Menu English Ukrainian Tiếng Nga Trang Chủ

Thư viện kỹ thuật miễn phí cho những người có sở thích và chuyên gia Thư viện kỹ thuật miễn phí


ENCYCLOPEDIA VỀ ĐIỆN TỬ TRUYỀN THANH VÀ KỸ THUẬT ĐIỆN
Thư viện miễn phí / Sơ đồ của các thiết bị vô tuyến-điện tử và điện

Làm thế nào để nhận ra quảng cáo trong một tín hiệu truyền hình. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Thư viện kỹ thuật miễn phí

Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện / Đài thiết kế nghiệp dư

Bình luận bài viết Bình luận bài viết

Предлагаемая статья затрагивает больную тему - раздражающую многих зрителей назойливую рекламу на телеэкране. Представляем ее на суд читателей, не комментируя правовые и экономические аспекты проблемы, возможность технической реализации, а главное - эффективность предложенного технического решения.

Вся проблема автоматического распознавания рекламы в телевизионном сигнале состоит в правильном выборе признака ее наличия. Я предлагаю взять самый наглядный. В одном из углов кадра на экране ТВ приемника всегда присутствует эмблема (логотип) компании, ведущей передачу. Почти всегда... Во время демонстрации рекламы ее нет. Вот этим правилом и воспользуемся. Впрочем, из него, как из любого другого, имеются исключения: иногда эмблема остается на экране во время рекламы художественных фильмов, иногда она исчезает при передаче объявлений "бегущей строкой". Увы, все исключения придется учесть при разработке и совершенствовании алгоритма работы устройства. Свои особенности будут иметь и алгоритмы распознавания эмблем различных типов: непрозрачных белых (как, например, у компании "Восток-ТВ"), полупрозрачных белых (как у "Первого канала"), непрозрачных белых с черной окантовкой (как у "Ren-TV"), многоцветных (как у "НТВ"). Встречаются эмблемы и с другими важными для распознавания особенностями.

В основу алгоритма положим наблюдение за цветом нескольких характерных точек изображения внутри эмблемы и вне ее. Термин "цвет" употреблен здесь в широком смысле. В простейшем случае достаточно анализировать лишь яркость выбранных точек. Очень важно правильно выбрать их число и расположение в кадре. Чем точек больше, тем надежнее распознавание, но больше и вычислительные затраты.

Чтобы распознать непрозрачную эмблему, достаточно убедиться, что соответствует эталону цвет всего нескольких точек внутри нее. В этом отношении очень "удобны" эмблемы с черной окантовкой, уровень сигнала которой совпадает с уровнем черного, почти не встречающимся в художественных кадрах. Для обнаружения полупрозрачной эмблемы, которую можно считать частью основного изображения с пониженной контрастностью и повышенной яркостью, придется следить за цветом точек, лежащих как внутри, так и вне ее.

Обеспечить высокую надежность распознавания, в том числе в условиях помех, можно с помощью статистических методов. Для этого необходимо анализировать сигналы в нескольких соседних строках или последовательных кадрах изображения с последующим усреднением результатов.

Пусть pij - признак обнаружения эмблемы в телевизионном кадре i по результату анализа точки j. Его значение 1 соответствует отсутствию, а 0 - наличию рекламы. Решение принимают, сравнивая мгновенное значение видеосигнала Yij в данной точке данного кадра с образцовым Y0j, соответствующим "чистой" эмблеме. Если |Yij-Y0j|<Δj, pij=1, в противном случае рij = 0. Чем больше Δj, (допустимое отклонение от образца в данной точке), тем с большей вероятностью имеющаяся на экране эмблема не будет пропущена, однако тем вероятнее и ошибочное обнаружение отсутствующей эмблемы. После анализа п точек в каждом из к кадров усредненное значение признака Р вычисляют по формуле

Коэффициентами Wij учитывают сравнительную "весомость" вклада каждой анализируемой точки в конечный результат. Окончательное решение принимают, сравнивая полученное значение Р с пороговым Р0.

Как видим, у предлагаемой процедуры имеется большое число параметров, варьируя которые, можно добиться желаемого результата. Оптимальные значения выбирают как на основе теоретических выкладок, так и экспериментально, предусмотрев в устройстве распознавания всевозможные регулировки. Одни из них выполняют вручную, другие - автоматически, компенсируя, например, изменение средней яркости или цветового тона телевизионного изображения.

В самом общем виде структурная схема обнаружителя рекламы приведена на рисунке. Счетчики строк и элементов изображения в строке позволяют определить моменты времени, соответствующие анализируемым точкам. Импульсы генератора частотой 6,5 МГц, которые подсчитывает счетчик элементов, одновременно служат запускающими для АЦП, преобразующего аналоговый телевизионный сигнал в цифровую форму. Фактически преобразователей может быть несколько - для каждой из цветовых компонент видеосигнала. Кадровый и строчный синхроимпульсы обнуляют соответствующие счетчики.

Cách nhận biết quảng cáo trong tín hiệu truyền hình

При совпадении текущих номеров строки и элемента с заданными (поступившими от контроллера) узел сравнения генерирует импульс записи текущего отсчета АЦП в регистр хранения. Этот же импульс служит запросом прерывания, получив который, контроллер подает на узел сравнения координаты следующей контрольной точки, затем считывает код из регистре и анализирует его. Быстродействие контроллера должно быть достаточным для обработки всех контрольных точек согласно алгоритму за 20 мс - длительность телевизионного полукадра.

Если реклама распознана (эмблема отсутствует), контроллер подает селектору каналов ТВ приемника команду перейти на другую программу, предположительно свободную от рекламы. Если она присутствует и здесь, будет включена следующая программа и так далее до последней из принимаемых. Последовательность перебора должна быть заложена в алгоритм. Возврат к исходной программе, просмотр которой был прерван рекламой, произойдет через заданное пользователем время, достаточное, по его мнению, для завершения "рекламной паузы".

Последнее - наибольший недостаток рассмотренного устройства, который невозможно устранить, не располагая вторым ТВ приемником. Он может состоять лишь из селектора каналов и блока обработки сигналов, в узлах развертки и кинескопе нет необходимости, но должен быть снабжен набором средств распознавания рекламы, аналогичных рассмотренным выше. При достаточном запасе вычислительной мощности контроллер двух каналов распознавания может быть общим.

Второй приемник решает две задачи. Пока программа, просматриваемая с помощью первого приемника, не прервана рекламой, второй периодически анализирует другие, выбирая подходящую для просмотра после переключения. После перехода первого приемника на резервную программу второй анализирует исходную, определяя момент окончания рекламного блока, после чего подает команду возврата.

Очень хочется надеяться, что разработка подобного устройства заинтересует радиолюбителей.

Автор: В.Пелись, г.Хабаровск

Xem các bài viết khác razdela Đài thiết kế nghiệp dư.

Đọc và viết hữu ích bình luận về bài viết này.

<< Quay lại

Tin tức khoa học công nghệ, điện tử mới nhất:

Một cách mới để kiểm soát và điều khiển tín hiệu quang 05.05.2024

Thế giới khoa học và công nghệ hiện đại đang phát triển nhanh chóng, hàng ngày các phương pháp và công nghệ mới xuất hiện mở ra những triển vọng mới cho chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một trong những đổi mới như vậy là sự phát triển của các nhà khoa học Đức về một phương pháp mới để điều khiển tín hiệu quang học, phương pháp này có thể dẫn đến tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực quang tử học. Nghiên cứu gần đây đã cho phép các nhà khoa học Đức tạo ra một tấm sóng có thể điều chỉnh được bên trong ống dẫn sóng silica nung chảy. Phương pháp này dựa trên việc sử dụng lớp tinh thể lỏng, cho phép người ta thay đổi hiệu quả sự phân cực của ánh sáng truyền qua ống dẫn sóng. Bước đột phá công nghệ này mở ra triển vọng mới cho việc phát triển các thiết bị quang tử nhỏ gọn và hiệu quả có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn. Việc điều khiển phân cực quang điện được cung cấp bởi phương pháp mới có thể cung cấp cơ sở cho một loại thiết bị quang tử tích hợp mới. Điều này mở ra những cơ hội lớn cho ... >>

Bàn phím Primium Seneca 05.05.2024

Bàn phím là một phần không thể thiếu trong công việc máy tính hàng ngày của chúng ta. Tuy nhiên, một trong những vấn đề chính mà người dùng gặp phải là tiếng ồn, đặc biệt là ở các dòng máy cao cấp. Nhưng với bàn phím Seneca mới của Norbauer & Co, điều đó có thể thay đổi. Seneca không chỉ là một bàn phím, nó là kết quả của 5 năm phát triển để tạo ra một thiết bị lý tưởng. Mọi khía cạnh của bàn phím này, từ đặc tính âm thanh đến đặc tính cơ học, đều được xem xét và cân bằng cẩn thận. Một trong những tính năng chính của Seneca là bộ ổn định im lặng, giúp giải quyết vấn đề tiếng ồn thường gặp ở nhiều bàn phím. Ngoài ra, bàn phím còn hỗ trợ nhiều độ rộng phím khác nhau, thuận tiện cho mọi người dùng. Mặc dù Seneca vẫn chưa có sẵn để mua nhưng nó được lên kế hoạch phát hành vào cuối mùa hè. Seneca của Norbauer & Co đại diện cho các tiêu chuẩn mới trong thiết kế bàn phím. Cô ấy ... >>

Khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới 04.05.2024

Khám phá không gian và những bí ẩn của nó là nhiệm vụ thu hút sự chú ý của các nhà thiên văn học từ khắp nơi trên thế giới. Trong bầu không khí trong lành của vùng núi cao, cách xa ô nhiễm ánh sáng thành phố, các ngôi sao và hành tinh tiết lộ bí mật của chúng một cách rõ ràng hơn. Một trang mới đang mở ra trong lịch sử thiên văn học với việc khai trương đài quan sát thiên văn cao nhất thế giới - Đài thiên văn Atacama của Đại học Tokyo. Đài quan sát Atacama nằm ở độ cao 5640 mét so với mực nước biển mở ra cơ hội mới cho các nhà thiên văn học trong việc nghiên cứu không gian. Địa điểm này đã trở thành vị trí cao nhất cho kính viễn vọng trên mặt đất, cung cấp cho các nhà nghiên cứu một công cụ độc đáo để nghiên cứu sóng hồng ngoại trong Vũ trụ. Mặc dù vị trí ở độ cao mang lại bầu trời trong xanh hơn và ít bị nhiễu từ khí quyển hơn, việc xây dựng đài quan sát trên núi cao đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, đài quan sát mới mở ra triển vọng nghiên cứu rộng lớn cho các nhà thiên văn học. ... >>

Tin tức ngẫu nhiên từ Kho lưu trữ

Đôi bàn tay giúp nhạc sĩ nhớ giai điệu 26.10.2012

Làm thế nào để chúng ta nhớ một giai điệu? Và tại sao một nghệ sĩ piano hay quên nốt nhạc thường bắt đầu lại? Các nhà khoa học tại Trung tâm Y tế Đại học Georgetown hiện đã biết câu trả lời cho những câu hỏi này. Tại hội nghị thường niên Neuroscience 2012 của cộng đồng khoa học thần kinh, các nhà nghiên cứu đã tiết lộ những phát hiện của họ về những gì bộ não phải làm để xử lý các chuỗi âm nhạc mới và cách nhớ lại chúng.

Câu trả lời, theo Brennon Green, một nghiên cứu sinh làm việc trong phòng thí nghiệm của tác giả chính Joseph Rauscheker, là hai khu vực khác nhau của não có liên quan đến nhau. Một là ghi nhớ một chuỗi ghi chú mới, hai là ghi nhớ nó sau đó. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất là cả hai đều sử dụng kỹ năng vận động.

Green, Rausheker và ba đồng nghiệp tại Đại học Aalto ở Helsinki đã sử dụng phương pháp chụp cộng hưởng từ chức năng (fMRI) với các tình nguyện viên nghe nhạc trực tiếp trong máy quét. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hạch nền và tiểu não, những khu vực của não chịu trách nhiệm vận động, được kích hoạt để ghi nhớ âm nhạc. Sẽ ít ngạc nhiên hơn nếu những khu vực này được sử dụng để ca hát - xét cho cùng, nó đòi hỏi ít nhất một số hoạt động cơ bắp. Những khu vực này hoạt động khi mọi người cố gắng ghi nhớ các ghi chú, với một âm thanh kích hoạt một tế bào thần kinh, một âm thanh khác kích hoạt nơ-ron tiếp theo, v.v.

Rauscheker nói: "Hệ thống vận động bao gồm một số vùng não mà thiên nhiên đã chọn để giải mã âm thanh. Do đó, để nhận ra một giai điệu, hệ thống thính giác sẽ nắm bắt hệ thống cơ xương. chúng tôi dùng để học trượt tuyết hoặc khiêu vũ, "Green xác nhận.

Sau khi những người tham gia nghiên cứu nhận ra âm thanh của một giai điệu, hình ảnh chụp cộng hưởng từ cho thấy hoạt động của não bộ chuyển từ khu vực chịu trách nhiệm về kỹ năng vận động sang khu vực liên quan đến trí nhớ dài hạn. Nó cũng cho thấy rằng chính xác có bao nhiêu tế bào thần kinh được kích hoạt để học hoặc ghi nhớ một giai điệu không quan trọng. Rauscheker ví việc ghi nhớ các nốt nhạc như những quân cờ domino xếp chồng lên nhau: "Trong một giai điệu, các âm được kết nối với nhau theo một thứ tự nhất định. Và, như sau khi đẩy quân cờ domino đầu tiên, toàn bộ chuỗi quân domino lần lượt rơi xuống . Các tế bào thần kinh bị kích thích theo cùng một cách - nối tiếp nhau. Theo cách này, cần ít tế bào thần kinh hơn để ghi nhớ một giai điệu. " Điều này giải thích tại sao bạn sẽ dễ dàng bắt đầu lại hơn nếu bạn bị mắc kẹt giữa buổi biểu diễn piano.

Tin tức thú vị khác:

▪ Robot chiến đấu tự trị của Lầu Năm Góc

▪ Bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số tốc độ cao TMS320C6414 / 15/16

▪ Huawei đã làm việc trên kết nối 6G

▪ DDR3 Ultra Low Profile (ULP) Planar Mini-UDIMM 8 GB

▪ Ổ đĩa flash 16 GB

Nguồn cấp tin tức khoa học và công nghệ, điện tử mới

 

Tài liệu thú vị của Thư viện kỹ thuật miễn phí:

▪ phần của trang web Thư mục điện tử. Lựa chọn bài viết

▪ Bài viết của Robbinson. biểu hiện phổ biến

▪ bài viết Ai và khi nào thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới đầu tiên của tàu ngầm mà không nổi lên mặt nước? đáp án chi tiết

▪ Bài báo Người vận hành máy phay và máy đóng lon. Hướng dẫn tiêu chuẩn về bảo hộ lao động

▪ bài viết Khối hiển thị BSK-10. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

▪ bài báo Thiết bị vạn năng kích hoạt nước. Bách khoa toàn thư về điện tử vô tuyến và kỹ thuật điện

Để lại bình luận của bạn về bài viết này:

Имя:


Email (tùy chọn):


bình luận:





Tất cả các ngôn ngữ của trang này

Trang chủ | Thư viện | bài viết | Sơ đồ trang web | Đánh giá trang web

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024