Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Как распознать рекламу в телевизионном сигнале. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

Бесплатная техническая библиотека

Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники / Радиолюбителю-конструктору

Комментарии к статье Комментарии к статье

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.

Как распознать рекламу в телевизионном сигнале

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

Смотрите другие статьи раздела Радиолюбителю-конструктору.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Жидкий кальциевый нитрат для овощеводства 07.06.2026

Хозяйство Solbergs Gartneri, расположенное в Веттре, Норвегия, выращивает огурцы на площади 12 500 м2. В текущем сезоне оно полностью заменило традиционный водорастворимый кальциевый нитрат на продукт, производимый компанией N2 Applied из воздуха, воды и возобновляемой электроэнергии. Первые испытания нового удобрения начались еще в конце прошлого сезона в небольшом объеме, после чего хозяйство приняло решение о полном переходе. Технология N2 Applied основана на использовании плазмы для получения азотной кислоты из атмосферного воздуха и воды, которую затем превращают в жидкий кальциевый нитрат. Этот формат особенно удобен для систем фертигации. Важным преимуществом является отсутствие аммония в составе, что дает агрономам больше возможностей для точной корректировки питания растений. Владелец хозяйства Кристиан Солберг отметил, что теперь они могут более гибко реагировать на изменения pH в субстрате, снижая или увеличивая внесение аммония по необходимости. Одним из главных мотив ...>>

Игровой монитор MSI MPG OLED 322URDX36 07.06.2026

Компания MSI представила монитор MPG OLED 322URDX36, который стал первым в мире 31,5-дюймовым монитором с технологией Triple Mode. Эта инновация позволяет пользователю одним нажатием переключаться между тремя режимами: 4K (3840x2160) при 360 Гц для максимальной детализации и кинематографичности, 2K/QHD (2560x1440) при 520 Гц для оптимального баланса качества и плавности, а также Full HD (1920x1080) при впечатляющих 680 Гц - идеальном варианте для динамичных киберспортивных дисциплин. Такая гибкость открывает новые возможности для игроков разного уровня. Монитор построен на базе панели QD-OLED пятого поколения с технологией Penta Tandem и субпиксельной структурой RGB Stripe. Это решение устраняет традиционные проблемы OLED-дисплеев, такие как цветовая окантовка и снижение четкости текста. Благодаря усовершенствованной структуре изображения становятся более естественными и приятными для глаз даже при длительных игровых сессиях. Среди ключевых достоинств модели - поддержка VESA D ...>>

Дифузное покрытие для теплиц 06.06.2026

В тепличном овощеводстве и ягодоводстве управление светом играет ключевую роль в повышении урожайности и качества продукции. Растения особенно активно используют красную и синюю части спектра для фотосинтеза, в то время как зеленый свет в значительной степени отражается. Французская компания Ondex разработала инновационное решение, которое позволяет эффективнее использовать доступный солнечный свет без дополнительных затрат на досветку. Французский производитель Ondex вывел на рынок диффузное тепличное покрытие OptiRed DIFFU100. Этот материал смещает часть зеленого спектра в красный, усиливая фотосинтетическую активность растений. В 2026 году начались масштабные производственные испытания покрытия в юго-западной Франции на экспериментальной станции Invenio-FL. Исследования проводятся на ремонтантной землянике, выращиваемой на гидропонике с марта по июль, и на перце, посаженном в почву с середины мая по октябрь. По замыслу разработчиков, увеличение доли красного света должно спосо ...>>

Случайная новость из Архива

Использование графена станет еще эффективней 19.12.2013

Материал графен, представляющий собой плоскую двухмерную структуру из атомов углерода, является перспективным для множества приложений. Но для того, чтобы его можно было использовать, необходимо провести легирование, то есть введение примесей с целью модуляции электрических свойств материала, или другую обработку. Легирование может оказаться дорогим и трудно выполнимым процессом. Но группе ученых из Массачусетского института технологий и Калифорнийского университета в Беркли удалось разработать простой и сравнительно недорогой метод обработки, который может раскрыть потенциал графена.

Этот новый метод описан в статье, опубликованной в последнем номере журнала Nature Chemistry. Ученые уже давно интересуются возможным применением графена в солнечных ячейках, термоэлектрических приборах, устройствах фильтрации воды и множестве других приложений. Чистый графен лишен некоторых свойств, которые необходимы полупроводниковым устройствам. Но добавление атомов кислорода позволяет добавить эти свойства, уверяют исследователи.

Существующие методы не позволяют предсказуемо распределить атомы кислорода вдоль поверхности графена. Кроме того, они предусматривают использование агрессивных химикатов или температурный режим 700-900 градусов Цельсия. Новый подход позволяет улучшить графен, используя низкие температуры порядка всего 50-80 градусов Цельсия. При этом нет необходимости в химических добавках. К достоинствам своего метода ученые относят гибкую масштабируемость, что важно для коммерческих приложений.

Низкотемпературный процесс отжига изменяет распределение атомов кислорода, не внося изменений в общую структуру графена. Электрическое сопротивление материала при этом может сократиться в 4-5 раз. Интересно, что при таком способе можно получить в структуре материала отдельные области чистого графена между участками с атомами кислорода, которые имеют свойства так называемых "квантовых точек" (они могут использоваться в высокоэффективных светоизлучателях). Отдельно отмечается высокая способность поглощать свет. По сравнению с традиционной необработанной окисью графена, новый метод позволяет создать материал с улучшенной на 38% эффективностью поглощения фотонов.

По мнению ученых, их метод позволит открыть для графена много полезных приложений.

Другие интересные новости:

▪ Поддержка DisplayPort в разъеме USB Type-C

▪ Бум продаж фитнес-браслетов

▪ Биопленки в шприцах для контурной пластики

▪ Телескоп PICTURE-C

▪ Одноразовая посуда GaeaStar разложится на пыль

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Мобильная связь. Подборка статей

▪ статья Юнг Карл. Биография ученого

▪ статья Почему Шуберт не завершил Неоконченную симфонию? Подробный ответ

▪ статья Морская капуста. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Генератор нарисованного сигнала. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Стабилизатор напряжения для питания УМЗЧ, 19 вольт 20 ампер. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

[an error occurred while processing this directive] Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026