图像处理技术的过去、现在与未来

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计算机图像处理技术及其发展趋势分析

计算机图像处理技术及其发展趋势分析

计算机图像处理技术及其发展趋势分析计算机图像处理技术是指利用计算机对图像进行各种操作和处理,从而改善图像质量、获取具体信息或实现特定功能的技术。

计算机图像处理技术在各个领域广泛应用,如医学影像、人工智能、虚拟现实、娱乐等。

随着技术的发展和需求的增加,计算机图像处理技术也在不断进步和创新,其发展趋势也备受瞩目。

一、计算机图像处理技术的发展历程计算机图像处理技术的发展可以追溯到上世纪60年代。

当时,科学家们开始利用计算机对图像进行数字化处理。

随着计算机硬件和软件的不断升级,图像处理技术也得到了迅速发展。

上世纪80年代,数字图像处理技术逐渐成熟,并开始应用于工业、医学、军事等领域。

90年代以来,随着计算机技术的飞速发展和互联网的普及,计算机图像处理技术呈现出快速的发展态势。

如今,计算机图像处理技术已经成为现代科技和社会发展的重要组成部分。

计算机图像处理技术的基本原理包括图像获取、预处理、特征提取、分析与识别等过程。

图像获取是指通过摄影、扫描、摄像等手段将物理世界中的图像转化为数字形式的过程。

然后,图像预处理是指对原始图像进行去噪、增强、滤波等操作,以提高图像的质量和信息可用性。

接着,特征提取是指从图像中提取出具有代表性的特征,如边缘、纹理、颜色等。

分析与识别是指利用各种算法和模型对图像进行分析和识别,从而实现人脸识别、目标跟踪、图像检索等功能。

1. 深度学习和人工智能技术的应用随着深度学习和人工智能技术的迅速发展,计算机图像处理技术也得到了极大的促进。

深度学习算法可以自动提取图像特征,并训练出高效的图像识别模型,从而实现智能化的图像处理。

在医学影像、智能监控、自动驾驶等领域,深度学习技术已经取得了显著的成果。

2. 虚拟现实和增强现实技术的融合虚拟现实和增强现实技术可以为用户提供沉浸式的视觉体验,而计算机图像处理技术则是其重要的技术支撑。

随着虚拟现实和增强现实技术的进一步发展,图像处理技术将更加注重实时性和交互性,从而实现更加真实和灵活的虚拟体验。

计算机图形图像处理技术的发展与应用

计算机图形图像处理技术的发展与应用

计算机图形图像处理技术的发展与应用随着计算机技术的飞速发展,计算机图形图像处理技术也得到了迅猛的发展。

计算机图形图像处理技术是把数字化的图形、图像进行各种运算和变换等处理过程,并且对处理后的结果进行显示和输出,用计算机技术来进行信息处理的一种技术。

本文将从历史、发展、应用等方面阐述计算机图形图像处理技术。

一、历史计算机图形图像处理技术起源于计算机对图像的数字化处理。

二十世纪五十年代,全球率先研制出数字计算机的科学家们就已经进行图像处理的相关研究了。

六十年代初,人们利用计算机来进行图像处理的研究仍处于初级阶段,但是这不影响计算机图形图像处理技术发展的步伐,当时人们已经成功地将计算机技术与技术手段相结合,研究以计算机为支撑的图像处理技术。

历经数十年的发展,目前的计算机图形图像处理技术已经发展至成熟稳定的阶段。

二、发展随着计算机及互联网技术的不断进步,计算机图形图像处理技术在速度、精度、存储容量等方面都得到了极大的提高,发展愈加迅猛。

近几年来,计算机图形图像处理技术呈现了以下几个发展趋势:1. 多媒体图形处理技术多媒体图形处理技术将图像、视频、音频等多媒体元素融合在一起,呈现出更加丰富多彩的表现形式,已成为现代计算机图形图像处理技术的重要方向。

2. 数字化节目制作数字化节目制作通过数字化技术对音频、视频、图像等元素进行编辑处理,可以更加准确和快捷地进行音视频制作,将大幅提高音视频制作效率和质量。

3. 3D VR技术3D VR技术将展示效果模拟到人眼几乎无法分辨结果是否是真实世界的程度。

与传统三维技术不同的是,它让用户可以不理睬存在的空间位置,直观的感受场景的虚拟感觉和真实感觉。

4. 大数据分析处理通过结合计算机图形图像处理技术,对大量的数据进行分析处理,能够有效地获取有用信息,提高企业决策效率。

三、应用计算机图形图像处理技术已经在各个领域得到广泛的应用。

以下是几个典型的应用领域:1.医学图像处理随着医疗技术的进步,人们对医学图像的处理要求越来越高。

多媒体图像处理技术的研究与发展

多媒体图像处理技术的研究与发展

多媒体图像处理技术的研究与发展一、前言随着计算机图像技术的不断提升和进步,多媒体图像处理技术得到了广泛的应用,不仅在娱乐和传媒领域,而且在医疗、军事和工业等领域也有着广泛的应用。

本文将从多媒体图像处理技术发展的历程、技术分类、主要技术原理、应用前景以及未来的发展方向等方面进行探讨,以期更好地理解和应用于多媒体图像处理技术。

二、多媒体图像处理技术的发展历程20世纪80年代,计算机技术、数字信号处理技术、图形图像处理技术的快速发展催生了图像处理技术的快速发展,而多媒体技术的兴起更是加速了多媒体图像处理技术的发展。

在计算机图像处理中,最初的处理方法是基于低水平的像素或基于频域的处理方法,但这种方法往往难以处理复杂的图像生成和图像识别问题。

随着计算机图像处理技术的发展,深度学习、卷积神经网络等技术的引入,多媒体图像处理技术迎来了新一轮的发展机遇。

三、多媒体图像处理技术的分类根据图像处理技术的应用领域和功能,可以将多媒体图像处理技术划分为以下几类:1. 图像分析处理技术图像分析处理技术是对图像的内容进行分析处理,包括图像的特征抽取、物体检测、识别、跟踪等。

其中,特征提取技术是图像处理的基础,包括颜色、纹理、形状等特征提取。

2. 图像增强处理技术图像增强处理技术是对图像进行处理,改善图像的视觉效果。

其中,常见的增强处理技术包括直方图均衡化、锐化、平滑、对比度增强等。

3. 图像复原处理技术图像复原处理技术是通过对破损、模糊、噪声等形式的图像进行处理,恢复其清晰度和真实性。

图像复原处理技术广泛应用于医学影像、军事图像等领域。

4. 图像压缩及编码技术图像压缩及编码技术是对图像进行压缩和编码处理,以达到更高的传输效率和存储效率。

其中,最常见的图像压缩和编码技术包括JPEG、MPEG等。

四、多媒体图像处理技术的主要原理1. 数字图像的表示和处理数字图像是由像素阵列表示的,图像处理的目标就是对像素进行分析处理。

数字图像处理的基本步骤包括图像获取、图像表示和存储、图像处理等。

图像处理技术的应用和发展

图像处理技术的应用和发展

图像处理技术的应用和发展图像处理技术是指通过数字化的方式对图像进行处理和分析,以达到特定的目的,如图像增强、图像识别等。

随着科技的不断进步和应用的广泛,图像处理技术一直在发展和创新,并在各个领域得到了广泛的应用。

一、图像处理技术的发展史早期的图像处理技术出现在20世纪60年代,当时主要用于空间和遥感图像的处理。

随着计算机技术的不断发展和完善,计算机能够处理更加复杂的图像,图像处理技术也得到了迅速的发展。

在20世纪90年代,数字图像处理被广泛应用于媒体、医学、安防等领域中,并取得了显著的成果。

20世纪末和21世纪初,随着互联网、移动设备和计算机硬件的飞速发展,图像处理技术得到了更广泛的应用和发展。

二、图像处理技术的应用1.医学医学领域是数字图像处理的一个重要应用领域。

例如,CT、MRI、超声波等医学影像技术经常采用数字图像处理技术,可以精准地分析疾病的情况,为医生提供了更精准的诊断和治疗方案,极大地提高了医疗质量和效率。

2.媒体媒体领域也是数字图像处理的一个重要应用领域。

近年来,智能手机和平板电脑等移动设备的普及,让人们拍照和录像变得十分常见。

数字图像处理技术使得拍照和录像变得更加精准和专业,并且还可以通过各种滤镜达到更加独特的效果。

3.安防数字图像处理技术在安防领域也得到广泛的应用。

例如,通过数字摄像机拍摄的监控视频可以通过数字图像处理技术进行有效分析和处理,识别嫌疑人的面部特征和行为模式,从而提高安防的效率和准确率。

三、图像处理技术的未来发展数字图像处理技术已经得到了广泛的应用和发展,但是随着新技术的不断涌现和应用场景的不断增加,启发着我们对数字图像处理未来发展的好奇。

以下是数字图像处理技术未来发展的趋势:1.人工智能人工智能是数字图像处理技术未来发展的重要方向之一。

AI技术可以极大地提高图像处理的适应性和准确性,例如在医学影像诊断、人脸识别等领域,都可以通过AI技术达到更加精准、高效的处理效果。

图像处理技术的发展与应用

图像处理技术的发展与应用

图像处理技术的发展与应用随着科技的不断进步,图像处理技术在我们的日常生活中扮演着越来越重要的角色。

从最早的黑白照片到如今的高清晰度彩色图片,图像处理技术的发展不仅改变了我们对世界的认知,还在各个领域得到广泛应用。

在过去的几十年中,图像处理技术经历了飞速的发展。

最初,人们只能通过黑白相片来记录生活中的点滴,随着数码相机的出现,彩色照片成为主流。

而今,随着计算机技术的不断提升,图像处理技术实现了前所未有的突破。

利用计算机算法,我们能够对图像进行各种编辑和修饰,使得原本普通的照片变得更加艺术和生动。

在科学研究领域,图像处理技术也发挥着重要作用。

通过对天文图像的处理,我们可以更清晰地观测宇宙中的星体,了解宇宙的结构和演化。

在医学领域,医生们利用图像处理技术对X光片、MRI等医学影像进行分析,帮助诊断和治疗疾病。

图像处理技术还应用在无人驾驶、安防监控等众多领域,为我们的生活带来了更多便利。

除了在科学和医学领域的应用,图像处理技术还在娱乐产业中得到广泛应用。

电影、动画、游戏等娱乐作品中的特效效果都依赖于图像处理技术。

通过合成图像和实景,我们可以创造出一个虚拟的世界,让观众沉浸其中。

从《阿凡达》到《复仇者联盟》,影视作品的视觉效果越来越逼真,这离不开图像处理技术的支持。

随着人工智能技术的不断发展,图像处理技术也迎来了新的变革。

深度学习算法的应用使得图像处理技术更加智能化和高效化。

比如,人脸识别技术、自动驾驶技术等在智能手机、智能车辆等设备中得到广泛应用,提高了我们的生活质量。

总的来说,图像处理技术的发展与应用正在不断深化和扩展。

从最初的图像编辑到如今的人脸识别、无人驾驶等领域,图像处理技术已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。

在未来,随着科技的进步和创新,图像处理技术还将不断拓展应用领域,为我们的生活带来更多惊喜和便利。

数字图像处理现状与未来的发展论文

数字图像处理现状与未来的发展论文
综上所述,利用通用可编程DSP芯片实现图像处理较之其他方式具有一定的优越性,而且DSP芯片的可编程性和强大的处理能力,使其可用于快速地实现各种数字信号处理算法,成为目前图像处理系统的最佳选择。
1.4
图像处理最基本的目的就是改善图像。图像改善技术中最常用的方法是图像增强,以改善图像的视觉效果,并把图像处理成为适于计算机分析或控制的形式,典型应用以监视跟踪航天飞行器轨迹为代表。为满足图像增强目的,图像往往要发生变化,或称畸变。在空间飞行器跟踪中,增强技术是突出图像的某些明显特征以利于计算机快速处理,达到实时的控制,这些畸变可改善跟踪速度。
随着数字多媒体技术的不断发展,数字图像处理技术被广泛应用于可视电话、电视会议、监控系统、智能交通监控、目标跟踪、机器人导航等各种民用、商用及工业生产领域中。但在这些数字图像处理系统中,一个突出的问题就是数据量庞大,数据处理相关性高,实现实时比较困难。因此图像处理速度成为实时性的主要因素,这就要求实时图像处理系统必须具有强大的运算能力。高性能DSP的发展为实时的图像处理提供了一个解决途径。高速DSP不仅可以满足在运算性能方面的需要,而且由于DSP的可编程性,还可以在硬件一级获得系统设计的极大灵活性。
图3-15锐化前手机图图3-16锐化后手机图
比较手机图3-15和图3-16,锐化手的纹路被显示出来了。
在实际应用过程中,图像锐化效果不理想是因为图像信噪比小,要用较高的kτ才能得到清晰的图像。kτ(与扩散效应有关的系数)该系数取值要合理kτ过小,锐化效果就不明显。
2
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Sobel边缘检测是一种非线性的边缘检测算法,效率很高,用途广泛。Sobel边缘检测的基本方法是在x,y方向上分别使用不同的两个卷积核,例如:
2
图像增强技术基本上可分成两大类:频域处理法和空域处理法。频域处理法的基础是卷积定理,它是将图像看作波,然后利用信号处理中的手段对图像波进行处理。空域处理法的基础是灰度映射变换,它是直接针对图像中的像素进行处理,所用到的映射变换取决于增强的目的,例如增加图像的对比度,改善图像的灰度层次等处理均属于空域处理法的范畴。线性空域锐滤波法是一种经典且有效的图像增强技术。最常用的线性空域锐化滤波器是一种线性高通滤波器,其工作原理在于让图像的低频分量受到抑制而不影响高频分量,由于低频分量对应于图像中灰度值缓慢变化的区域,和图像的整体特性无关,仅与图像整体对比度以及平均灰度值等有关系,所以该滤波器把这些分量滤去后,使得图像进一步锐化,然后通过增强图像中被模糊的细节以达到目标和背景易于分离的目的。在空域内进行滤波是利用模板和图像进行卷积来实现的,其主要步骤如下:

计算机图像处理技术及其发展趋势分析

计算机图像处理技术及其发展趋势分析计算机图像处理技术是指利用计算机对图像进行处理和改变的一种技术。

它通过对图像进行数字化处理,可以更好地理解和分析图像,实现图像的增强、修复、识别等处理。

计算机图像处理技术的发展经历了多个阶段。

早期的计算机图像处理技术主要集中在对图像进行简单的增强和修复工作,如亮度和对比度的调整、图像噪声的去除等。

随着计算机硬件和算法的不断发展,计算机图像处理技术逐渐向更复杂和高级的方向发展。

在现代计算机图像处理技术中,常用的技术包括图像去噪、边缘检测、图像分割、目标识别、特征提取等。

这些技术可以广泛应用于医学影像、安防监控、计算机视觉、图像搜索等领域。

随着深度学习和人工智能的发展,计算机图像处理技术也得到了进一步的推动。

1. 算法的不断优化和创新。

随着计算机硬件的不断升级和算法的不断改进,计算机图像处理技术将会变得更加高效和准确。

深度学习算法在图像处理中的应用已经取得了很大的突破,未来将会有更多的创新性算法被提出。

2. 多模态图像处理。

随着各种传感器和设备的发展,未来的图像处理技术将会面临处理多模态图像的需求。

医学影像中的CT、MRI和PET等多种模态的图像需要进行融合和联合处理,这将需要更加复杂和高级的图像处理技术。

3. 实时处理和云计算。

随着物联网和云计算技术的发展,未来的图像处理技术将会越来越多地应用于实时处理和云计算平台上。

智能交通系统需要对大量的图像进行实时处理和分析,这将需要更强大和高效的图像处理算法和平台支持。

4. 图像处理与人工智能的结合。

未来的图像处理技术将会与人工智能技术相结合,实现更高级和复杂的图像处理功能。

图像识别和物体检测可以通过深度学习算法实现,图像生成和图像增强可以通过生成对抗网络实现。

计算机图像处理技术是一个不断演进和创新的领域,未来将会有更多的技术和应用被发展出来。

随着硬件和算法的进步,计算机图像处理技术将会在各个领域发挥重要作用,为我们带来更好的视觉体验和更高级的图像处理功能。

图像处理技术的发展和应用

图像处理技术的发展和应用随着科技的不断发展,图像处理技术逐渐成为了一个越来越重要的领域。

简单来说,图像处理就是对数字图像进行特定操作的技术,它可以用于图像增强、恢复、分割、识别和压缩等多个方面。

在本文中,我们将探讨图像处理技术的发展历程以及其在实际应用中的作用。

一、图像处理技术的发展历程早在20世纪50年代,图像处理技术就已经开始萌芽。

当时的研究主要集中在对有限空间内的图像进行处理,比如:X射线片。

到了60年代,计算机技术的发展使得数字图像处理技术得以广泛应用。

当时的研究主要集中在图像压缩、放大和旋转等简单变换。

随着计算机技术的不断进步,数字图像处理技术也不断发展。

在70年代和80年代,人们开始在图像处理中应用数字信号处理技术,包括离散余弦变换等。

在90年代,数字图像处理技术进一步发展,应用范围也越来越广泛。

目前,图像处理技术已经涵盖了计算机视觉、人工智能、模式识别等多个领域。

二、图像处理技术的应用1. 医学图像处理医学图像处理是数字图像处理技术应用的一个重要领域。

医学图像处理技术可以通过对人体扫描图像的分析和处理,实现利用计算机辅助医学诊断。

医学图像处理技术可以对影像进行增强、重建、分割等操作,为医生提供更准确的诊断结果,如CT、MRI 等影像技术以及医学影像分析和识别等技术。

2. 视频处理视频处理技术主要应用于视频制作、视频编辑和视频增强等诸多领域。

在电影等媒体制作中,视频处理可以提高视频画质,从而更好地满足观众的需求。

此外,视频处理技术也可以应用于视频监控、视频分析和视频实时处理等领域。

3. 化学分析化学分析中,图像处理也有着重要的应用。

比如,通过对光谱图像进行分析,可以得到材料的组成和性质等信息。

在化学分析领域中,基于成像分析的数字图像处理技术可以实现对样品的组分分配、颗粒分布分析等。

4. 模式识别模式识别是图像处理技术的一个重要应用领域。

通过对高维复杂数据的处理和分析,可以实现模式识别和数据挖掘等多个方面的应用。

计算机图像处理技术的发展及未来展望

摘要:计算机图像处理技术与国民经济发展有着密切的关系,在这一领域我们要力争赶上直至超过发达国家,在计算机图像处理技术的研发方面,必须随时掌握国际动态,才能把握好方向。

关键词:计算机图像处理发展及未来人类在社会实践活动中,是通过身体各感觉器官来接受信息,感知世界的,其中80%左右的信息是通过视觉系统获取的,人眼将获得的图像送大脑处理后并据此作出反映。

在已经进入信息时代的今天,如何快速有效地获得所需要的信息,将直接影响到人们的思维和决策。

毫无疑问,通过图像是我们获得信息的重要途径,而对图像的处理技术先进与否将决定其价值,利用计算机进行图像处理可以使我们快速准确地获得所需信息。

可喜的是,随着计算机技术的不断发展,图像处理技术已经发生了很大发展,让我们的生产生活进入了丰富多彩的时代,我国在计算机图像处理技术上还需要下很大的力气,才能赶上时代的步伐。

本文将就计算机图像处理技术的发展历程及趋势作些探讨。

1 计算机图像处理计算机图像处理是将图像信号转换成数字信号并利用计算机对其进行处理。

由于计算机的处理速度及快,且数字信号具有失真小、易保存、易传输、抗干扰能力强等特点,因而计算机图像处理的应用十分广泛,包括航空、航海、航天、遥测技术、工业自动化检测、安全识别、娱乐等各大领域。

2 计算机图像处理技术的发展历程二十世纪20年代Bartlane电缆图片传输系统(纽约和伦敦之间海底电缆)传输一幅图片所需的时间由一周多减少到3个小时之内。

50年代,在美国出现了以电子管计算机配合滚筒式、平板式绘图仪等仅具有输出功能的设备的图像处理。

60年代至70年代,计算机图像处理技术得到了快速发展,计算机图像处理已经可以用来改善图像质量,或是从图像中获得有效信息,并且能对图像进行体积压缩,便于传输和保存。

此时的计算机图像处理已经就用到了卫星遥感、医学等方面。

1964年美国喷气推进实验室对航天探测器徘徊者7号发回的月球照片由计算机进行图像处理,成功地绘制出月球表面地图,为人类探索宇宙奥妙奠定了基础;1972年由英国工程师发明的用于头颅诊断的X射线计算机断层摄影装置,也就是我们通常所说的CT(Computer Tomograph)。

计算机图像处理技术的发展

计算机图像处理技术的发展计算机图像处理是指应用计算机系统对数字图像进行处理,并通过算法设计及图像分析,得到更加完美的图像处理结果。

该领域的兴起和发展得益于计算机技术和数学理论的不断进步,其应用领域日益扩大。

本文将讨论计算机图像处理技术的历史、发展现状和未来发展方向。

历史早在20世纪60年代,计算机就开始被用于图像处理。

当时,计算机图像处理技术只是用于军事和工业领域中的任务,如目标识别、工业自动化和货物检验等。

1964年,美国国家航空航天局(NASA)首次利用计算机进行月球图像处理,这标志着计算机图像处理技术进入了一个新的发展阶段。

不久之后,该领域的应用范围逐渐扩大,包括医学、遥感、摄影等领域,这些应用程序形成了新的图像处理技术领域。

发展现状计算机图像处理技术在过去几十年中取得了巨大的进展。

解析度得到提高,图像数据获得更好的采集和储存。

此外,算法和软件工具的发展也促进了该技术的发展。

现代计算机图像处理领域已经发展为包括图像获取、图像处理和结果分析等多个方面的综合学科。

图像获取是该领域中的关键环节。

现代计算机图像处理技术可以通过多种方式获取图像,包括摄像机、红外传感器、激光扫描仪等。

另外,数字化图像也可以通过扫描或数字化测量仪的方式得到。

在图像处理方面,计算机图像处理领域量化算法和分析技术的不断发展,使得图像处理的可靠性和效率得到提高。

图像增强、模式识别和防伪等方面的技术也得到了广泛的研究和应用。

对于结果分析,计算机图像处理技术可以应用于多种领域,包括医学、遥感、军事、机器视觉和工业自动化等。

在医学和医疗领域,计算机图像处理技术可以用于医学图像的分析和判断。

未来发展方向随着计算机技术的不断提高,计算机图像处理技术将不断发展。

未来,计算机图像处理技术在以下领域将得到更广泛的应用。

医学应用:计算机图像处理技术可以应用于医学影像方面的智能诊断,比如脑部病变检测,心脏病的诊断等。

同时,计算机图像处理技术还可以用于微创手术。

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图像处理技术的
●文 马峰 编译
过去◆现在与未来
在过去 十年中 ,图像处理领域 ( 对视频和图形 的 处理 ),特别是在图像处理I 方面 的变化异常迅速 。 c
日本 出现 ( 夏普 、索尼 、松 下 、NE C、J 等 ),这 VC 些 制造 商都是 各 自开发 自己的 显示 技术 和 图像 处理 方 案 。 当时 ,这 些 制造 商 能够从 充 足 的 内部产 能 ,
低 廉 的 下 单 成 本 以 及 从 其 他 投 身 于 平 板 电 脑 监 视 器 市 场 的 同行 那 里 获 得 的 现 成 图 像 处 理 方 案 占得 不 少 便宜 。 时 过 境 迁 ,随 着 平 板 电 视 消 费 需 求 的 增 长 ,平 板 电视 的 生 产 基 地 也 逐 渐 转 移 到 了 韩 国 。 但 很 多 时 候 , 内 部 图 像 处 理 方 案 并 不 会 一 同 转 让 ,于 是 这 些 制 造 商 转 而采 用 原 本 主 要 开 发 用 于 L D电 脑 显 示 器 C
质。
-影 响 高 画 质 的 因 素 有 哪 些 ?
简 而 言 之 , “ 方 面 面 ” , 但 某 些 特 定 因 素 的 方 影 响 更 为 显 著 ,如 去 隔 行 ( e tr c )性 能 ,缩 放 d i el e n a
随 着 时 间 的推 移 ,半 导 体 制 程 技 术 越 来 越 精
Ge n m,提 供HQV nu 技术 的Sl o t ,还 有A - ic n Opi i x n
c o yTe h oo y ( h r c n lg ABT)。这 一 批 芯 片供 应 商 的 Ba
主 要切入 点 ,是提 供更 佳 的 画质 以及 产 品特 殊 功能
和处理 的差异化 。
密 ,芯 片 制 造 中 的 一 次 性 工 程 成 本 对 更好 的 商用 图 像处 理方 案 的关注程度 也大大提 高 了。
在 当 时 的 众 多 方 案 中 ,F r u j 后 被 Ge - ao d a( n
ei  ̄购 )、 Ge ei、 P x l r s i c n I g  ̄ ss q n ss i ewo k 、S l o ma e H i Trd n 的 应 用 最 广 。 F r u j 以 其 DCDi 术 主 导 了 ie t ao da  ̄
越来越高 ,压缩技术 应用越来越广泛 ,所有这一 切 ,
都 给 商 用硅 芯 片 供 应 商 带 来 更 多 新 的 挑 战 和 机 遇 。
间的绝佳 平衡 ,发展 势头更 为强劲 。
更 大 屏 幕 , 更 高 分 辨 力
_回 题
本 世 纪 初 ,制 造 商 开 始推 出 屏 幕 尺 寸 超 过 5 ” 的 O 在 2世 纪 9 年 代 早 期 ,几 大 平 板 电视 机 制造 商在 0 O 电 视 机 , 后 来 又 推 出 了 支 持 全 高 清 电 视 (1 2 9 0X
1 8 像素 )的更 高分 辨率 的 产 品 。这两 个 因素 ,加 00
上 高 清 电 视 内 容 上 的 短 缺 ,使 得 画 面 中 从 前 被 小 显 示 屏 和 低 分 辨 率 所 掩 盖 的 伪 像 变 得 更 加 显 眼 。这 推 动 了对 更 高 图 像 处 理 品 质 的 需 求 。 作 为 对 更 佳 画 质 的 回 应 , 商 用 半 导 体 图 像 处 理 领 域 出 现 了 新 的 竞 争 者 ,像 提 供 了VXP 术 ( 技 来 自其 传 统 的 广 播 市 场 ,这 一 领 域 需 要 最 高 的 画 质 )
视 频 内容 从 标 清 过 渡 到 高 清 ,屏 幕 尺 寸 和分 辨 力
整 个 市 场 , 即 便 到 现 在 ,DCDi 是 被 某 些 人 认 为 还
是 评 价其 他标 清 图 像处理 技 术 的参 考 标准 。 到 了后
来 , T ie t 案 因 为 在 整 合 度 、 图 像 品 质 和 功 能 之 r n方 d
( c l g)性 能 ,分 辨 力 ( 化 深度 ),带 宽 ,降 sai n 量
噪 ,帧 率 变 换 等 就 能 拉 开 图 像 处 理 器 的 档 次 。 毋 庸 置 言 ,对 于 高 清 和 标 清 内 容 的 图 像 处 理 品 质 都 不 能 有一丝 的妥协 。 开 发 一 种 出 色 的 去 隔 行 处 理 器 在 某 种 意 义 上
针 ,开始 涉足 平 板 电视市 场 。为在 平 板 电视 市 场获
得成功 ,这些商 用 I c供 应 商 需 要 扭 转 广 泛 使 用 内 部
方 案 的 习惯 。他 们采取 的 策略 是 ,通 过提 高 整合 度
来 提 供 更 加 “ 济 ” 的 硅 片 和 “ 够 好 ” 的 图 像 品 经 足
的商业图像处理方 案 。
与 此 同 时 ,L CD电脑 显 示 器 与 家 电 的 界 限 变 得 更 模 糊 ,这 也 促 使 许 多 商 用监 视 器 I 应 商 改 变 方 C供
曾 经 是 铁 板 一 块 的 图 像 处 理 市 场 现 在 开 始 分 化 ,一 部 分 供 应 商 专 注 于 整 合 度 和 更 低 的 价 格 ( 我 们 称 之 为 整 合 市 场 ), 另 一 部 分 专 注 于 品 质 和 差 异 化 ( 们 称 之 为 专 业 化市 场 )。 我
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