• Title/Summary/Keyword: 이미지 신호 처리

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Implementation of an Edge Detector with SystemC (SystemC를 이용한 Edge Detector의 구현)

  • Oh, Young-Jin;Song, Gi-Yong
    • Proceedings of the Korea Institute of Convergence Signal Processing
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    • 2006.06a
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    • pp.81-84
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    • 2006
  • 본 논문에서는 시스템 수준 설계 언어인 SystemC를 이용하여 디지털 이미지 프로세싱의 한 부분인 Edge Detector 구현에 대하여 기술한다. Edge Detector는 마스크의 가운데 픽셀을 강조하는 Sobel 알고리즘을 사용하여 모델링 하였으며, 설계된 디자인의 동작은 간단한 BMP 파일을 적용하여 검증하였다. 또한 Edge Detector를 구성하는 하위 모듈들 간의 연결을 각각 sc_buffer 채널과 so_fifo 채널을 이용하여 설계하였을 때의 실행시간을 비교하였다.

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Video Watermarking Using wavelet transform and spread code (웨이블릿 변환과 확산코드를 이용한 동영상 워터마킹)

  • 김현환;김두영
    • Proceedings of the Korea Institute of Convergence Signal Processing
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    • 2000.12a
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    • pp.89-92
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    • 2000
  • 본 논문에서는 웨이블릿 변환과 확산코드를 이용하여 동영상 내부에 이진이미지패턴형 워터마크를 삽입할 수 있는 새로운 워터마킹 방법을 소개한다. 먼저, 동영상을 디코딩하여 RGB 데이터로 이루어진 인트라 프레임(I-frame)들을 구한다. 그리고 이것을 YC$_{b}$C$_{r}$ 좌표공간으로 변환한 후, 휘도 평면만을 3단계 DWT하여 확산코드와 다중가중치를 조합한 워터마크를 삽입한다. 실험에서는 제안한 방법으로 워터마킹된 영상의 화질을 기존의 방법들과 비교하고, 손실압축과 밝기(brightness)변화 그리고 대비(contrast)실험 등을 통해 제안한 방법의 견고성을 입증해 보인다.

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Wavelet Image Coding with Optimized Zerotree Quantization (최적화된 제로트리 양자화를 이용한 웨이브렛 패킷 이미지 코딩)

  • 이양원
    • Proceedings of the Korea Institute of Convergence Signal Processing
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    • 2000.12a
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    • pp.161-164
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    • 2000
  • Recently efficient image coding using zerotree have been proposed. In these methods, the locations of nonzero wavelet coefficient are encoded with a tree structure, called zerotree, which can exploit the self-similarity of the wavelet pyramid decomposition across different scales. These are very especially in low bit rate image coding. In this paper, two zerotree image coding algorithm, EZW and SPHIT are briefly introduced, and a new zerotree searching scheme is proposed to emphasize the significance of a wavelet coefficient by its orientation as well as its scale.

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Key Frame Detection and Multimedia Retrieval on MPEG Video (MPEG 비디오 스트림에서의 대표 프레임 추출 및 멀티미디어 검색 기법)

  • 김영호;강대성
    • Proceedings of the Korea Institute of Convergence Signal Processing
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    • 2000.08a
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    • pp.297-300
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    • 2000
  • 본 논문에서는 MPEG 비디오 스트림을 분석하여 DCT DC 계수를 추출하고 이들로 구성된 DC 이미지로부터 제안하는 robust feature를 이용하여 shot을 구하고 각 feature들의 통계적 특성을 이용하여 스트림의 특징에 따라 weight를 부가하여 구해진 characterizing value의 시간변화량을 구한다. 구해진 변화량의 local maxima와 local minima는 MPEG 비디오 스트림에서 각각 가장 특징적인 frame과 평균적인 frame을 나타낸다. 이 순간의 frame을 구함으로서 효과적이고 빠른 시간 내에 key frame을 추출한다. 추출되어진 key frame에 대하여 원영상을 복원한 후, 색인을 위하여 다수의 parameter를 구하고 사용자가 질의한 영상에 대해서 이들 파라메터를 구하여 key frame들과 가장 유사한 대표영상들을 검색한다.

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Enhanced segmentation method of a fingerprint image using run-length connectivity (Run-Length Connectivity를 이용한 지문영상의 영역분리 방법의 개선)

  • Park Jung-Ho;Song Jong-Kwan;Yoon Byung-Woo;Lee Myeong-Jin
    • Journal of the Institute of Convergence Signal Processing
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    • v.5 no.4
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    • pp.249-255
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    • 2004
  • In fingerprint verification and identification, fingerprint and background region should be segmented. For this purpose, most systems obtain variance of brightness of X and Y direction using Sobel mask. To decide given local region is background or not, the variance is compared with a certain threshold. Although this method is simple, most fingerprint image does not separated with two region of fingerprint and background region. In this paper, we presented a new segmentation algorithm based on Run-Length Connectivity analysis. For a given binary image after thresholding, suggested algorithm calculates RL of X and Y direction. Until the given image is segmented to two regions, small run region is successively inverted. Experimental result show that this algorithm effectively separates fingerprint region and background region.

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Reduction Method of Computational Complexity for Image Filtering Utilizing the Factorization Theorem (인수분해 공식을 이용한 영상 필터링 연산량 저감 방법)

  • Jung, Chan-sung;Lee, Jaesung
    • Proceedings of the Korean Institute of Information and Commucation Sciences Conference
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    • 2013.05a
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    • pp.354-357
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    • 2013
  • The filtering algorithm is used very frequently in the preprocessing stage of many image processing algorithms in computer vision processing. Because video signals are two-dimensional signals, computaional complexity is very high. To reduce the complexity, separable filters and the factorization theorem is applied to the filtering operation. As a result, it is shown that a significant reduction in computational complexity is achieved, although the experimental results could be slightly different depending on the condition of the image.

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Development of Character Recognition using Adaptive Algorithm at the Car License Plate (적응 알고리즘을 이용한 자동차 번호판 인식 시스템 개발)

  • 장승주;김성관;최만림
    • Proceedings of the Korea Institute of Convergence Signal Processing
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    • 2000.08a
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    • pp.245-248
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    • 2000
  • 자동차 번호판 인식 시스템에서 가장 중요한 요소는 자동차 이미지 영역에서 번호판 영역을 추출, 추출된 영역에서 문자 추출, 추출된 문자의 인식 등의 과정이다. 본 논문은 자동차 번호판 인식 과정에서 적응 알고리즘을 이용하여 보다 정확한 인식이 될 수 있도록 한다. 본 논문에서 사용하는 적응 알고리즘은 기존의 방식과는 달리 특정한 알고리즘을 이용한 인식을 하지 않고 다양한 알고리즘을 이용한 인식 결과의 조합으로 최적의 해법을 찾는다. 번호판 인식을 위한 적응 알고리즘은 원형 정합 알고리즘, 벡터 알고리즘, 세선화 알고리즘 등이다. 적응 알고리즘을 이용한 실험 결과 자동차 이미지에 대해서 90% 이상 인식이 가능함을 확인할 수 있었다.

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Implementation of the adaptive Local Sigma Filter by the luminance for reducing the Noises created by the Image Sensor (이미지 센서에 의해 발생하는 노이즈 제거를 위한 영상의 조도에 따른 적응적 로컬 시그마 필터의 구현)

  • Kim, Byung-Hyun;Kwak, Boo-Dong;Han, Hag-Yong;Kang, Bong-Soon;Lee, Gi-Dong
    • Journal of the Institute of Convergence Signal Processing
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    • v.11 no.3
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    • pp.189-196
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    • 2010
  • In this paper, we proposed the adaptive local sigma filter reducing noises generated by an image sensor. The small noises generated by the image sensor are amplified by increased an analog gain and an exposure time of the image sensor together with information. And the goal of this work was the system design that is reduce the these amplified noises. Edge data are extracted by Flatness Index Map algorithm. We made the threshold adaptively changeable by the luminance average in this algorithm that extracts the edge data not in high luminance, but just low luminance. The Local Sigma Filter performed only about the edge pixel that were extracted by Flatness Index Map algorithm. To verify the performance of the designed filter, we made the Window test program. The hardware was designed with HDL language. We verified the hardware performance of Local Sigma Filter system using FPGA Demonstration board and HD image sensor, $1280{\times}720$ image size and 30 frames per second.

An On-Line Barcode Verification System using Image Processing Technique (이미지 처리기술을 이용한 온라인 바코드 품질검사 시스템)

  • Lee, Joo-Ho;Song, Ha-Joo
    • The Journal of the Korea institute of electronic communication sciences
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    • v.7 no.5
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    • pp.1053-1059
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    • 2012
  • Barcode labels are being widely used for identifying products since they are cheap and easy to use. As the barcode labels are massively produced by seal printing, some labels have defects such as poor printing quality or data mismatch between barcode and the text. Barcode read errors and business errors caused by defected barcodes result in delay in logistics and increased processing costs. In this paper, we propose an on-line barcode verification system that uses image processing technique to verify the quality of labels at the production stage. The proposed system captures label images through the vision camera and then checks the print quality and verifies the combination of barcodes and texts in a label. If any defected label is found, the proposed system gives alarm signals and marks the defected labels so that they are removed at early stage of the production.

Image Super Resolution Using Neural Architecture Search (심층 신경망 검색 기법을 통한 이미지 고해상도화)

  • Ahn, Joon Young;Cho, Nam Ik
    • Proceedings of the Korean Society of Broadcast Engineers Conference
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    • 2019.11a
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    • pp.102-105
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    • 2019
  • 본 논문에서는 심층 신경망 검색 방법을 사용하여 이미지 고해상도화를 위한 심층 신경망을 설계하는 방법을 구현하였다. 일반적으로 이미지 고해상도화, 잡음 제거 및 번짐 제거를 위한 심층신경망 구조는 사람이 설계하였다. 최근에는 이미지 분류 등 다른 영상처리 기법에서 사용하는 심층 신경망 구조를 검색하기 위한 방법이 연구되었다. 본 논문에서는 강화학습을 사용하여 이미지 고해상도화를 위한 심층 신경망 구조를 검색하는 방법을 제안하였다. 제안된 방법은 policy gradient 방법의 일종인 REINFORCE 알고리즘을 사용하여 심층 신경망 구조를 출력하여 주는 제어용 RNN(recurrent neural network)을 학습하고, 최종적으로 이미지 고해상도화를 잘 실현할 수 있는 심층 신경망 구조를 검색하여 설계하였다. 제안된 심층 신경망 구조를 사용하여 이미지 고해상도화를 구현하였고, 약 36.54dB 의 피크 신호 대비 잡음 비율(PSNR)을 가지는 것을 확인할 수 있었다.

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