基于双目视觉的三维结构表面变形测量研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第13-20页 |
1.1 课题背景及意义 | 第13-15页 |
1.2 研究现状分析 | 第15-18页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第15-17页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第17-18页 |
1.3 主要研究内容 | 第18-20页 |
第二章 双目视觉理论研究 | 第20-32页 |
2.1 双目视觉系统构成与成像模型 | 第20-24页 |
2.2 双目相机标定 | 第24-28页 |
2.2.1 双目标定原理 | 第24-26页 |
2.2.2 双目标定实验分析 | 第26-28页 |
2.3 立体匹配 | 第28-31页 |
2.4 三维重建 | 第31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 数字图像匹配技术研究 | 第32-62页 |
3.1 三维数字图像仿真散斑图 | 第32-37页 |
3.1.1 仿真图生成原理 | 第32-33页 |
3.1.2 三维仿真散斑图 | 第33-35页 |
3.1.3 三维仿真散斑图实验分析 | 第35-37页 |
3.2 初值估计策略研究 | 第37-43页 |
3.2.1 整像素初值估计 | 第37-38页 |
3.2.2 种子点法初值估计 | 第38-39页 |
3.2.3 基于SIFT的初值估计 | 第39-41页 |
3.2.4 初值估计策略实验分析 | 第41-43页 |
3.3 三维位移场粗大误差剔除策略研究 | 第43-45页 |
3.3.1 三维位移场粗大误差概念 | 第43-45页 |
3.3.2 粗大误差剔除实验分析 | 第45页 |
3.4 三维重建匹配策略研究 | 第45-51页 |
3.4.1 三维重建匹配策略 | 第45-47页 |
3.4.2 三维重建匹配策略实验分析 | 第47-51页 |
3.5 三维应变场计算 | 第51-61页 |
3.5.1 三维应变计算原理 | 第52-53页 |
3.5.2 微分单元体投影 | 第53-56页 |
3.5.3 微分单元体最小二乘拟合应变法 | 第56-57页 |
3.5.4 三维应变场计算实验分析 | 第57-61页 |
3.6 本章小结 | 第61-62页 |
第四章 三维结构表面变形应用研究 | 第62-78页 |
4.1 双目视觉应变测量精度分析 | 第62-67页 |
4.1.1 子区大小研究分析 | 第62-64页 |
4.1.2 形函数阶次研究分析 | 第64-67页 |
4.2 应用研究 | 第67-77页 |
4.2.1 实验台架系统 | 第67-70页 |
4.2.2 圆柱重建实验 | 第70-75页 |
4.2.3 拉伸实验 | 第75-77页 |
4.3 本章小结 | 第77-78页 |
第五章 总结与展望 | 第78-80页 |
5.1 总结 | 第78-79页 |
5.2 展望 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第86页 |