视觉检测之3D视觉概述

3D视觉概述:

3D视觉模仿人类视觉方式,通过计算机及成像系统,直观的呈现出真实的场景。相比于2D,在数据维度上,增加了Depth值,包含更丰富的空间信息,具有更多的可能性。
视觉检测之3D视觉概述_第1张图片

优缺点:

优点:

  • 可测量目标高度、体积、平面度等空间信息
  • 不易受照明条件影响
  • 更丰富的表证方式

缺点:

  • 3D数据计算量大
  • 成本高

成像方式:

被动测量法:

  • 单目立体视觉
  • 双目立体视觉
  • 夺目立体视觉

主动测量法:

结构光3D成像:

  • 点结构光
  • 线结构光
  • 面结构光

TOF 3D成像:

  • 脉冲法
  • 相位法

3D算法分类:

传统算法:

  • 点云滤波
  • 点云分割
  • 点云注册

深度学习:

  • 基于点----PointNet/PointNet++
  • 基于体素-----VoxNet
  • 基于多视图----MV3D-Net

应用场景:

  • 3D缺陷检测
  • 机器人视觉
  • 自动驾驶
  • 人脸识别

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