Разработка программы компрессий цифрового видеосигнала

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2012 в 19:11, дипломная работа

Описание работы

В данном дипломном проекте рассмотрим существующие стандарты в области цифрового видео, и алгоритм компрессии цифрового видеосигнала.

Работа содержит 1 файл

алсугур.doc

— 1.06 Мб (Скачать)

    

Для быстрого обнаружения  и сообщения о месте возникновения  пожара, приведение в действие производственных автоматических средств огнетушения, централизованного управления пожарными командами (подразделениями) и оперативного руководства тушением пожара имеется система связи и автоматической пожарной сигнализации. Для связи используют телефон, радиотелефон, радио или другие средства I связи находящиеся на предприятии НПО «Наука».

    

В помещениях в  качестве автоматической пожарной сигнализации используется АДИ (автоматической дымовой  извещатель). Принцип его действия основан на том, что продукты горения  воздействуют на ионизационный ток, что приводит в действие электромагнитное реле, которое включает систему сигнализации.

    

Все технологические  помещения предприятия основаны дверьми с пределами огнестойкости 1-1,5 часа (закрывающимися по сигналу от центрального  пункта управления),  для уменьшения  скорости распространения или возможной локализации пожара в перекрытом помещении.

    

Особое внимание необходимо уделять эвакуации людей  из помещений. Эвакуация поводится  по заранее спланированным путям, которые  стараются сделать минимальными для прохождение людьми до безопасного места. Схемы эвакуации расположены в доступных для взгляда человека местах. Все люди находящиеся в здании должны строго соблюдать эти разработанные инструкции для того, чтобы во время экстренной ситуации не произошло давки, травм, повреждений или других нелицеприятных вещей.

    

Расчет времени  эвакуации людей из зданий и помещений  при пожаре.

  1. Расчетное время эвакуации людей определяют как сумму времени движения людского потока по отдельным участкам пути
  2. Время движения людского потока по первому участку пути: 
  3. Плотность потока на этом участке пути  D определяют по формуле , где число людей на первом участке; f- средняя площадь горизонтальной проекции человека: взрослого в летней одежде – 0,1; взрослого в зимней одежде – 0,125; подростка – 0,07 м2.
  4. ;   ;  
  5. Пропускная способность потока   Q=D*V* ;    Q=0.04*100*3=12 м2/мин
  6. На всех участках общее время

    

   
 

    

4.4 Средства индивидуальной  защиты и оказание  первой

    

помощи  при несчастных случаях 
 

    

Средства защиты рабочих регламентируется ГОСТ 12.04.011, который распространяется на все средства, применяемые для уменьшения или предотвращения опасных и вредных производственных факторов. Выбор средства индивидуальной защиты их в каждом отдельном случае должен осуществляться с учетом требований безопасности для данного процесса или вида работ.

    

При монтаже  систем вентиляции и кондиционирования, воздуховодов, трубопроводов используется следующие средства защиты рабочих: каски, перчатки,

    

К средствам  защиты головы поражения относится  защитная каска. Каски в основном используют при монтаже оборудования, и предназначены для защиты головы от ударов, от падающих сверху предметов, от ожогов, от поражения электрическим  током, так как каски ! делаются из высокотвердых и диэлектрических материалов.

    

В качестве средств  защиты кисти руки от поражающих факторов предлагается использовать: перчатки, рукавицы, и другие средства закрывающие  кисть руки, но. не мешающая работе. Используется рабочими-ремонтниками, а также электромонтерами оборудования систем вентиляции и кондиционирования. Перчатки, рукавицы и другие средства предохраняют руки от поражения вибрацией, механических повреждений, а также от действия электрического тока и раздражения, вызванные химическими агентами.

    

Для защиты органов  слуха (хотя в данном проекте эти  средства и не применяется) предлагается использовать противошумные вкладыши, беруши, наушники.

    

Еще используется много дополнительных средств индивидуальной защиты, например, такие как рабочая одежда, очки, респираторы, противогазы, монтажные ремни токоизолированный электроинструмент и очень многое другое в зависимости от видов предпринятых работ. Все эти средства защищают человека только в том случае, когда они использовались по назначению. Но и они не всегда могут полноценно защитить персонал от воздействия на человека, так как любые материалы и вещества имеют определенные предельные свойства по защите его от поражающих факторов.

    

Поэтому возникает  необходимость оказания первой медицинской помощи обслуживающему персоналу проектируемого предприятия.

    

Первая помощь - это комплекс мероприятий, направленный на восстановление здоровья человека или по возможности сохранение его жизни, пострадавшего в результате несчастного случая, травмирования, ушибов, поражения электрическим током, переломов и другое.

    

При возникновении  несчастного случая на производстве необходимо оказать пострадавшему  квалифицированную первую медицинскую  помощь. Чтобы помощь эта была максимально  эффективной, на предприятиях молочной промышленности (не только молочной, но и многих других) медико-санитарной службой, проводятся различные формы медикаментозного обучения рабочих и обслуживающего персонала. Одним из основных видом просвещения является изучение неблагоприятных условий, несчастных случаев, ситуаций, факторов при возникновении их на конкретном производстве, и пути устранения и предупреждения о них.

    

Для оказания первой медицинской помощи предусмотрены  аптечки или сумки первой помощи. В них содержатся медикаменты и все медикаментозные средства необходимые для оказания первой медицинской помощи.

    

В случае оказания помощи пострадавшему от поражения  электрическим током надо сделать  следующее:

    

• Как можно быстрее отключить установку или если это, возможно, освободить пострадавшего от воздействия электрическим током другими средствами. Для освобождения человека надежнее всего пользоваться диэлектрическими перчатками и резиновыми ковриками. При отсутствии средств индивидуальной защиты, для освобождения пострадавшего можно воспользоваться простой сухой доской или палкой. Можно также оттянуть его за сухую одежду, избегая при этом прикосновений к металлическим частям и открытым участкам тела пострадавшего.

    

• Уложить на подстилку, расстегнуть или полностью снять с него одежду и создать приток свежего воздуха и обеспечить ему полный покой.

    

• Если пострадавший дышит редко и прощупывается пульс, необходимо сразу же начать делать искусственное дыхание. Если же сознание, дыхание, пульс не воспринимается и зрачки расширены, то можно считать, что он находится в состоянии клинической смерти. В этом случае нужно как можно быстрее произвести его реанимацию, необходимо произвести наружный массаж сердца и искусственное дыхание «рот в рот». 
 
 
 

    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

    

В заключение хотелось бы отметить, что каждый из вышеперечисленных алгоритмов имеет свои преимущества и недостатки. Одна из серьезных проблем заключается в том, что до сих пор не найден адекватный критерий оценки потерь качества изображения. А теряется оно постоянно: при оцифровке, при переводе в другую систему цветопредставления, при компрессии и даже при декомпрессии.

    

Каждый из перечисленных  алгоритмов призван решать противоречивые задачи и требования, предъявляемые  к компрессии. Эффективное применение любого алгоритма компрессии в системах видеонаблюдения требует от производителя довольно большого объема затрат на разработку и тестирование для адаптации того или иного алгоритма к задачам охранного видеонаблюдения, а также программным и аппаратным особенностям компонентов производимых цифровых видеосистем.

    

Каждый производитель  цифровых охранных видеосистем индивидуально  принимает решение об использовании  того или иного алгоритма, и зачастую это решение принимается на основе накопленного опыта работы с тем  или иным алгоритмом компрессии.

    

С уверенностью можно сказать, что алгоритмы  дельта-компрессии семейства MPEG (в особенности - MPEG-4) являются самыми передовыми и  постоянно развивающимися, впитывающими самые передовые технологии. На сегодняшний  день они имеют значительно более  высокие коэффициенты компрессии «живого» видеоизображения, но при этом требуют высоких вычислительных мощностей для компрессии и декомпрессии.

    

В общей части  дипломного проекта сделан акцент на классификацию устройств обработки видеосигналов,  структуру телевизионного сигнала, форматы представления видеосигнала, цифровое представление телевизионного сигнала, аналого-цифровое преобразование сигналов и цифровое представление компонентного видеосигнала.

    

В специальной  части рассмотрены алгоритмы компрессии JPEG и его производные, видео семейства  MPEG, Motion Wavelet, сжатие видео, существующие стандарты в области цифрового видео.

    

В экономической  части сделан расчет определения трудоемкости программирования, определения стоимости машинного часа, расчет затрат на разработку программы.

    

В части охрана труда рассмотрены потенциальные опасности и вредности, производственная санитария, мероприятия по пожарной безопасности, средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи при несчастных случаях. 
 
 
 
 

    

Список  использованной литературы 
 

    
  1. С. М. Шалютин  “Искусственный интеллект”, М.: Мысль, 1985
  2. А. Эндрю “Искусственный интеллект”, М.: Мир, 1985
  3. Н. Винер “Кибернетика”, М.: Наука, 1983
  4. Г. Клаус “Кибернетика и философия”, М.: Иностранная литература, 1963
  5. В.Л. Стефанюк “Экспертные системы и их применение”: Курс лекций.
  6. “Новости искуственного интелекта”, Москва – 1993.
  7. “Вычислительная техника и ее применение”: Москва 1989г. №2
  8. Культин Н.Б. Основы программирования в Delphi 7.- СПб.:БХВ-Петербург, 2003.
  9. Данченков А.В. Инженерия знаний: лекции. Лектор Потресова Г.Д.–М.:МИРЭА(ТУ), 1997.– рукопись.
  10. Данченков А.В. Логическое программирование: лекции. Лектор Холкин И.И.–М.:МИРЭА(ТУ), 1996.– рукопись.
  11. Монахов А.В. Математические методы анализа экономики.-СПб: Питер, 2002.
  12. Кандзюба С.П., Громов В.Н. Delphi 6/7. Базы данных и приложения. Лекции и упражнения.- СПб.: ДиаСофтЮП, 2002.
  13. Годин В.В., Корнеев И.К. Информационное обеспечение управленческой деятельности: Учебник. – М.: Мастерство; Высшая школа, 2001. – 240 с.
  14. Информационные технологии управления: учебное пособие/ Под ред.   Ю.М. Черкасова: М.: ИНФРА-М, 2001. – 216 с.
  15. Информационные технологии управления : Учебное пособие для вузов/       Под ред. проф. Г.А. Титоренко. – 2-е изд, доп. – М.: Юнити-Дана, 2004 - 439 с.
  16. Мамиконов А.Г. Проектирование АСУ: Учебник для спец. «АСУ» вузов. – М.: Высш.шк., 1997. – 303 с.: ил.
  17. Технологии разработки программного обеспечения. Учебное пособие. 2-е изд./ С.Орлов. – СПб.: Питер, 2003. – 480 с.: ил.
  18. Петров В.Н. Информационные системы. СПб.: Питер, 2002, 688 с.
  19. Саудабеков К.Е., Алманиязов Э.А., Лухнова Л.Ю. - «Безопасность жизнедеятельности и формирование здорового образа   жизни» Алматы 1999ж.
  20. Приходько Н. - «Безопасность жизнедеятельности» Алматы 2000ж.
  21. Гринин А.С, Новиков В.Н. - «Экологическая безопасность» Москва 2002ж.
  22. Типовая инструкция по охране труда для пользователей персональными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ) в электроэнергетике, 2001.
  23. Под редакцией профессора Райзберга Б.А. - «Курс экономики» Москва 2001ж.
  24. Борисов Е.Ф. - «Экономическая теория» Москва 1997ж.
  25. А.В.Луковников и др. «Охрана труда», Москва «АПИ» 2000ж.
  26. А.И.Калошин «Охрана труда», Москва  «АПИ» 1991ж.
  27. В.С.Шкрабак «Охрана труда», Ленинград   «АПИ» 1990ж.
  28. ГОСТ 12.1.003 – 88 – ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;
  29. Д. Львов "Экономические проблемы повышения качества промышленной продукции", М., Наука, 1999 г.
  30. Р. Кэмпбелл, К. Макконелл "Экономика", М., Республика, 1992 г.
  31. Фокс Дж. Программное обеспечение и его разработка. – М.: Мир, 1985. – 356
  32. СНиП РК 2.04-05-2002 Естественное и искусственное освещение
  33. Санитарные правила и нормы «Предельно допустимые уровни инфразвука и низко частотного шума в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки САНПиН РК» (3.01.0320/у-97) –САНПиН РК 0.05.031-97
  34. Гигиенические нормативы «Предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни вредных веществ в воздухе рабочей зоны», утвержденные приказом министра здровохранения РК от 3 деабря 2004 года № 841
  35. Сан ПиН «Санитарно – эпидемиологическое требования к атмосферному воздуху», утвержденные приказом и.о. Министра здравохранения РК 18 августа 2004 года № 629

Информация о работе Разработка программы компрессий цифрового видеосигнала