Em muitas aplicações de processamento de imagens é desejável converter imagens que estão em escala de cinza para imagens binárias, ou seja, em apenas dois níveis de intensidade. Para realizar essa tarefa de separação entre dois níveis é necessário que se calcule um valor de limiar, pois a partir dele determinamos quais pixels irão pertencer a um nível, normalmente o objeto de interesse, e quais pertencerão ao outro nível, ou ao fundo da imagem. Algumas aplicações exigem que se calcule esse valor de limiar em um tempo muito curto em relação à aquisição de imagem, principalmente quando ocorre uma variação muito alta de luminosidade na aquisição de uma imagem. Para suprir essa dificuldade de velocidade nas aplicações de processamento de imagem, uma alternativa seria o desenvolvimento de uma arquitetura dedicada que realize o cálculo do valor de limiar e binarize a imagem adquirida. O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de uma arquitetura que realiza estas tarefas, implementada em circuitos reconfiguráveis do tipo FPGA. A validação da arquitetura foi obtida por meio da comparação dos resultados obtidos com a simulação da mesma na ferramenta Matlab. A arquitetura permite uma frequência máxima de clock de 84,52 MHz, o que permite a utilização da arquitetura em sistemas de tempo real, utilizando como fonte de imagem um vídeo composto ou uma câmera comum. Palavras-Chaves: FPGA, Binarização, Processamento de Imagens, Otsu ABSTRACT FREITAS, Jovander da Silva. Implementation of an architecture for FPGA image binarization. 2012. 76f. Dissertation (Master)In many imaging applications it is desirable that images are converted to grayscale images to binary, ie with only two intensity levels. To accomplish this task separation between two levels is necessary to calculate a threshold value as determined from it which pixels will belong to a level generally the object of interest, and which belong to another level, or to the background image . Some applications require you to calculate this threshold value in a very short time in relation to image acquisition, especially when a very high brightness variation in the acquisition of an image. To meet this difficulty in the speed image processing applications, an alternative would be to develop an architecture dedicated to perform the calculation of the value of threshold and binarize the image acquired. This paper proposes the development of an architecture that performs these tasks by implementing reconfigurable circuits like FPGA. Making a comparison of results obtained with algorithms developed in Matlab, thus performing a validation of the proposed architecture. The developed architecture has reached the maximum frequency of 84.52 MHz, and the architecture can be operated in real-time system, using an image as a source of composite video or a regular camera.
Os dados armazenados no datacenter da empresa são cruciais e fazem parte de seu ativo. Constantemente se buscam formas de garantir a segurança dos dados e equipamentos instalados no ambiente do datacenter. Um eficiente controle de temperatura com uso de aparelhos condicionadores de ar também é de indubitável importância para o gestor. Este trabalho apresenta uma solução para controle de temperatura do datacenter, permitindo ao gestor um recurso adicional que possibilita diminuição em sua carga de trabalho, sendo notificado em caso de falha no resfriamento do ambiente, garantindo o funcionamento e a vida útil dos equipamentos presentes no datacenter. Utilizando o microcontrolador Orange Pi, módulo de captura da temperatura, um algoritmo eficiente e alertas por e-mail, seu custo é dezoito vezes menor do que os concorrentes do mercado.
Resumo O recurso Over-The-Air (OTA) é uma solução para gerenciar as atualizações de software em dispositivos IoT instalados em locais de difícil acesso, como caldeiras, piscinas e torres. Essa facilidade pode gerar um problema: caso o dispositivo esteja programado para executar tarefas em segundo plano ou hibernar alternadamente, como saber em que momentos do dia ele fica ativo? O presente trabalho apresenta uma solução para os desenvolvedores que utilizam OTA em dispositivos IoT, permitindo-lhes monitorar a atividade do dispositivo em tempo real, além de poder ser empregado como ferramenta para monitoramento manual, facilitando a verificação de estado em locais remotos e de difícil acesso. Palavras-chave: ESP8266, IoT, Monitoramento, OTA
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