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基于多视点图像的三维重构算法的研究及实现的任务书 任务书 一、任务背景: 三维重构是计算机视觉领域中的重要研究方向,具有广泛的应用前景。其中一种基于多视点图像的三维重构算法被广泛使用,它利用多个图像中的共同点计算出场景中的三维结构。该算法可应用于机器人导航、虚拟现实、医疗影像、建筑测量等领域。 二、任务要求: 本次任务立足于多视点图像的三维重构算法的研究和实现,要求如下: 1.研究多视点图像的三维重构算法,重点掌握多视点几何中的相关数学知识,包括相机投影、特征匹配、三角测量等。 2.结合OpenCV等计算机视觉库,对多视点图像的三维重构算法进行实现。具体实现步骤包括图像捕捉、预处理、特征匹配、三角测量、三维点云生成以及模型渲染展示等。 3.测试算法的重建质量和运行时间,并根据实验结果进行算法改进和优化。 4.探索多视点图像的三维重构算法在智能监测、物联网、虚拟现实领域的应用,并进行案例分析。 三、任务计划: 1.第一周:研究多视点图像的三维重构算法,学习相关数学基础知识。 2.第二周:结合OpenCV等库函数,对多视点图像的三维重构算法进行实现。 3.第三周:测试算法的重建质量和运行时间,并根据实验结果进行算法改进和优化。 4.第四周:探索多视点图像的三维重构算法在智能监测、物联网、虚拟现实领域的应用,并进行案例分析。 5.第五周:完成项目报告,进行汇报和答辩。 四、参考文献: 1.徐国艳.基于多视点图像的三维重建研究[D].武汉理工大学,2017. 2.张亮,马俊超.基于多视图的三维重建技术的研究[J].遥感技术与应用,2017,32(5):1023-1028. 3.HartleyR,ZissermanA.MultipleViewGeometryinComputerVision[M].CambridgeUniversityPress,2004. 5.SnavelyN,SeitzSM,SzeliskiR.PhotoTourism:ExploringImageCollectionsin3D[J].ACMTransactionsonGraphics(TOG),2006,25(3):835–846. 5.FurukawaY,PonceJ.Accurate,Dense,andRobustMulti-ViewStereopsis[C].IEEEConferenceonComputerVisionandPatternRecognition,2007. 6.Gregson,J,vonTunzelmann,N,&Cooper,R,(2014).Seeingbeyondthelineofsight:real-timemulti-viewstereoreconstructionusingawavefrontmodulatingprojector[J].OpticsExpress,22(21):25537-25549. 以上文献为参考,在项目过程中应当综合其他相关文献,以确保项目研究结果具有权威性和准确性。 五、任务总结: 本次任务旨在探究基于多视点图像的三维重建算法,通过对多视点几何的数学知识的学习以及OpenCV等计算机视觉库函数的实现,得到三维点云和模型。同时,本次任务也将针对智能监测、物联网、虚拟现实等领域的应用进行案例分析,以此来体现算法的实际应用价值。