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逆透视变换在图像处理中的应用.rar_图像逆透视_逆透视矩阵_透视变换原理

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简介:
本资源探讨了逆透视变换在图像处理领域的应用,详细介绍了逆透视矩阵及透视变换原理,适用于计算机视觉和图像分析的研究与实践。 逆透视变换的数学原理在文档中有详细的矩阵推导过程,但没有提供代码示例。关于OpenCV实现逆透视变换的代码可以参考我发布的另一篇文章。

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客服
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    本资源探讨了逆透视变换在图像处理领域的应用,详细介绍了逆透视矩阵及透视变换原理,适用于计算机视觉和图像分析的研究与实践。 逆透视变换的数学原理在文档中有详细的矩阵推导过程,但没有提供代码示例。关于OpenCV实现逆透视变换的代码可以参考我发布的另一篇文章。
  • 代码
    优质
    本项目提供了一套用于执行图像和视频中逆透视变换(Inverse Perspective Mapping, IPM)的代码。通过此技术,可以实现从车辆驾驶员视角到道路俯视图的转换,便于监控盲区或辅助自动驾驶系统理解周围环境。适合计算机视觉与智能交通系统的开发者研究使用。 C++代码实现图像的逆透视变换,在VS2010工程环境中可以运行,适用于对图像进行倾斜矫正。
  • Matlab源码;技巧
    优质
    本段落深入探讨了在MATLAB环境中实现透视变换的技术细节和实用代码示例。通过详细的讲解和实例分析,帮助读者掌握如何运用透视变换技术进行高级图像处理操作。 MATLAB图像处理之透视变换及其基础代码。
  • 基于MATLAB
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    本研究利用MATLAB软件实现图像的逆透视变换技术,旨在将路面等平面场景从驾驶视角转换为鸟瞰图,便于交通监控和自动驾驶系统中的障碍物检测与跟踪。 图像处理是一种使用计算机技术对图像进行分析以达到特定结果的方法,也被称为影像处理。通常所说的图像处理指的是数字图像处理。数字图像是通过工业相机、摄像机或扫描仪等设备获取的二维数组,其中每个元素称为像素,并且这些像素具有不同的灰度值。一般来说,图像处理技术包括三个方面:压缩、增强和复原;匹配、描述以及识别。
  • 通过获取IPM和鸟瞰
    优质
    本文介绍了一种利用逆透视变换技术来获取IPM(Inverse Perspective Mapping)图像及鸟瞰视图的方法,为道路监控与自动驾驶领域提供技术支持。 逆透视变换可以用来获得IPM图和鸟瞰图(birds eye view)。
  • MATLAB代码
    优质
    本段介绍了一段用于执行逆透视变换的MATLAB代码。此代码能够将图像从鸟瞰视角转换为人眼常规视角,适用于道路检测等计算机视觉应用。 逆透视变换详解及代码实现(二)的相关代码可以参考文章内容。轻松掌握逆透视变换的方法在文中有所介绍。
  • IPM源代码
    优质
    逆透视变换IPM的源代码提供了实现图像从透视视图转换为鸟瞰视图(或称柱状投影)的算法和程序编码,适用于自动驾驶、机器人导航等领域。 基于C++和OpenCV实现的逆透视变换(Inverse Perspective Mapping)源码,使用CMake构建,在Linux、Windows和Mac系统上均可运行。该代码可用于车道线检测等算法中。
  • OpenCV几何——
    优质
    本篇文章将深入讲解在OpenCV中实现图像的透视变换技术,包括原理介绍、代码演示及实际应用案例。适合计算机视觉爱好者学习参考。 本段落实例分享了使用OpenCV进行图像几何变换中的透视变换的具体代码,供参考。 1. 基本原理 透视变换(Perspective Transformation)是将图像投影到一个新的视平面的过程。其通用的数学公式为:原始像素坐标表示为(u, v),经过变换后的像素坐标则表示为(x=x’/w’, y=y’/w’)。通过给定四对对应的点,我们可以计算出透视变换矩阵;反之利用这个矩阵可以实现图像或特定坐标的透视变化。 仿射变换(Affine Transformation)是透视变换的一种特殊情况。给出相应的四个匹配的像素坐标就可以确定一个唯一的3x3的单应性矩阵H,此矩阵用于执行从原始图到目标图之间的转换。 请注意,上述描述没有包含任何联系信息或网址链接。
  • Python与OpenCV实现
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    本文章介绍了如何利用Python编程语言结合OpenCV库进行图像处理中的透视变换技术,详细讲解了算法原理及其实现步骤。 透视变换是将图片投影到一个新的视平面的过程,也称为投影映射。如果需要对图像进行校准,透视变换是一种非常有效的手段。它定义为将图像投射到一个不同的观察平面上,通常也被叫做投影映射。
  • OpenCvSharp (摆正).rar
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    本资源提供了一个使用OpenCvSharp进行图像透视变换(摆正)的示例程序。通过下载此RAR文件,用户可以获得代码和相关文档,帮助理解并实现图像矫正功能。 OpenCvSharp 透视变换(图像摆正)可以通过以下步骤实现: 1. **获取四个角点坐标**:首先需要确定原图中的四顶点位置,并将其转换为像素坐标。 2. **定义目标尺寸**:设定输出图像的大小,通常情况下是根据最大宽度和高度来计算。 3. **创建变换矩阵**:使用OpenCvSharp提供的方法`FindHomography()`函数通过四个角点坐标生成透视变换矩阵。 4. **应用变换到原图上**:利用先前得到的变换矩阵进行透视变换操作,将图像摆正。 此过程能够帮助用户矫正倾斜或者不规则摆放的照片或文档图片。