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一种新的基于Kruppa方程的摄像机自标定方法 被引量:30
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作者 雷成 胡占义 +1 位作者 吴福朝 TSUI H T 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第5期587-597,共11页
主要针对传统的基于Kruppa方程的摄像机自标定算法的欠鲁棒性提出了一种新的二步式标定方法 .在新标定方法中 ,首先利用传统的LM优化算法或遗传算法求解出Kruppa方程中通常需要被消去的比例因子 ,然后再利用线性方法完成对摄像机的标定 ... 主要针对传统的基于Kruppa方程的摄像机自标定算法的欠鲁棒性提出了一种新的二步式标定方法 .在新标定方法中 ,首先利用传统的LM优化算法或遗传算法求解出Kruppa方程中通常需要被消去的比例因子 ,然后再利用线性方法完成对摄像机的标定 .大量的仿真和真实图像实验表明 ,该方法可以大大提高基于Kruppa方程标定算法的鲁棒性及标定精度 . 展开更多
关键词 计算机视觉 二维图像 摄像机自标定方法 KRUPPA方程
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摄像机自标定方法的研究与进展 被引量:141
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作者 孟晓桥 胡占义 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第1期110-124,共15页
该文回顾了近几年来摄像机自标定技术的发展 ,并分类介绍了其中几种主要方法 .同传统标定方法相比 ,自标定方法不需要使用标定块 ,仅根据图像间图像点的对应关系就能估计出摄像机内参数 .文中重点介绍了透视模型下的几种重要的自标定方... 该文回顾了近几年来摄像机自标定技术的发展 ,并分类介绍了其中几种主要方法 .同传统标定方法相比 ,自标定方法不需要使用标定块 ,仅根据图像间图像点的对应关系就能估计出摄像机内参数 .文中重点介绍了透视模型下的几种重要的自标定方法 ,包括内参数恒定和内参数可变两种情形 ;最后还简要介绍了几种非透视模型下的摄像机自标定方法 . 展开更多
关键词 摄像机自标定方法 计算机视觉 二维图像 小孔模型 无穷远平面 绝对二次曲线
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从5个控制点确定摄像机内参数与方位 被引量:3
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作者 梁栋 吴福朝 +1 位作者 阮宗才 韦穗 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2002年第2期194-201,共8页
主要讨论摄像机在运动过程中其内参数是未知的且可以发生变化时 ,如何通过5个控制点以及它们的图像点 ,来求解所对应的内参数和方位 .证明了下述结论 :已知摄像机平移运动前、后的两幅图像间的基本矩阵 ,当 5个控制点中任意 4个点均不... 主要讨论摄像机在运动过程中其内参数是未知的且可以发生变化时 ,如何通过5个控制点以及它们的图像点 ,来求解所对应的内参数和方位 .证明了下述结论 :已知摄像机平移运动前、后的两幅图像间的基本矩阵 ,当 5个控制点中任意 4个点均不共面且摄像机运动前、后两光心的连线不通过任一个控制点时 ,则可线性地确定摄像机运动前。 展开更多
关键词 控制点 摄像机方法 摄像机内参数 基本矩阵 仿射重建 机器人视觉 仿射变换 PNP问题
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基于机器视觉的水下视觉成像分析及优化 被引量:2
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作者 彭湃 张禹 《机电信息》 2023年第12期39-41,45,共4页
海洋是地球上重要的资源宝库之一,在人类历史中人们对海洋资源的利用在不断深化。随着现代技术的发展,水下机器人可以代替人类对海洋进行探索,其中水下摄像机是水下机器人执行水下任务必不可少的工具。根据水下视觉环境的分析,提出了摄... 海洋是地球上重要的资源宝库之一,在人类历史中人们对海洋资源的利用在不断深化。随着现代技术的发展,水下机器人可以代替人类对海洋进行探索,其中水下摄像机是水下机器人执行水下任务必不可少的工具。根据水下视觉环境的分析,提出了摄像机的镜头畸变问题和水下噪声干扰问题,并分别使用张正友标定法和图像滤波方法来改善水下视觉图像质量。 展开更多
关键词 水下机器人 机器视觉 摄像机标定方法 图像降噪
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Correction method for non-landing measuring of vehicle-mounted theodolite based on static datum conversion 被引量:6
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作者 LIU JinBo ZHANG XiaoHu +3 位作者 LIU HaiBo YUAN Yun ZHU ZhaoKun YU QiFeng 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS 2013年第9期2268-2277,共10页
During the non-landing measuring of vehicle mounted theodolite, especially under high-speed tracking measurement, the misalignment of theodolite's center of mass and spindle etc. will cause high-frequency vibratio... During the non-landing measuring of vehicle mounted theodolite, especially under high-speed tracking measurement, the misalignment of theodolite's center of mass and spindle etc. will cause high-frequency vibration of theodolite platform, increase the observation error of targets and even unbelievable results. In this paper, a correction method of non-landing measuring of theodolite based on static datum conversion is presented, which can effectively improve the observation accuracy of theodolite. The CCD camera is fixed to the theodolite platform to calculate the gesture shaking quantity of theodolite platform in geodetic coordinate system through the real time imaging of static datum. The observation results of theodolite are corrected by using such shaking quantity. The experiment shows that the correction accuracy exceeds 10 s of arc. The intrinsic parameter calibration technology of camera based on stellar angular distance and absolute conic put forward in this paper can prevent the estimated error of extrinsic parameters influencing the intrinsic parameter calibration and improve the intrinsic parameter calibration accuracy; the static datum conversion technology can reduce the influence of installation error of camera and theodolite platform on gesture measuring of the platform. The simulation experiment shows that when the shaking range of the platform is less than 30 min of arc, the influence of the three-axis installation error of camera within 3deg on the accuracy of correction results is less than 8 s of arc. The method in this paper can be extended to and used in the field of gesture shaking measuring and micro-structure deformation of various unstable platforms, therefore it is of important theoretical research significance and has wide engineering application prospect. 展开更多
关键词 vehicle-mounted theodolite non-landing Measuring error correction static datum conversion decoupling calibration
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