下两种:1、等焓加湿器:即利用水吸收空气的显热进行蒸发加湿,其在焓、湿图上的变化为近似等焓过程。2、等温加湿器:即利用热能将液态水转化成蒸汽与空气混合进行加湿,其在焓、湿图上的变化为近似等温过程。

当前,篮球场是人们锻炼的重要场所,大部分篮球场都在室外,虽然能够保证运动人员在运动时能够呼吸到最新鲜的空气,提高锻炼效果,然而也受到室外环境的影响,例如灰尘、雾霾、柳絮等,如何降低上述影响,是当前需要解决的难题之一。

为了克服上述不足,本发明搭建了一种电子设备档位管理平台,能够有效解决相应的技术问题。

根据本发明实施方案示出的电子设备档位管理平台包括:

监控摄像设备,如图1所示,设置在篮球场的上方,用于面对篮球场执行摄像动作以获得相应的监控采集图像;

现场加湿设备,设置在监控摄像设备的附近,用于基于接收到最大参考面积调整加湿档位,以实现对篮球场所在区域的现场加湿;

在所述现场加湿设备中,基于接收到最大参考面积调整加湿档位包括:最大参考面积越大,调整的加湿档位越高;

所述监控摄像机构包括全彩摄像设备、图像复原设备、椒盐滤除设备、陷阱滤波设备和双三次插值设备,所述全彩摄像设备用于对其视野内的场景执行摄像动作,以获得相应的视野范围图像;

所述图像复原设备与所述全彩摄像设备连接,用于对接收到的视野范围图像执行图像复原动作,以获得相应的即时复原图像;

所述椒盐滤除设备与所述图像复原设备连接,用于对接收到的即时复原图像执行中值滤波处理以去除所述即时复原图像中的椒盐噪声,并获得相应的椒盐滤除图像;

所述陷阱滤波设备与所述椒盐滤除设备连接,用于对接收到的椒盐滤除图像执行陷阱滤波处理,以获得相应的陷阱滤波图像;

所述双三次插值设备与所述陷阱滤波设备连接,用于对接收到的陷阱滤波图像执行6×6像素邻域的双三次插值处理,以获得相应的邻域插值图像;

fpmdram芯片,与所述椒盐滤除设备和所述陷阱滤波设备连接,用于暂存所述椒盐滤除图像和所述陷阱滤波图像;

景深提取设备,与所述双三次插值设备连接,用于将邻域插值图像中灰度值落在预设柳絮灰度值范围的像素点作为柳絮像素点,将所述邻域插值图像中的各个柳絮像素点拟合成一个以上柳絮区域,将面积最大的柳絮区域对应的柳絮目标在所述邻域插值图像中的景深作为参考景深输出;

面积辨识设备,分别与所述现场加湿设备和所述景深提取设备连接,用于基于监控摄像机构的成像高度、参考景深以及面积最大的柳絮区域在邻域插值图像中占据的像素点数量计算面积最大的柳絮区域对应的柳絮目标的实际面积以作为最大参考面积输出;

其中,所述监控摄像机构输出所述邻域插值图像,所述监控摄像机构还包括计时设备,用于为所述邻域插值图像的输出时刻进行计时。

接着,继续对本发明的电子设备档位管理平台的具体结构进行进一步的说明。

在所述电子设备档位管理平台中,还包括:

高斯滤波设备,与所述双三次插值设备连接,用于接收所述邻域插值图像,对所述邻域插值图像执行高斯滤波处理,以获得并输出相应的高斯滤波图像。

在所述电子设备档位管理平台中,还包括:

初次插值设备,与所述高斯滤波设备连接,用于接收所述高斯滤波图像,对所述高斯滤波图像执行自然邻点插值处理,以获得并输出对应的初次插值图像。

在所述电子设备档位管理平台中,还包括:

对比度辨识设备,与所述初次插值设备连接,用于获取所述高斯滤波图像的对比度以作为第一对比度,还用于获得所述初次插值图像的对比度以作为第二对比度,将所述第二对比度除以所述第一对比度以获得参考比例。

在所述电子设备档位管理平台中,还包括:

再次插值设备,与所述对比度辨识设备连接,用于在接收到的参考比例小于等于预设比例阈值时,对所述初次插值图像执行最小曲率插值处理,以获得并输出对应的再次插值图像。

在所述电子设备档位管理平台中:

所述再次插值设备还用于在接收到的参考比例大于所述预设比例阈值时,将所述初次插值图像作为再次插值图像输出。

在所述电子设备档位管理平台中,还包括:

ddr存储芯片,分别与所述对比度辨识设备和所述再次插值设备连接,用于存储所述预设比例阈值。

在所述电子设备档位管理平台中,还包括:

几何校正设备,分别与所述景深提取设备和所述再次插值设备连接,用于接收所述再次插值图像,对所述再次插值图像执行几何校正处理,以获得相应的实时校正图像并将所述实时校正图像替换所述邻域插值图像发送给所述景深提取设备。

在所述电子设备档位管理平台中:

所述对比度辨识设备包括图像接收单元、对比度运算单元、比例获取单元和比例输出单元;

其中,在所述对比度辨识设备中,所述图像接收单元用于接收所述高斯滤波图像和所述初次插值图像。

在所述电子设备档位管理平台中:

在所述对比度辨识设备中,所述对比度运算单元与所述图像接收单元连接,用于获取所述高斯滤波图像的对比度以作为第一对比度,还用于获得所述初次插值图像的对比度以作为第二对比度。

另外,严格的说ddr应该叫ddrsdram,人们习惯称为ddr,部分初学者也常看到ddrsdram,就认为是sdram。ddrsdram是doubledataratesdram的缩写,是双倍速率同步动态随机存储器的意思。ddr内存是在sdram内存基础上发展而来的,仍然沿用sdram生产体系,因此对于内存厂商而言,只需对制造普通sdram的设备稍加改进,即可实现ddr内存的生产,可有效的降低成本。

sdram在一个时钟周期内只传输一次数据,它是在时钟的上升期进行数据传输;而ddr内存则是一个时钟周期内传输两次次数据,它能够在时钟的上升期和下降期各传输一次数据,因此称为双倍速率同步动态随机存储器。ddr内存可以在与sdram相同的总线频率下达到更高的数据传输率。

与sdram相比:ddr运用了更先进的同步电路,使指定地址、数据的输送和输出主要步骤既独立执行,又保持与cpu完全同步;ddr使用了dll(delaylockedloop,延时锁定回路提供一个数据滤波信号)技术,当数据有效时,存储控制器可使用这个数据滤波信号来精确定位数据,每16次输出一次,并重新同步来自不同存储器模块的数据。ddr本质上不需要提高时钟频率就能加倍提高sdram的速度,它允许在时钟脉冲的上升沿和下降沿读出数据,因而其速度是标准sdram的两倍。

可以理解的是,虽然本发明已以较佳实施例披露如上,然而上述实施例并非用以限定本发明。对于任何熟悉本领域的技术人员而言,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案做出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。

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