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2.FPGA纯verilog实现16路视频拼接显示,×源码提供工程源码和技术支持
3.FPGA实现LVDS视频输出,×源码纯verilog代码驱动,×源码提供2套工程源码和技术支持
4.大屏适配的×源码几种方式
5.Xilinx系列FPGA实现4K视频拼接,基于Video Mixer实现,×源码提供1套工程源码和技术支持
6.FPGA高端项目:FPGA实现SDI视频编解码工程解决方案,×源码棋牌多种游戏源码提供3套工程源码和技术支持
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在FPGA设计领域,×源码Xilinx系列的×源码FPGA被用于实现4K视频的高效缩放,其核心是×源码基于Video Processing Subsystem。这个系统提供了4套针对不同FPGA型号的×源码工程源码和全面的技术支持,让你能够在Xilinx的×源码Kintex7和Zynq UltraScale+系列FPGA上轻松实现这一功能。
首先,×源码让我们了解一下方案概述。×源码方案的×源码核心是手写彩条视频,分辨率x,×源码以Hz或Hz的双像素输出,通过AXI4-Stream接口。数据经过AXI4-Stream Data FIFO进行跨时钟域处理,然后通过Video Processing Subsystem进行4K视频的缩放,将x的视频扩展至x。这部分工作由官方提供的IP核负责,确保了视频处理的准确性和兼容性,但仅限于Xilinx自家FPGA平台。
针对市面上常见的FPGA,我们提供了四套移植后的完整工程,分别针对Xilinx Kintex7和Zynq UltraScale+,以及Hz和Hz的视频输入。每套代码都包含详细的配置和软核配置,如MicroBlaze或Zynq,以适应不同硬件环境。
设计包括了从视频输入到输出的mir源码完整流程,包括HDMI 1.4/2.0 Transmitter Subsystem的视频编码和Video PHY Controller的串行化处理,以及均衡电路和视频输出显示。为了方便应用,我们推荐使用博主的配套开发板,或根据自己的硬件进行适配。
工程源码由Vivado Block Design和Vitis SDK软件设计组成,提供了清晰的架构和详细的操作指南。无论是Kintex7还是Zynq UltraScale+的版本,代码都经过精心优化,以最小化资源占用和功耗。
如果你对工程源码感兴趣,可以直接联系博主获取,包括网盘链接和个性化定制服务。请注意,所有代码仅限学习和研究使用,禁止商业用途,并且可能需要根据你的硬件环境进行微调。
FPGA纯verilog实现路视频拼接显示,提供工程源码和技术支持
在FPGA领域,图像拼接技术的应用广泛,尤其在医疗和军工行业。市面上的图像拼接方案主要分为两类:一类是Xilinx官方推出的Video Mixer方案,通过SDK配置即可实现;另一类是自定义方案,需要开发者自己手撕代码。Xilinx的Video Mixer方案虽然可以直接调用IP,但在资源消耗和使能难度上相对较高,不太适合小规模FPGA应用。然而,对于Zynq和K7以上平台,它则表现出较好的rpgview 源码适应性。如果对Video Mixer方案感兴趣,可以参考之前的博客。
本文将详细介绍如何使用Xilinx的Kintex7 FPGA,纯verilog代码实现路视频图像拼接,以满足不同场景的需求。视频源选择灵活,可使用廉价的OV摄像头模组或内部生成的静态彩条模拟摄像头视频。默认使用OV作为视频源,但可根据需求切换至静态彩条模式。
视频处理过程包括摄像头配置与数据采集、视频拼接算法设计、图像缓存与输出。摄像头采集模块将DVP接口的视频数据转换为RGB或RGB格式,支持不同分辨率和格式的输出。静态彩条模块则提供不同分辨率的视频选择,包括边框宽度、动态方块大小和移动速度的参数化配置。
在视频拼接方面,通过优化FDMA方案,实现图像的三帧缓存,确保不同视频在DDR3中的存储位置不同,从而顺利进行视频读写和拼接。最终,输出视频分辨率为x,满足路视频拼接需求,每路视频分辨率为x,布局美观且效率高。
本文不仅提供了完整的工程源码,还附带了技术支持,旨在帮助在校学生、colloa源码研究生和在职工程师学习提升,适用于医疗、军工等行业的高速接口或图像处理领域。对于不同FPGA型号、版本的移植问题,提供了详细的指导,确保代码的适应性和可移植性。此外,还提供了上板调试和演示验证的步骤,以及静态演示和动态视频演示。
如果您对本文内容感兴趣,且希望获取完整工程源码和技术支持,请私信博主。资料将通过某度网盘链接方式提供,确保代码的安全传输。
FPGA实现LVDS视频输出,纯verilog代码驱动,提供2套工程源码和技术支持
FPGA实现LVDS视频输出的纯verilog代码驱动工程
LVDS视频技术在消费电子领域如笔记本和手机中广泛应用,尤其在军事和医疗行业,它以图像质量和IO数量的优势脱颖而出。FPGA工程师必须掌握LVDS技术。本文提供基于Xilinx Kintex7开发板的解决方案,使用verilog实现,支持2套工程源码:第一套:*分辨率,单路8位LVDS输出,适用于P以下显示需求。
第二套:*分辨率,双路8位LVDS输出,适合高清晰度应用。
每个工程都通过Vivado .1验证,youget 源码适用于学生毕业设计、研究生项目开发以及在职工程师的项目。这些代码已编译通过,可以直接移植到你的项目中,应用于医疗和军事等行业的图像处理和传输。 源码和技术支持获取方式在文末,本工程基于公开资源,如CSDN、Xilinx和Altera官网,仅供个人学习和研究,商业使用需谨慎。此外,文章还介绍了奇偶场分离、并串转换和LVDS驱动等技术细节,以及如何根据不同Vivado版本和FPGA型号进行工程移植的指南。 最后,你可以通过网盘链接获取完整的工程代码,包括*和*分辨率的彩条视频演示。大屏适配的几种方式
1. rem方案
根据不同屏幕大小动态调整html根节点的fontsize。
2. vw/vh方案
依据设计稿计算相对百分比。
3. scale 方案
若设计稿为*(:9),存在两种方案:
3.1 按宽度缩放
3.2 动态计算网页的宽高比,决定根据宽度比率还是高度比率进行缩放
4.相关开源组件库
4.1 autofit.js
autofit.js基于比例缩放原理,通过动态调整容器的宽度和高度来实现全屏填充,避免元素的挤压或拉伸。autofit.js提供了一种简单而有效的方法来实现网页的自适应设计,尤其适合需要在不同分辨率和屏幕尺寸下保持布局一致性的应用场景。
安装:
配置:
源码地址
4.2 v-scale-screen
大屏自适应容器组件,适用于大屏项目开发,实现屏幕自适应。可根据宽度自适应、高度自适应、宽高等比例自适应,全屏自适应(会存在拉伸问题)。如果是React开发者,可以使用r-scale-screen。
安装:
配置:
源码地址:
4.3 FitScreen
一种基于缩放的大屏自适应解决方案的基本方法,基于设计草图的像素尺寸,通过缩放进行适配,一切变得简单。
支持vue2、vue3以及react,适用于任何框架,只需少量代码。
安装:
配置:
源码地址:
Xilinx系列FPGA实现4K视频拼接,基于Video Mixer实现,提供1套工程源码和技术支持
Xilinx系列FPGA实现4K视频拼接,基于Video Mixer实现,提供1套工程源码和技术支持
实现4K视频拼接的方案主要有两种:一种是纯Verilog方案,但这种方案难以实现4K分辨率;另一种是使用Xilinx的HLS方案,该方案简单易实现,但仅适用于Xilinx自家的FPGA。
本文采用Xilinx官方推出的Video Mixer IP核实现4K视频拼接。该方案使用4路Xilinx官方的Video Test Pattem Generator IP核生成分辨率为x@Hz的彩条视频,并通过AXI4-Stream接口输出。彩条视频的形状各不相同,分别为竖条、交叉网格、棋盘和格子形状。视频通过Xilinx官方的XDMA写入FPGA板载DDR4缓存,再由Video Mixer从DDR4中读出并进行拼接处理,拼接方式为4分屏显示。拼接后的视频通过HDMI 1.4/2.0 Transmitter Subsystem IP核编码后输出,同时,系统还提供了AXI4-Stream流和DDC控制信号。
设计中使用的Video Mixer IP核支持最大分辨率为8K,并最多可拼接路视频,输入和输出视频格式均为AXI4-Stream。该IP核通过AXI_Lite接口进行寄存器配置,并提供自定义配置API。相比于自写的HLS视频拼接方案,官方的Video Mixer IP核在逻辑资源占用上大约减少%,且效率更高。
本文还提供了详细的工程设计框图,包括TPG测试彩条、VDMA图像缓存、Video Mixer、HDMI 1.4/2.0 Transmitter Subsystem、Video PHY Controller以及输出均衡电路等模块的配置和功能描述。同时,还推荐了几款适合该工程的FPGA开发板,并提供了两种不同的工程源码架构。对于不同需求的读者,本文还提供了一定程度的移植说明,以及工程代码获取方式。
此外,本文还列出了实现4K视频拼接所必需的硬件设备,并提供了输出效果的静态和动态演示。对于有需求的读者,本文还提供了一种获取工程代码的方式。
总之,本文提供了一种基于Xilinx系列FPGA的4K视频拼接实现方案,包括设计原理、关键模块功能、工程源码架构、移植说明以及获取代码的方式,旨在帮助读者掌握4K视频拼接的设计能力,以便能够根据自己的项目需求进行移植和设计。
FPGA高端项目:FPGA实现SDI视频编解码工程解决方案,提供3套工程源码和技术支持
FPGA高端项目:实现SDI视频编解码,提供3套工程源码与技术支持 本文详细阐述了如何使用Xilinx Kintex7-T FPGA开发板进行SDI视频编解码,设计过程涵盖了从输入高清SDI信号,通过GTX解串、SMPTE SDI解码,到最终输出HDMI或SDI视频的全过程。三种不同的工程源码分别对应不同的输出模式:HDMI输出(工程1)、HD-SDI模式(工程2)和3G-SDI模式(工程3),以适应不同的项目需求。工程1:适用于SDI转HDMI,分辨率为x@Hz,适合于需要高清输出的项目。
工程2:针对SDI转SDI,分辨率为x@Hz,适合于需要直接SDI传输的项目,但需注意x@Hz对显示器有一定要求。
工程3:适用于SDI转3G-SDI,同样支持x@Hz,适用于需要高带宽传输的场景。
设计中,使用了FPGA的GTP/GTX资源进行解串,SMPTE SDI IP核进行编码,配合BT转RGB模块转换视频格式,以及图像缓存和Gv驱动器等模块,确保视频处理的稳定性和兼容性。此外,还提供了完整的工程源码和设计文档,以及针对FPGA编解码SDI视频的培训计划,以帮助学生、研究生和在职工程师快速上手和开发相关项目。 要获取这些资源,请查看文章末尾的获取方式。注意,所有代码仅供学习研究,商业用途需谨慎,且部分代码基于公开资源,如有版权问题,请通过私信沟通。ython爬虫 爬取彼岸桌面壁纸 netbian x
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让我们一起对网站进行页面分析。
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单个页面可以获取套图的首页地址。
在单个套图中,右键查看元素即可获取当前的地址。
通过这些步骤,我们便能获取到所需资源。
以下是关键源码示例:
构造每个page的URL:将页面编号替换为实际需要爬取的页面号。
使用xpath解析单个套图。
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整体操作相对简单,你已经学会了吗?
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