Устройство параллельной обработки видеоинформации

 

Изобретение относится к вычислительной технике и позволяет вьшолнять над двумерными цифровьми сигналами , в частности изображениями, операции цифровой двумерной свертки и скользящего вьфавнивания гистограммы. Устройство содержит мультиплексоры, стековый блок памяти, блок памяти весовых ког ффициентов, Н умножителей , М арифметических блоков, где М - целое нечетное число, равное количеству элементов в столбце обрабатываемого изображения, регистр, ключ и блок управления. Ввод исходньгх данных и весовых коэффициентов осущесто S вляется по входу. Результат операции формируется на одном из арифмети (Л ческих блоков и с помощью блока управления вьщается на выходе 1 з.п. ф-лы, 8 шт.

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН

2 А1 (192 (112 (б12 4 G 06F 15/66j

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

H АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТ1ТЙ (21) 3815051/24-24 (22) 27.11.84 (46) 07.!0.86. Бюл. )1р 37 (71) Ленинградский ордена Трудового

Красного Знамени институт точной механики и оптики (72) К.И. Кучеренко, h).Н. Матвеев и Е.Ф. Очин (53) 681.325 (088.8) (56) Булгаков С.С. и др ° Проектирование цифровых систем на комплектах микропрограммируемых БИС ° /Под ред.

В;Г. Колесникова. — М.: Радио и связь, 1984.

Заявка Японии Ф 56-35219, кл. С 06 F 15/20; G 06 F 15/31;

G 06 К 9/36, опублик. 1981. 54) УСТРОЙСТВО ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ВИДЕОИНФОРМАЦИИ (57) Изобретение относится к вычислительной технике и позволяет выполнять над двумерными цифровыми сигна:лами, в частности изображениями, операции цифровой двумерной свертки и скользящего выравнивания гистограммы.

Устройство содержит мультиплексоры, стековый блок памяти, блок памяти весовых коэффициентов, М умножителей, М арифметических блоков, где

М вЂ” целое нечетное число, равное количеству элементов в столбце обрабатываемого изображения, регистр, ключ и блок управления. Ввод исходных данных и весовых коэффициентов осуществляется по входу. Результат опера- @

Нии формируетоя на одном иа арнфмети- яре ческих блоков и с помощью блока управления выдается на выходе 1 з.п. С. ф-лы, 8 ил.

1?62 седних окрестностей;

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано при обработке двумерных массивов данных большой размерности, например, изображений. 5

Цель изобретения — расширение функциональных возможностей устройства за счет выполнения дополнительного преобразования — скользящего выравнивания распределения амплитуд видео- !О сигналов.

На фиг. приведена функциональная схема устройства; на фиг. 2 функциональная схема блока управления; на фиг. 3 — последовательность ввода двумерного цифрового сигнала в устройство; на фиг.. 4 и 5 — временные диаграммы выполнения операций цифровой двумерной свертки и скользящего выравнивания гистограм- 20 мы соответственно; на фиг. 6-8 — алгоритмы работы блока управления в режимах начальной установки, цифровой двумерной свертки и скользящего вы" равнивая гистограммы соответственно. 25

Устройство (фиг.1) содержит первый и в горой мультиплексоры 1 и 2, стековый блок 3 памяти, блок 4 памяти весовых коэффициентов, в состав которого входит М узлов 5 памяти, 30 где М вЂ” целое нечетное число, равное количеству элементов в столбце обрабатываемого изображения. Кроме того, устройство содержит И. умножителей 6, M арифметических блоков 7, регистр 8, ключ 9, блок 10 управления, информационный вход 11, вход 12 управления режимом работы блока 4, выход 13, входы 14 и 15 первой и второй последовательностей синхроимпульсов, вход 4О

16 выбора режима преобразования.

Блок !О управления { фиг.2) содержит первый и второй счетчики 17 и 18, первый и второй дешифраторы 19 и 20, ключ 21, первый и второй мультиплЕк- 45 соры 22 и 23, узел 24 управления следующим адресом микрокоманды, регистр

25 начального адреса команды, узел

26 управления адресом микрокоманды, узел 27 памяти микрокоманд, регистр

28 микрокоманд.

Входы 29-32 соответственно управления записью начального адреса, начального адреса, установки нулевого адреса, сброса счетчиков образуют Ы вход начальной установки устройства.

На выходе 33 блока 10 формируются управляющие сигналы. Умножители 6

5 2 7 з могут быть выполнены, например, на микросхемах 1802ВРЗ, узел 26

1804ВУ4, узел 24 1804ВУЗ.

Скользящее выравнивание гистограммы распределения значений цифрового сигнапа состоит в том, что каждое значение D;; цифрового сигнала преобразуется по гистограмме ц.. (x), 1j построенной по некоторой его окрестности из ), элементов, в соответствии с формулой

1>, (!) у.- — н (к) к:о

При скользящем преобразовании двумерного цифрового сигнала каждая следующая окрестность сдвинута относительно предыдущей на строку из 4 элементов (L =Hx)!j, поэтому каждый элемент цифрового сигнала вносит вклад в гистограммы М соседних окрестностей (M строк) и процесс скользящего выравнивания распараллеливается на М независимых частей.

В устройстве параллельно вычисляются суммы!

"! N с ——

М-1 N-1 / -- — ) У(Т). — — — +en-1 J- — + h-1 а г е где В;,, (! =1, М ) — центральные элементы М соt.) !

1, если Э,„- к.0;„.

Элементы цифрового сигнала эадер-1 живаются на — — — отсчетов до прихо-

2 ца центрального элемента окрестности, с которым производится сравнение.

Операция скользящего выравнивания гистограмм позволяет реализовать нелинейную фильтрацию низких частот цифрового сигнала, дающую автоматич6скую коррекцию значений сигнала до полного диапазона его изменения и гарантирующую от "зарезания" результата в одну из крайних областей его из— менения;. Наибольшее преимущество эта операция имеет для цифровых сигналов, в которых необходимо выявление информации, находящейся в области нелиней3 1262527 4 ности какого-либо канала передачи нн- SE.1,й соответств формации. Алгоритм скользящего вырав- Т ;.„,; и весовые ко. нивания гистограммы работает сущест- << -Т,Т саответстве венно быстрее алгоритмов фильтрации В каждый цикл вр в частотной области и свободен от щий в себя прохожде многих недостатков, присущих послед- лов, по входам 14 и ним. При выполнении операций, реали- время прихода синхр эуемых устройством, предполагается, 14 осуществляется з что нормирование результатов вычис- ныхас),„„ I с входа l лений производится во внешнем уст- 10 циентов W„y из узло ройстве. регистры умножителе

Устройство параллельной обработки мированне произведе видеосигнала работает следующим об- ньгх в умножителях 6 разом. ле, с содержанием а

При выполнении операции цифровой !5 (внутренних регистр двумерной свертки ((ЦДСА второй муль блоков 7. По сигнал типлексор 2 включен по средствам входу 15, сдвинутых управляющих сигналов блока 10 управ сительно синхросигн ления в режим передачи входных дан- щих во входу 14, ос ных В; „. с входа ll на вторые ин 20 мирование произведе формационные входы умножителей 6. С 6 и сдвиг весовых к помощью первого мультиплексора 1 один элемент в узлах предварительно осуществляется загруз- мультиплексор 22 бло ка весовых коэффициентов " 1 с вхо вход 15 с управляющ дов ll в узлы 5 памяти. В процессе 25 5 и со счетным вход обработки входного изображения (при чика !7. Считывание выполнении операции ЦДС). весовые ко- из арифметического б эффициенты И с циркулируют в узлах вляется с помощью уп

5. Ключ 9 при выполнении операции нала, поступающего н

ЦДС коммутирует вторые входы синхро- 3g ния тристабильными в низации умножителей 6 с входом 14 тического блока 7 с устройства. Выполнение операции ПДС выхода второго дешиф изображения с ядром (2К+1) (2T+1) =M M состояний первого сч

T ь! = 2T+I, а число со

S = ) D;,, И„t (3) 35 счетчика 18 Равно М=

=-Т осуществляется следующим образом В умножителях 6 выполняется параллельно умножение входной точки иображений 27; „,„ íà 2R+I соответствуюших

40 весовых коэффициентах, хранимых в узлах 5, а в 28+I арифметических блоках 7 параллельно вычисляются част тичные суммы. +D;„„.„ И,t, E -Й Я . °

45 ф =-T

При каждом поступлении новой точки изображенияЭ. „ „. в узлах 5 осуществляется сдвиг весовых коэффициентов N на один элемент. После обработки каждой строки изображения в одном иэ арифметических блоков 7 формируется результат ЦДС в соответствии с (31.

На фиг. 4 приведены временные диаг- 55 раммы функционирования устройства при выполнении операции ЦДС на кото рых условным обозначениям Э и И ют входные данные эффициенты W, нно. емени Т,, включаюние синхросигна15 устройства во осигнала по входу апись входных дани весовых коэффив 5 во внутренние и 6, а также сумний, сформированв предыдущем цикккумуляторов ов) арифметических ам поступающим по во времени отноалов, поступаюуществляется форний в умножителях оэффициентов на

5, при этом ка 10 коммутирует ими входами узлов ом первого счетрезультатов ЦЦС лока 7 осущестравляющего сига входы управлеыходамн арифмесоответствующего ратора 20. Число етчика 17 равно стояний второго

2R+I. Выходы пер" вого дешифратора 10 соответсвуют первому и последнему (М -у) состояниям первого счетчика 17. Второй дешифратор 20 формирует следующие сигналы управления: считывание содержимого и обнуление содержимого аккумулятора арифметического блока 7 в соответствии с состоянием второго счетчика

18 (определяет номера выбранньж арифметических блоков 7) и состоянием первого счетчика 17 (определяет вид операции: при первом состоянии nepBoFo счетчика 17 осуществляется обнуление аккумулятора выбранного арифметического блока 7; а при !! -м состоянии первого счетчика 17 осуществляется считывание содержимого аккумулятора арифметического блока 7) .

Причем выполнение операции обнуления аккумулятора выбранного арифметического блока 7 совмещено по времени с выполнением операции суммирования произведений Э;,, g . И,, входя35

$ 12625 щего в следующий результат ЦДС, так как содержимое аккумулятора определяется следуклцим образом: А,=D .l4, +0, в остальных арифметических блоках 7 выполняется операция А:

А+ D . м <, т.е. суммирование

I-() ( произведений с содержимым аккумулятора и запись полученного результата в аккумулятор. Выбор источника операнда — 0 или аккумулятора осущест- 10 вляется с помощью управляющего поля микрокоманды, содержащейся в регистре 28 и выхода второго дешифратора

20, т.е. часть управляющих разрядов, определяющих источник операндов в 15 арифметическом блоке 7, задается регистром 28, а один разряд — вторым дешифратором 20. Например код 101 on— ределяет источники операндов)3 А, где j) — внешние данные, равные в дан- 20 ном случае Э; „,„ „1, А — аккумулятор. Коду 111 соответствует операнды Э и ноль, т.е. средний разряд управляющего поля,поступающий с второго дешифратора 20, определяет один 25 иэ операндов арифметического блока 7.

Вид операции, источники операндов, адрес засылки результатов в арифметических блока 7 определяется с по-. мощью управляющих сигналов, поступаю- Зо щих с блока 10 управления. Блок 10 управления функционально состоит из двух частей: первая часть (элементы 17 — 22) определяет один из группы арифметических блоков 7, в котором выполняется операция обнуления аккумулятора или из которого считывается результат ЦДС, вторая часть (узлы 23-28), представляющая собой микропрограммную часть блока 10 управ-4О ления, осуществляет управление вторым мультиплексором 2, арифметическими блоками 7, регистром 8, в соответствии с выполняемой устройством операцией, т.е. выполнением цифровой 45 двумерной свертки или скользящего выравнивания гистограммы цифровых сигналов. Код выполняемой команды блоI ка 10 .управления задается по входу

30. Установка в исходное состояние

- устройства осуществляется с помощью сигнала, поступающего по входу 31, По средствам входа 29 осуществляется проверка наличия записанной команды в регистре 25 и при наличии команды, поступившей в регистр 25, начинается ее выполнение. Код микрокоманды, записанный в регистре 28, 27 6 определяет источник проверяемых условий мультиплексора 23, адрес перехода для узла 26, управляющий код для узлов 24 и 26, второго мультиплексора 2, арифметических блоков 7, регистра 8. Узел 24 на основе сигнала, поступающего с мультиплексора 23 и управляющего кода регистра 28, определяет режим работы узла 26, т.е. источник адреса следующей микрокоманды: внутренний счетчик, стек узла

26 или внешние данные, поступающие с регистров 25 или 28. Выходы узла 26 определяют адрес выбираемой команды из узла 27, содержимое которой записывается в регистр 28.

При выполнении операции скользящего выравнивания гистограммы цифровых сигналов с ядром (2Й+1) (27+1} =

=М"М предварительно осуществляется запись единичных сигналов с входа Il в узлы 5 и последующая перезапись иэ узлов 5 единичных сигналов во внутренние регистры умножителей 6, соответствующие первым информационным входам умножителей 6. С помощью сигнала, поступающего на вход 16, осуществляется выключением мультиплексора, т.е. запрет поступления синхросигналов с входа 14 на вторые входы синхронизации умножителей 6, а также коммутация выхода мультиплексора 22 с выходом ключа 21. В процессе выполнения операции скользящего выравнивания гистограммы цифровых сигналов (СВГ) синхросигналы на вторые входы синхронизации умножителей

6 не поступают, во внутренних регистрах, соответствующих данным входам, содержится записанные ранее единичные сигналы. Таким образом, умножители 6 работают в режиме умножения дан" ных, поступающих с выхода второго мультиплексора 2 на единичное число, т.е. фактически транслирует входные данные на выход умножителей 6 бе.з изменения. Мультиплексор l.посредством сигнала, поступающего на вход 12 при выполнении операции СВГ, установлен в режим передачи данных с входа 11 загрузки данных на вход первого узла 5. В устройстве параллельно вычисляются суммы (2). Для выделения центральных элементов локальных :окрестностей D;„, 1 =1,M выходные данные 2 задерживаются на Л:1

IJ

N-1 отсчетов в узлах 5 и на — — — отсче2

1262527 8 из арифметического блока 7 осуществляется аналогично операции БДС на последнем состоянии первого счетчика

17 путем подачи управляющего сигнала с выхода второго дешифратора 20 на выход управления тристабильными выходами арифметического блока 7. Операт- ции сравнения входных данных В, 7 тов в стековом блоке 3. В процессе. с обработки величины Р хранятся во внутренних регистрах арифметических бслоков 7. Засылка нового значения

Э;„ в выбранный арифметический блок

7, в котором сформирован в предыдущем цикле результат СВГ, осуществляется на первом состоянии первого сче чика 17. При состоянии первого счетчика 17 на основе сигнала, пос- 10 тупающего с мультиплексора 23 тести-. рующего состояния Й -выхода первого дешифратора 19, узел 24 формирует инструкцию перехода узла 26 по адресу, записанному в регистре 28, в со- 1 ответствии с чем второй мультиплек" сор 2 переводят в режим трансляции данных В;„ с входа 11 на вторые информационные входы умножителей 6; посредством кода микрокоманды, запи- 20 санной в регистре 28, осуществляется запрет поступления синхросигналов с входа 15 на выход мультиплексора ,22, т.е. при записи D „ во внутрен1 ний регистр одного иа арифметичес- 25: ких блоков 7 не изменяется состояние первого и второго счетчиков 17 и 18, сдвиг данных в узлах 5 и стековом е блоке 3 не происходит. Э;„транслируются умножителями 6 на информаци- 30 онные входы всех арифметических блоков 7. В невыбранных блоках 7 выполняется операция суммирования содержимого внутреннего регистра R+, хранящего предыдущее значение центрального элемента локальной окрестности с нулем " — О, т.е. содержимое регистра Рв не измеряется, в выбранном же с помощью второго де шифратора 20 арифметическом блоке 7 40

Р выполняется операция . =Р. +0 т.е. содержимое регистра изменяется

Р на новое значение Р;„ поступившего центрального элемента последующей локальной окрестности изображения. А 45 при первом состоянии первого счетчика 17 (состояние счетчика при вводе

Q,. не меняется в устройстве)осуIJ ществляется операция обнуления аккумулятора арифметического блока 7, в котором сформирован результат СВГ (2), т.е. выполняется операция А:= с

: = у(1);„< D" 1+О (суммирование данных с нулем), в остальных же арифметических блоках j выполняется бперация

А:=YЕ ;, <Р„1 +A (суммирование данныхс предыдущим содержимым аккумулятора) ° Считывание результата СВГ (2) М-1 и — 1 — — -+ — 1

2 — — -1 поступающих

2 в арифметические блоки 7 с выхода стекового блока 3 через второй мультиплексор 2, умножители 6, с центральными элементами D,„, хранимыми во внутренних регистрах R z, арифметичес-. ких блоков 7 и увеличение содержимого аккумуляторов арифметических блоков

7 на единицу при условии, что величина элемента входных данных меньше или равна величине центрально-. го элемента локальной окрестности изображения осуществляется в два цик-, ла. В первом цикле выполняется операция вычитания содержимого регистра

Д C -го арифметического блока ((=

1, И) и поступающего элемента входГ1-1 N -1 ных данных Ъ, — †-+ » -1

2 2

+ -1, величины знаковых разрядов полученных рез уль татов з анося тся в, регистр 8. Во втором цикле в арифмети- ческих блоках 7 выполняется операция суммирования содержимого аккумулятора с величиной сигнала переноса поступающего с соответствующего инверсного выхода регистра 8, что соответствует выполнению выражения (2). Так как обработки каждого нового элемента входных данных выполняется за два цикла, то для правильного функционирования устройства с помощью ключа

21 и мультиплексора 22 осуществляется запрет сдвига данных узлов 5, стекового блока 3 и изменения состояния первого 17 и в торого 18 счетчиков в нечетных циклах функционирования устройства. На фиг.5 приведены временные диаграммы функционирования устройства нри выполнении операции скользящего выравнивания гистограмм цифровых .сигналов, на которых условным обозначениям Э„ „.г б1,N D, /, P соответсвуют входные данные Р;—

М-1 N — 1

+ п 1 — h c1N

2 j 2 1

-У с центральные элементы D; „(t C 11, <; ре1262

9 зультаты СВГ в соответствии с (2) .

На 1-м состоянии первого счетчика

17 iE 1N в регистры умножителей

6 вводятся Э;,1 входные данные, в арифметических блоках 7 обрабатываются входные данные. Причем в первом цикле -состояния первого счетчика 17 выполняется операция сравнения входных данных с центральным элементом локальной окрестности, во втором цикле увеличение на единицу содержимого аккумуляторов тех арифметических блоков 7, в которых величина Y(3 3 .) =1. Блок 10 в указан(Ij 1J ных режимах работает по соответствую- 15 щим алгоритмам (фиг.6-8). формулаизобретения

1. Устройство параллельной обработки видеоинформации, содержащее первый мультиплексор, блок памяти весовых коэффициентов, M умножителей, М ааррииффммееттииччеессккиих х ббллооккоовв, где M — - целое нечетное число, равное количестку элементов в столбце обрабатываемого участка изображения, блок управления, о т л и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью расширения функциональных возможностей -устройства за счет

ЗО выполнения дополнительного преобразования — скользящего выравнивания распределения амплитуд видеосигналов, а него введены второй мультиплексор, стековый блок памяти, ключ, регистр, причем блок памяти весовых коэффициентов содержит M узлов памяти, ин- формационный вход первого узла памяти является информационным входом блока памяти весовых коэффициентов, 40 выход i -го узла памяти подключен к информационноу входу i +1-го чаля памяти / =l, М-1/, выход ) -го узла памяти является J выходом блока памяти весовых коэффициентов / ) =

=1,М/, входы управления сдвига и информации узлов памяти объединены и образуют бдноименный вход блока памяти весовых коэффициентов, первые ин: формационные входы первого и второго мультиплексоров объединены и являются информационным входом устройства, выход первого мультиплексора подключен к информационному входу блока памяти весовых коэффициентов, -й выход которого подключен к входу пер- вого сомножителя j -ro умножителя, выход которого подключен к информационному входу j -го арифметического

527 10 блока, выходы результата арифметических блоков порязрядно объединены и образуют выход устройства, выход второго мультиплексора подключен к входам сомножителей умножителей, выходы М-го и /M-1/ 2-ro узлов памяти блока памяти весовых коэффициентов подключены к второму информационному входу первого мультиплексора и к информационному входу стекового блока памяти соответственно, выход которого подключен к воторому информационному входу второго муль типлексора, выходы знаковых разрядов арифметических блоков подключены к информационным входам регистра, выходы которого поразрядно подключены к соответствующим входам переноса арифметических блоков, входы синхронизации которых соединены с входом синхронизации регистра, с входами синхронизации записи первых сомножителей умножителей, с информационным входом ключа, с входом первой последовательности синхроимпульсов блока управления и подключены к входам первой последовательности синхроимпульсов устройства, выход ключа подключен к входам синхронизации записи вторых сомножителей умножителей, входы синхронизации формирования результата которых соединены с входом второй последовательности синхроимпульсов блока управления и соединены с входом второй последовательности синхроимпульсов устройства, вход выбора режима преобразования блока управления соединен с входом управления ключа и является входом выбора режима преобразования устройства, соответствующие разряды группы выходов управления блока управления подключены к управляющему входу второго мультиплекстора, к входам управления сдвигом стекового блока памяти и блока памяти весовых коэффициентов, к входам кодов микроонераций арифметических блоков и к входу управления выдачей данных регистра, управляющий вход первого мультиплексора является входом управления режимом работы блока памяти весовых коэффициентов устройства, вход установки нулевого адреса, вход управления записью начального адреса, вход начального адреса и вход сброса счетчиков блока управления являются одноименными входами устройства и образуют вход начальной установки устройства. 2 1 l2 информационные выходы первого и второго счетчиков подключены к входам первого и входам первой группы второго дешифраторов соответственно, выходы признака первого и последнего состояния первого дешифратора подключены к третьему и второму инорфмационным входам второго мультиплексора и к входам второй группы второго дешифратора, выход второго мультиплексора подключен к входу тестирования узла управления следующим адресом микрокоманды, вход инструкций которого подключен к выходу разрядов выбора следующего адреса регистра микрокоманд, выходы разрядов проверки условий и управления узлом управления адресом микрокоманд которого подключены к адресным входам второго мультиплексора и узла управления адресом микрокоманд, выход которого через узел памяти микропрограмм подключен к информационному входу регистра микрокоманд, выходы разрядов управления которого и выходы второго дешифратора образуют выход управления блока, трехстабильный выход регистра начального адреса команды подключен к адресному входу узла управления адресом микрокоманд, выход инструкций узла следующего адреса микрокомандь1 подключен к входу разрешения выдачи регистров начального адреса команды и микрокоманд H к входу инструкций узла управления адресом

ll 1262з

2. Устройство по п. l, о т л и— ч а ю щ е е с я -.ем, что блок управления содержит два счетчика, два дешифратора, ключ, два мультиплексора, узел управления адресом микрокоманды, узел управления следующим адресом микрокоманды, регистр начального адреса команды, регистр микрокоманд, узел памяти микропрограмм, входы синхронизации регистров начального 10 адреса команды и микрокоманд и узла управления следующим адресом микрокоманды объединены и являются входом первой последовательности синхроимпульсов блока, информационный вход 15 ключа объединен с первым информационным входом первого мультиплексора и является входом второй последовательности синхроимпульсов блока, вход установки нулевого адреса узла управ- 20 ления адресом микрокоманды, информационный вход регистра команды и первый информационный вход второго мультиплексора являются входом установки нулевого адреса в исходное состояние, 25 входом начального адреса и входом управления записью начального адреса блока соответственно, адресный вход первого мультиплексора и объединенные входы сброса первого и второго 30 счетчиков являются входом выбора режима преобразований и входом сброса счетчиков блока соответственно, выход ключа подключен к второму информационному входу первого мультиплексора, выход которого подключен к счетному входу первого счетчика, выход переполнения которого подключен к счетному входу второго счетчика, мик рокоманды, выход раз ряда блокировки регистра микрокоманды подключен к входу управления ключа.

1262527

° ° Ф °

° е е е

° ° ° °

° ° ° °

° ° ° °

° ° Ф °

° ° ° ° °

° ° ° °

1Am синирониzuquv

Р Aud синхранил7иии

0огтаяние псрбае саелыика .Ь ись оамеи.Мгсай наур й/рчммилгеяи

Ф>рнорааание уиже оеаенл; фмпро8аное У

Ab йЬраение аннину г

prz выдранного .4 дьчоУйои резд ьта

ЙЮраннага 1а

Состояние /л арага с елиина йЖг аесо8ык лшрриииежлаУ

1262527

1262527

Фиг, 6

)262527

Устансвка блока управления 10 в исходное состояние посредством сигнала отрипательной полярности на входе Э 1.

УПМ в ИС определяют в арифметических блоках Т выполнение операпии

У О, А - О, режж запрета счнтьшания данных с Pr 8, запрет передачи синхросигналов через схеыу ссзладения 21, режим передачи данных с входа загрузки данных 11 для Мп 2, режим приема ишак по входу 29 длм Мп 23, выполняется коьвлла условного перехода по содержимому входа условий 29: а) О сжнал переход по содержимому

PK 25, б) 1 сигнал - переход по Сч СУАМ 26, т.е. во:юрат в ИС. сжнал на входе 29 р ев нулю

Управляюшие поли ыикроксманды, выбранной но адресу, запжанному в

PK 25> определяют: s АБ 7 вьшолненме опередим А - - Р -g j-g - 4f>g +А, либо А - Э g, p-g ° Мт О (вид суммирсваним в АУ 7 апределметсм дешифратором 20), режим передачи деннис с входов загрузки данных 11 для Мп 2, режим запрета считывании данныи с Рг 8 ° передача сжсуосигиалов через ияоч 21 разрешена, выполняетса команда перехода по содержюаому Сч СУАМ 26, работакаиеко в реиаме псвтореиим адреса.

Фиг„7

12б2527

УПМ, выбранной по адресу, записанному в PK 25 определяют:

В АБ 7 операцию сравнения У (3 — Ю ), где 3) входные е данные, 37 - содержимое внутренних регистров общего назначения (POH) - POH1, запрет выдачи данных с Рг 8, запрет трансляции синхросигналсв через ключ (cx. Сп.) 21, Мп 2 - передача данных с входов 11, следующая команда выбирается по содержимому Сч СУАМ

26.

УПМ определяют: в АУ 7 - операцию А»- A+CO, либо A CHCO (вид операции определяется дешифратором (Дш) 2О), СО - вход переноса АБ 7, выдача данных Pr 8 разрешена, трансляция синхросигналсв через ключ 21 разрешена, Мп 2 передает данные с входов 11, выпол няется команда услсвного перехода по содержимому счетчика 17: если N состояние Сч 17, то выполняется переход по СЧ СУАМ 26, иначе переход по содержимому РгМК 28. счетчик 17 в pl состоянии да

УПМ определяют: в АБ 7 - операцию записи входных данных в вспомогательный POH (РОН ), запрет передачи данных с Рг 8, запрет пере2 дачи синхросигналсв через ключ 21, Мп 2 в режиме передачи данных с выхода стексвого БП 3, выполняется команда перехода по Сч СУАМ 26.

Фиг. 8а

1262527 фиг, 86

Составитель А. Ушаков

Техред И.Попович Корректор М. Пожо

Редактор А. Сабо

Тираж 671 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 5430/48

Производственно-полиграфическое предприятие г. Ужгород . П ород, ул. роектная, 4

Устройство параллельной обработки видеоинформации Устройство параллельной обработки видеоинформации Устройство параллельной обработки видеоинформации Устройство параллельной обработки видеоинформации Устройство параллельной обработки видеоинформации Устройство параллельной обработки видеоинформации Устройство параллельной обработки видеоинформации Устройство параллельной обработки видеоинформации Устройство параллельной обработки видеоинформации Устройство параллельной обработки видеоинформации Устройство параллельной обработки видеоинформации Устройство параллельной обработки видеоинформации Устройство параллельной обработки видеоинформации 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для обработки изображений

Изобретение относится к цифровой обработке сигналов и может использоваться при обработке локационных изображений, в частности при сегментации двумерных полей откликов радиолокационных, гидролокационных, а также оптоэлектронных датчиков

Изобретение относится к обработке изображений, и в частности к способу комплексирования цифровых многоспектральных полутоновых изображений

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для определения и коррекции радиальной дисторсии на изображениях, полученных цифровыми фото-, видеокамерами и системами технического зрения, использующих в качестве приемников изображения матричные приемники изображения

Изобретение относится к области обработки изображений, в частности к цифровой радиографии

Изобретение относится к фототехнике и может применяться в процессах автоматизированной цифровой фотопечати

Изобретение относится к способам и системам обработки стереоизображений и видеоинформации и, в частности, к способам и устройствам для преобразования стереоконтента в целях снижения усталости глаз при просмотре трехмерного видео

Изобретение относится к вычислительной технике и может применяться в системах технического зрения .промышленных роботов

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано для статической обработки информации, например изображений

Изобретение относится к вычислительному приборостроению и может найти применение при анализе и обработке информации, в частности при обработке видеосигналов изображения
Наверх