Патенты автора Калистратов Дмитрий Сергеевич (RU)

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в сохранении качества передаваемых изображений в условиях меняющегося расстояния передачи и нестабильного уровня внешних помех. Способ беспроводной передачи цифровых панорамных аэровидеоизображений заключается в том, что в квадрокоптере, имеющем беспроводное приемно-передающее устройство с микроконтроллером, радиоантенной и датчиком цифровых видеоизображений, в каждой временной паузе между передачей изображений, минимальное ненулевое значение амплитуды полезного сигнала, несущего информацию изображений, переустанавливают микроконтроллером квадрокоптера в режиме реального времени, при этом очередное расчетное значение предварительно пересчитывают микроконтроллером пульта управления и передают микроконтроллеру квадрокоптера посредством радиосигнала по принципу обратной связи. 1 з.п. ф-лы, 16 ил., 4 табл.

Изобретение относится к области измерений электрических величин. Отношение сигнал-шум рассчитывают с помощью решения комплексного уравнения в частных производных второго порядка вида u1(t,x) - функция внешних возмущений; u2(t,x) - искомая функция, эквивалент напряжения распространения; q1,q2,q3,q4,q5 - коэффициенты, учитывающие свойства среды; m - индекс коэффициентов уравнения с частными производными; Im qm - мнимая часть m-го коэффициента; t - время; х - координата; Т- максимальное значение времени; L - максимальное значение координаты; - множество натуральных чисел; - множество действительных чисел; - множество комплексных чисел; с краевыми и начальными условиями которое решают приближенно с помощью высокопроизводительного вычислительного устройства на основе метода Фурье разделения переменных с комплексным временным базисом разложения искомой функции и функции внешних возмущений. В модели используют один полезный сигнал s(t) и два «вредоносных» компонента: собственный шум передатчика e1(t) и внешние помехи e2(t). При этом полезный сигнал s(t) и собственный шум передатчика e1(t) располагают в действительной части u1(t,x) перед вычислением u2(t,x). Внешние помехи e2(t) добавляют в расчетной точке к действительной части u2(t,x) после ее получения. Оценку минимального значения отношения сигнал-шум на выходе модели проводят на временном отрезке эталонного сигнала с минимальным уровнем амплитуды. Оценку максимального значения отношения сигнал-шум на выходе модели проводят на временном отрезке эталонного сигнала с максимальным уровнем амплитуды. В качестве итогового отношения сигнал-шум выбирают его минимальное значение на выходе модели. Технический результат заключается в повышении точности оценки отношения сигнал-шум на входе приемного устройства для радиосигнала с цифровой амплитудной модуляцией. 1 з.п. ф-лы, 8 ил., 3 табл.

Изобретение относится к области цифровой обработки сигналов, в частности к способам кодирования-декодирования цифровых видеоизображений. Техническим результатом является повышение коэффициента компрессии видеоизображений при незначительном снижении качества декодированного изображения применительно к изображениям, имеющим высокочастотный характер спектра сигнала. Предложен способ кодирования-декодирования цифровых видеоизображений. Согласно способу в процессе кодирования к низкочастотному компоненту вейвлет-преобразования для сглаживания исходной функции построчно подмешивают добавочный высокочастотный компонент, который используют для кодирования, но подавляют на стороне декодирования посредством использования фильтра нижних частот. Причем кодирование реализуют при использовании функционала с двумя целями повышения коэффициента компрессии данных и сохранения качества декодируемого изображения, а характеристики фильтра декодера учитывают как ограничение связи на стадии кодирования. 8 ил., 3 табл.

Изобретение относится к области цифровой обработки сигналов. Технический результат заключается в повышении коэффициента компрессии цифровых статических видеоизображений при незначительном снижении качества декодированного изображения, применительно к изображениям небольших форматов при неоднородном характере внешнего освещения видеосцены, содержащей фоновый объект, проекция которого занимает значительную площадь изображения. Технический результат достигается за счет того, что в процессе кодирования изображение разделяется на две составляющие, в том числе на удобную для вейвлет-преобразования однородную составляющую, учитывающую освещение видеосцены далекими источниками освещения, а также на удобную для представления коэффициентами двумерного преобразования Фурье неоднородную составляющую, характеризующую главным образом неравномерность освещения, обусловленную близкими источниками освещения видеосцены, после чего однородный компонент изображения представляется разностными матрицами соответствующих исходных сигналов и выделенной неравномерной составляющей и кодируется с применением вейвлет-преобразования, а неоднородный компонент представляется матрицами коэффициентов и кодируется на основе двумерного преобразования Фурье. 9 ил.
Изобретение относится к области цифрового телевидения. Технический результат заключается в увеличении средних значений пропускных кадровых способностей видеокодеков, работающих в режиме реального времени, при незначительных снижениях средних значений объемов кода и качества декодируемых изображений. Способ компенсации движения в цифровых динамических видеоизображениях, в котором в процессе проведения видеокодеком компенсации движения в кадрах видеопотока используется сочетание поискового алгоритма компенсации движения кадровых фрагментов с аппроксимацией движения кадровых фрагментальных проекций приближенными физическими законами движения реальных запечатленных подвижных объектов, соответствующих данным проекциям. За счет фрагментальной аппроксимации движения в изображении при использовании таймера приближенно определяются в режиме реального времени дробные значения скоростей и положений прогнозов части подвижных фрагментов кадра, и далее для уточнения положений этих найденных предварительных аппроксимационных прогнозов, используется поисковый алгоритм компенсации движения, но уже с уменьшенными размерами областей поиска прогнозов и смещением центров этих областей на найденные векторы аппроксимационных смещений. 1 з.п. ф-лы, 17 ил., 3 табл.

Изобретение относится к вычислительной технике. Технический результат заключается в увеличении средних значений пропускных кадровых способностей стереовидеокодеков, работающих в режиме реального времени. Способ компенсации движения в цифровых динамических стереовидеоизображениях, в котором в процессе проведения стереовидеокодеком компенсации движения в стереопарах видеопотока используется сочетание поискового алгоритма компенсации движения кадровых фрагментов с получением плоскостных кадровых проекций динамически отслеживаемой и периодически приближенно геометрически реконструируемой реальной запечатленной пространственной поверхности, а также с аппроксимацией движения кадровых фрагментальных проекций приближенными физическими законами движения реальных запечатленных подвижных объектов, соответствующих данным проекциям. 1 з.п. ф-лы, 21 ил., 3 табл.

 


Наверх