课时1:本讲内容介绍 课时2:RKAIQ这个宏在哪里定义的呢 课时3:再识RKMedia 课时4:谈谈图像中的Stride 课时5:初识MIPI 课时6:RKMedia码流输入节点 课时7:ISPP输出码流的特点 课时8:画出数据链路的拓扑图(上) 课时9:画出数据链路的拓扑图(下) 课时10:设备模块(entity)的作用 课时11:使用v4l2-ctl抓图注意事项 课时12:谈谈ispserver 课时13:从ISPP节点(bypass)抓YUV图 课时14:从ISPP节点(scaleX)抓YUV图 课时15:其它抓图工具(rkisp_demo) 课时16:谈谈RKMedia的VP模块 课时17:将raw图转化为pgm图 课时18:从ISP节点抓YUV和RAW图 课时19:从VICAP抓RAW图 课时20:前面课程问题纠正 课时21:本讲内容介绍 课时22:RKMedia使用第一步:初始化 课时23:RKMedia的VI模块 课时24:RGA组件介绍和demo编译 课时25:RGA组件功能(blend、imcheck、improcess) 课时26:RGA组件功能(imcrop、imrotate、imflip、imtranslate) 课时27:RGA组件功能(imcvtcolor、imfill、imresize、imcopy) 课时28:RGA组件的使用(输入输出图像buffer类型) 课时29:RGA组件的使用(以imresize和YOLOV5的imcrop代码部分为例) 课时30:RKMedia的RGA模块(上) 课时31:RKMedia的RGA模块(下) 课时32:RKMedia的VO模块(上) 课时33:RKMedia的VO模块(下) 课时34:RKMedia内部数据流向和通道绑定 课时35:为什么要对视频进行压缩编码 课时36:编码标准历史介绍 课时37:码流查看工具介绍 课时38:I帧、P帧和B帧 课时39:序列和GOP 课时40:RV1126的GOP模式 课时41:片和宏块 课时42:VCL和NAL 课时43:NALU的结构及其头部介绍 课时44:Profile和level介绍 课时45:SPS、PPS和SEI 课时46:CBR、VBR、AVBR和Qp 课时47:VENC模块支持的解码标准介绍 课时48:VENC API的调用 课时49:测试rkmedia_vi_venc_test 课时50:设置码率控制参数 课时51:VENC模块通道的旋转、GOP长度和帧率测试 课时52:智能P帧模式代码解读 课时53:设置OSD位图代码解读 课时54:RKMedia的VDEC模块 课时55:本讲内容介绍 课时56:图像的表示方法 课时57:图像的属性 课时58:图像色彩空间(RGB和GRAY) 课时59:图像色彩空间(HSV) 课时60:图像色彩空间(YUVY、CrCb)(上) 课时61:图像色彩空间(YUVY、CrCb)(下) 课时62:YUV格式类型(NV12、NV16和YUV420P) 课时63:图像色彩空间(Bayer) 课时64:图像色彩空间(CMYK和其它色彩空间以及BT601) 课时65:本讲内容介绍 课时66:谈谈OpenCV 课时67:OpenCV的使用说明 课时68:在SDK中编译OpenCV 课时69:升级OpenCV3版本 课时70:升级OpenCV4版本 课时71:Ubuntu编译和安装X86版本OpenCV 课时72:Ubuntu单独编译ARM版本OpenCV 课时73:OpenCV的数据类型(Point、Scalar、Size、Rect、RotateRect和Matx类) 课时74:OpenCV的数据类型(Mat类) 课时75:cv命名空间 课时76:使用OpenCV绘图 课时77:使用OpenCV绘制文字 课程介绍共计77课时,1天9小时59分46秒 AI人工智能深度学习(RV1126)-第2期 提高篇 该课程是正点原子2023年全新推出的人工智能与深度学习新系列视频教程 上传者:MartinFowler 猜你喜欢 高速数据传输下连接器等的测试和分析 物联网项目实战制作:无人机 正点原子手把手教你学LWIP网络 FPGA内部结构简介(英特尔官方教程) MPLAB® X IDE 入门(上) CES 2015焦点: 连线汽车门禁系统 直播回放: Maxim IO-Link 通信协议设计方案详解 电工标准操作《万用表的使用》 热门下载 水木清华DSP技术精华 dsp学习不可或缺的资料 基于STC89C52单片机智能小车设计_陈飞鹏 MAX15458 关联分类算法采用贪心算法发现高质量分类规则 AVR单片机的天然气发动机电控系统设计 时序约束整理 这种数学模型的使用能使旅游学更具学科性 通信电子电路基础 IBM笔记本机型与所用屏幕品牌、型号对照表 振荡电路的设计与应用-稻叶-293页-20.3M.pdf 热门帖子 基于单片机的自动血压监控系统 0引言目前医院使用的自动血压监控系统大多为进口设备,价格昂贵,就医成本高。本文所讨论的系统价格低廉,测量准确,有其独特之处,具有很高的实用价值。1系统功能和构成该系统由一台PC机实现数据接收和数据管理,再配合每个病房单独使用的自动血压监测仪(在自动血压计内部加装单片机测控板改装而成),构成完整的自动血压监控系统。如图1所示。管理用PC机设置在护士站,在PC机上可设定各病房使用的血压监测仪启动和测量的时间,并按设定的时间控制血压监测仪工作,然后接收血压监测仪传回的测量数据;最终 程序天使 开关电源的拓扑结构(六) 我们已经知道,单个开关管的隔离拓扑如正激式或反激式已经成为中等功率应用的低成本首选解决方案,下图中显示了简化的电路原理图。回想一下,这种基本的拓扑可以用于正激式或反激式设计,唯一的区别是变压器副边绕组的极性,以及正激式设计中需要输出电感和续流二极管,而这些在反激式中不存在。在对任何一种电路进行改进之前,有必要了解变压器的固有特性之一,即磁芯复位。经验丰富的电源设计人员会马上认识到,如果不对变压器进行复位的话,上述电路将无法工作。需要知道的是,当电流通过变压器的绕组时 木犯001号 再说电解电容的使用寿命 电解电容器的使用寿命与环境温度的相对关系,当纹波电流一定时(如额定纹波电流),环境温度越高,电解电容器的使用寿命越短。且如果环境温度过高,超过了电解电容器的最高额定温度,将会使电解电容器中电解液沸腾产生过压将泄压部件产生不可逆转泄压动作造成电解液泄露,使电解电容器永久性的损坏。因此电解电容器的储存和使用温度绝不可超过额定温度。相反,若降低工作温度则可以使电解电容器寿命大大增加,如额定最高温度为85℃的电解电容器在85℃的环境温度条件下寿命为1000小时,而环境温度降低到60℃, qwqwqw2088 求助ULINK的问题 小弟刚买了个ulink,但是上电后JLINk似乎是好的。但是KEIL里面提示找不到设备。imgsrc=http://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20094/2009415232114226.jpgonload=thumbImg(this)alt=/求助ULINK的问题下面是ulink的截图那位高手能不能帮小弟看看啊。或者有没有什么资料可以提 dongdongbo119 protues仿真库问题 用protues仿真,找不到C8051系列单片机库,应该在哪里找呢?大侠们给帮个忙吧?先谢谢了!protues仿真库问题我的里面也没有这个ppppppppppppppppppppppppppppppppp zhangjun1960 请问CE中如何查看当前FCLK? 请问CE中如何查看当前FCLK?CE的主频是不是在BOOTLOADER就设定了?请问CE中如何查看当前FCLK?查看芯片的寄存器值。bootloader中可以设定cpu的主频,进OS之后也可以修改的!可以根据当前用户的活动状态来动态的切换主频,降低功耗!引用楼主winamp123的帖子:请问CE中如何查看当前FCLK?CE的主频是不是在BOOTLOADER就设定了? ——bootloader必须设定,bootloader之后也可以修改,比如OAL的startup.s文件 comnet001 网友正在看 第四章-06-函数的概念 直流马达整流器控制 飞轮型整流器控制方法(下) 提高篇8 Arduino温度传感器 如何在无限循环 (infinite loop) 中运行 arria 10 ddr4 设计 8086CPU指令系统(十七) The Kalman Filter (42 of 55) Graphing 1st 3 Iterations (t vs v) - Tracking Airpl 流水线的实现(1) 天线第12讲对数周期天线与平面超宽带天线2