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一种双目立体视觉摄像机标定参数的优化方法 

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申请/专利权人:无锡学院

摘要:本发明公开了一种双目立体视觉摄像机标定参数的优化方法,涉及计算机视觉技术领域,该方法包括以下步骤:对提取场景中的不同尺度的特征点进行分层次优化标定,建立多尺度特征点模型,并通过尺度因子来刻画特征点的尺度差异;使用时间序列分析算法,对不同时刻的标定数据进行动态优化,调整摄像机的标定参数;建立自学习标定优化机制,即根据实时反馈的数据进行误差分析,自动评估当前标定参数的精度。本发明通过对特征点进行分层次的多尺度建模,针对不同尺度的特征点引入独立的标定参数,使系统能够更有效地降低由于视差或透视失真导致的标定误差,还引入了一种自学习的标定优化机制,能够根据实时反馈数据动态调整标定参数。

主权项:1.一种双目立体视觉摄像机标定参数的优化方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:对提取场景中的不同尺度的特征点进行分层次优化标定,建立多尺度特征点模型,并通过尺度因子来刻画特征点的尺度差异;使用时间序列分析算法,对不同时刻的标定数据进行动态优化,调整摄像机的标定参数;建立自学习标定优化机制,即根据实时反馈的数据进行误差分析,自动评估当前标定参数的精度,若检测到标定误差显著变化,则根据反馈信息进一步调整标定参数;其中,所述分层次优化标定的方法为:S101:通过双目立体视觉摄像机捕捉场景中远处和近处的多个特征点,设定特征点集合为,为第N个特征点,每个特征点包含其位置、尺度、深度信息;S102:对每个特征点的尺度进行量化,并将其表示为尺度因子,根据不同特征点的物理尺寸和视觉大小计算得到,计算公式为: 其中,是特征点的深度信息,是参考深度值,用于归一化不同深度的特征点。

全文数据:

权利要求:

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