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摘要:
针对三维表面形貌的非接触式光学测量是计算机多目立体视觉技术的一项重要应用,但目前还存在相机个数受限、特征点匹配算法复杂与纵向测量精度不够等难题.开发了一种基于多目立体视觉和神经网络标定的表面形貌测量方法,其中包括:使用神经网络完成多目标定与三维重构,在表面投射激光点阵作为图像识别与匹配的特征点,应用蚁群粒子跟踪测速技术进行多相机间相同特征点的匹配.经实验测试,相较于传统基于小孔成像模型进行标定与基于核线约束或互相关算法进行匹配的立体视觉测量系统,所提出的方法可适配具有大光学畸变的场景,能有效提高测量的空间分辨率,深度方向的测量误差在1.0%~2.0%的水平.
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内容分析
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文献信息
篇名 基于多目立体视觉和神经网络标定的表面形貌测量方法研究
来源期刊 实验流体力学 学科 航空航天
关键词 多目立体视觉 表面形貌测量 特征点匹配 神经网络 粒子跟踪测速
年,卷(期) 2021,(6) 所属期刊栏目 测量技术|Measuring Technique
研究方向 页码范围 44-51
页数 8页 分类号 V211.71
字数 语种 中文
DOI 10.11729/syltlx20210048
五维指标
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2021(0)
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研究主题发展历程
节点文献
多目立体视觉
表面形貌测量
特征点匹配
神经网络
粒子跟踪测速
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
实验流体力学
双月刊
1672-9897
11-5266/V
大16开
四川绵阳211信箱
62-47
1987
chi
出版文献量(篇)
1987
总下载数(次)
5
总被引数(次)
12463
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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