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公开(公告)号:CN112905954A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202011574881.X
申请日:2020-12-28
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所
Abstract: 本发明涉及一种利用FPGA BRAM的CNN模型卷积运算加速计算方法,其中,包括:(1)将输入矩阵A和矩阵B存入FPGA的BRAM;假设输入矩阵分别为A(M*N)和B(N*P),输出矩阵为C(M*P);)并行计算矩阵C的元素Cij;当读取完成后,计算Cij,同时下一个计算单元继续读取输入数据:(3)将Cij写回BRAM,得到矩阵乘法的计算结果C(M*P)。本发明能够提高CNN模型卷积运算计算性能。
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公开(公告)号:CN109413344A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811255557.4
申请日:2018-10-26
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所
IPC: H04N5/268 , H04N5/76 , H04N19/42 , H04N19/70 , H04N21/472
Abstract: 本发明涉及一种基于视频采集及编码技术的多分辨率屏幕操作状态监视装置,其中,包括:DVI信号输入到信号解调控制器后,信号解调控制器将DVI信号转换为主处理器识别的视频信号,主处理器将接收到的视频信号转换为H.264类型的视频信号并储存在板卡上的SATA盘上;SDRAM与主处理器连接;PCIE接口与主处理器连接,用于接收PCIE信号;主处理器、SATA盘、NAND FLASH、SDRAM构成屏幕状态接收处理的硬件嵌入式系统,网口以及PCIE接口用于将屏幕状态信号转换为网络信号;信号DVI信号输入通道的一路视频信号分别绑定在三个物理通道上,这三个通道每一路可以解析一种分辨率的视频信号,当视频播放装置输出信号分辨率变化,屏幕状态监视装置的其他通道可以解析另一个分辨率的信号。
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公开(公告)号:CN109413344B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN201811255557.4
申请日:2018-10-26
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所
IPC: H04N5/268 , H04N5/76 , H04N19/42 , H04N19/70 , H04N21/472
Abstract: 本发明涉及一种基于视频采集及编码技术的多分辨率屏幕操作状态监视装置,其中,包括:DVI信号输入到信号解调控制器后,信号解调控制器将DVI信号转换为主处理器识别的视频信号,主处理器将接收到的视频信号转换为H.264类型的视频信号并储存在板卡上的SATA盘上;SDRAM与主处理器连接;PCIE接口与主处理器连接,用于接收PCIE信号;主处理器、SATA盘、NAND FLASH、SDRAM构成屏幕状态接收处理的硬件嵌入式系统,网口以及PCIE接口用于将屏幕状态信号转换为网络信号;信号DVI信号输入通道的一路视频信号分别绑定在三个物理通道上,这三个通道每一路可以解析一种分辨率的视频信号,当视频播放装置输出信号分辨率变化,屏幕状态监视装置的其他通道可以解析另一个分辨率的信号。
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公开(公告)号:CN114063929A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111411375.3
申请日:2021-11-25
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所
IPC: G06F3/06
Abstract: 本发明涉及一种基于双控制器硬盘阵列的局部RAID重构系统及方法,属于存储技术领域。该系统及方法的设计分为两个部分,分别是RAID存储层和重构控制层。其中,所述RAID存储层用于提供底层存储机制,执行不同模式和不同控制下的RAID重构动作;所述重构控制层用于负责RAID存储空间内的局部数据扫描、重构策略制定、重构流程控制、重构信息同步。本系统及方法在双控制器硬盘阵列的基础上,使用RAID存储层和重构控制层完成RAID上局部数据的重构,并将重构进度实时同步至对端控制器,从而减少阵列数据的恢复时间,缩短降级恢复的时间窗口,增加存储系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN108989767B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201811003825.3
申请日:2018-08-30
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所
IPC: H04N7/18
Abstract: 本发明公开了一种网络自适应的多路H264视频流存储转播方法及系统,该方法包括:视频采集端对采集的视频数据进行H.264编码,每采集一定时长就保存一个视频文件,并对视频文件进行分析,把文件名、文件大小以及关键帧个数及偏移地址作为元信息存入内存和硬盘中,元信息会在视频播放端请求视频播放时发送,然后开始视频流传输;视频流传输包括:视频采集端通过数据通道发送视频流;视频播放端通过数据通道接收视频流,并周期性地通过控制通道把视频播放端的状况反馈给视频采集端,播放接收到的视频数据;视频采集端接收到反馈信息后进行分析判断,如果发现视频帧率低于正常值或播放端缓存满,根据降速规则进行视频流速率调整。
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公开(公告)号:CN112000296B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202010887080.2
申请日:2020-08-28
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所
IPC: G06F3/06
Abstract: 本发明涉及一种全闪存阵列中的性能优化系统,属于计算机存储技术领域。本发明通过研究固态盘工作原理以及基于闪存固态盘的局限性,分析了RAID技术应用于当前固态盘阵列的研究现状。并在前人研究的基础上,分析了应用负载所展现的访问特性,基于RAID5和RAID1的各自优势,提出了基于负载请求大小的RAID5和RAID1混合布局的阵列Hybrid‑RAID,Hybrid‑RAID根据用户请求的读写密集属性以及请求大小的不同进行数据布局,再结合底层RAID5和RAID1对不同负载的请求偏好的来响应外部请求。最后对真实设备进行性能测试,测试结果表明,相比于传统的磁盘阵列RAID5和RAID1,Hybrid‑RAID方案平均响应时间分别减少了40.5%和35.6%。
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公开(公告)号:CN114063929B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202111411375.3
申请日:2021-11-25
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所
IPC: G06F3/06
Abstract: 本发明涉及一种基于双控制器硬盘阵列的局部RAID重构系统及方法,属于存储技术领域。该系统及方法的设计分为两个部分,分别是RAID存储层和重构控制层。其中,所述RAID存储层用于提供底层存储机制,执行不同模式和不同控制下的RAID重构动作;所述重构控制层用于负责RAID存储空间内的局部数据扫描、重构策略制定、重构流程控制、重构信息同步。本系统及方法在双控制器硬盘阵列的基础上,使用RAID存储层和重构控制层完成RAID上局部数据的重构,并将重构进度实时同步至对端控制器,从而减少阵列数据的恢复时间,缩短降级恢复的时间窗口,增加存储系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN112000296A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010887080.2
申请日:2020-08-28
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所
IPC: G06F3/06
Abstract: 本发明涉及一种全闪存阵列中的性能优化系统,属于计算机存储技术领域。本发明通过研究固态盘工作原理以及基于闪存固态盘的局限性,分析了RAID技术应用于当前固态盘阵列的研究现状。并在前人研究的基础上,分析了应用负载所展现的访问特性,基于RAID5和RAID1的各自优势,提出了基于负载请求大小的RAID5和RAID1混合布局的阵列Hybrid-RAID,Hybrid-RAID根据用户请求的读写密集属性以及请求大小的不同进行数据布局,再结合底层RAID5和RAID1对不同负载的请求偏好的来响应外部请求。最后对真实设备进行性能测试,测试结果表明,相比于传统的磁盘阵列RAID5和RAID1,Hybrid-RAID方案平均响应时间分别减少了40.5%和35.6%。
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公开(公告)号:CN109934822A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910230152.3
申请日:2019-03-26
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于优化偏振分解的红外点目标检测方法,包括:进行图像采集与预处理;进行目标景物偏振态解算,解算出目标景物偏振态S,并计算得到偏振度P和偏振角A;进行完全偏振成分分解,将目标景物总光强分解为完全偏振成分与自然光成分之和,得到完全偏振成分强度以及自然光成分强度;求解变偏振分量,得到垂直于偏振角A平均值方向的变偏振分量;利用之前计算结果,去除掉变偏振分量中的自然光成分,使背景信息完全被抑制,得到剩余目标像素点的完全偏振成分;采用阈值进行目标景物的门限检测。本法了实现背景杂波抑制、随机噪声消除及目标偏振信息的增强。
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公开(公告)号:CN108989767A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201811003825.3
申请日:2018-08-30
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所
IPC: H04N7/18
Abstract: 本发明公开了一种网络自适应的多路H264视频流存储转播方法及系统,该方法包括:视频采集端对采集的视频数据进行H.264编码,每采集一定时长就保存一个视频文件,并对视频文件进行分析,把文件名、文件大小以及关键帧个数及偏移地址作为元信息存入内存和硬盘中,元信息会在视频播放端请求视频播放时发送,然后开始视频流传输;视频流传输包括:视频采集端通过数据通道发送视频流;视频播放端通过数据通道接收视频流,并周期性地通过控制通道把视频播放端的状况反馈给视频采集端,播放接收到的视频数据;视频采集端接收到反馈信息后进行分析判断,如果发现视频帧率低于正常值或播放端缓存满,根据降速规则进行视频流速率调整。
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