首页--工业技术论文--自动化技术、计算机技术论文--计算技术、计算机技术论文--计算机的应用论文--信息处理(信息加工)论文--模式识别与装置论文

基于深度感知和运动感知的立体视觉舒适度研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第10-29页
    1.1 立体技术的发展第11-12页
    1.2 立体技术定义第12-18页
        1.2.1 立体显示技术第12-16页
        1.2.2 立体图像质量评价技术第16-18页
    1.3 人类立体视觉特性第18-25页
        1.3.1 视野第18-19页
        1.3.2 立体视觉和深度感知第19-22页
        1.3.3 运动立体视觉与运动感知第22-23页
        1.3.4 深度线索集合第23-25页
        1.3.5 视觉系统性能的个体差异性第25页
    1.4 立体视觉舒适度问题第25-26页
    1.5 本文的主要工作和内容第26-29页
第二章 立体视觉舒适度基础第29-44页
    2.1 立体视觉舒适度第29-34页
        2.1.1 立体视觉不舒适度诱因第30-33页
        2.1.2 立体视觉不舒适的测量第33-34页
    2.2 立体视疲劳第34-37页
        2.2.1 立体视疲劳引发的疾病第34-35页
        2.2.2 立体视疲可测量指标第35-37页
    2.3 立体视觉舒适度的研究现状第37-43页
        2.3.1 基于深度感知的立体视觉舒适度研究现状第38页
        2.3.2 基于运动感知的立体视觉舒适度的研究现状第38-41页
        2.3.4 立体视觉舒适度相关标准第41-43页
    2.4 本章小结第43-44页
第三章 立体视觉舒适融合限预测模型的研究第44-58页
    3.1 双眼融像的研究背景第44-45页
    3.2 立体视觉舒适融合限第45-46页
    3.3 实验结果及分析第46-57页
        3.3.1 实验设计第47-49页
        3.3.2 实验结果及分析第49-54页
        3.3.3 CFL模型建立第54-57页
    3.4 本章小结第57-58页
第四章 基于瞳孔直径的立体视觉舒适度研究第58-81页
    4.1 研究背景第58-59页
    4.2 人眼的空间分辨力第59-62页
        4.2.1 最小分辨角与瑞利判据第59-60页
        4.2.2 爱里斑与人眼最小分辨角第60-62页
    4.3 瞳孔直径与人眼生理景深的视觉模型第62-68页
        4.3.1 瞳孔直径与弥散圆直径的光学模型第62-64页
        4.3.2 瞳孔直径与人眼生理景深的视觉模型第64-66页
        4.3.3 显示景深第66-67页
        4.3.4 显示景深与人眼生理景深的差异参数第67-68页
    4.4 瞳孔直径与显示景深的测试实验第68-80页
        4.4.1 实验设计第68-72页
        4.4.2 实验结果及分析第72-80页
        4.4.3 实验结论第80页
    4.5 本章小结第80-81页
第五章 基于运动感知的立体视觉舒适度模型第81-106页
    5.1 基于运动感知的立体视觉舒适度研究中存在的问题第81-82页
    5.2 理论分析第82-87页
        5.2.1 固定平面的水平运动第82-83页
        5.2.2 固定平面的垂直运动第83-85页
        5.2.3 深度运动第85-87页
    5.3 实验设计第87-91页
    5.4 实验结果及分析第91-105页
        5.4.1 固定平面的水平运动实验结果及分析第91-94页
        5.4.2 固定平面的垂直运动实验结果及分析第94-98页
        5.4.3 深度运动实验结果及分析第98-105页
    5.5 本章小结第105-106页
第六章 基于时分立体显示技术的运动立体视觉舒适度研究第106-121页
    6.1 研究背景第106-108页
        6.1.1 人眼的视觉特性第106-107页
        6.1.2 时分技术的左、右眼图像的时间差第107-108页
    6.2 运动与视差、深度变化的关系第108-111页
        6.2.1 垂直运动与垂直视差第108-109页
        6.2.2 深度运动与深度速率不一致第109-111页
    6.3 时分立体显示器视差、深度变化的消除方法第111-120页
        6.3.1 垂直视差的消除方法第111-115页
        6.3.2 左、右眼图像深度运动速率不一致的消除方法第115-120页
    6.4 本章小结第120-121页
结束语第121-122页
参考文献第122-132页
发表论文和参加科研情况说明第132-134页
致谢第134-135页

论文共135页,点击 下载论文
上一篇:CMOS有源像素电荷传输机理与噪声研究
下一篇:能量有效的异构无线传感器网络关键技术研究