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文檔簡介
1、隨著機器視覺技術(shù)的不斷發(fā)展成熟,同時由于經(jīng)典的慣性導航系統(tǒng)具有笨重、體積大、價格高昂等缺點,基于視覺的導航技術(shù)正在逐漸成為當前研究的熱點。視覺導航是被動導航(passive navigation)的一種,因為該技術(shù)不需要像聲納導航那樣主動向外界發(fā)射聲波,或是和GPS進行通信,只需要接受來自攝像頭的信息,視覺導航就能正常工作。作為一種輔助手段,也可以預先在飛行器上存儲周圍環(huán)境的地圖,為實時導航提供一定的依據(jù)。
在本文中,我們提出
2、的算法能快速、魯棒的求解飛行器6個自由度的自運動參數(shù)。在算法中,本文首先分別為兩個連續(xù)幀構(gòu)造兩個圖像金字塔,然后自上向下計算各層之間的自運動參數(shù),并把每一層的結(jié)果都作為下一層的初值使用,直至最后一層,輸出最終結(jié)果。每一層中,我們的算法都包括3個部分:①計算兩幀圖像之間的光流;②將光流場輸入到本文提出的自運動估計算法中,估計6個自由度參數(shù);③利用估計的自運動參數(shù)計算“平面流”(planar surface flow),根據(jù)平面流對下一層的
3、第一幀圖像進行圖像變形(image warpping)。由于該算法將光流估計和自運動估計結(jié)合了起來,故本文將該算法稱為 OFcEG(Optical Flow connect EGomotion)算法。
為了精確快速的求解飛行器在6自由度參數(shù),本文首先研究了一些其他學者的成果以及他們的不足。為了解決這些問題,同時結(jié)合本文的研究背景,本文提出了OFcEG算法并證明了它的收斂性。同時本文還介紹了影響該算法性能的一些因素,并通過實驗和
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