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標簽 > 3d視覺
2017年起至今蘋果一直推崇基于3D傳感技術(shù)的Face ID,由此實現(xiàn)安全快捷的3D面部識別,可極大提升驗證和支付等環(huán)節(jié)的便利性。為了實現(xiàn)3D傳感與全面屏的完美融合,OPPO Find X采用的是全隱藏式3D攝像頭模組
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3D視覺技術(shù)的自動測量硬件系統(tǒng)主要由3D相機、雙協(xié)作機械臂、工控機以及夾取裝置等組成,如圖3所示。本研究采用的3D相機是LMI公司自帶結(jié)構(gòu)光發(fā)射器的雙目...
2022-12-14 標簽:測量系統(tǒng)3D視覺3D相機 2085 0
3D視覺主要技術(shù)路徑 3D結(jié)構(gòu)光技術(shù)原理
3D傳感器作為3D視覺的眼睛,通過多個攝像頭與深度傳感器的組合能夠獲得物體三維位置及尺寸等數(shù)據(jù),實現(xiàn)三維信息采集。目前3D視覺傳感器主要有雙目相機、結(jié)構(gòu)...
概述 3D成像技術(shù)在幾十年前就出現(xiàn)了,但第一個產(chǎn)品直到2000年代才商業(yè)化,當時許多大型電影公司使用最新的高清視頻攝像機,以3D形式發(fā)行電影。此后,該領...
五大模塊構(gòu)筑機器視覺系統(tǒng):按照信號的流動順序,機器視覺系統(tǒng)主要包括光學 成像、圖像傳感器、圖像處理、IO和顯示等五大模塊。
圖神經(jīng)網(wǎng)絡迎來快速爆發(fā)期 GNN的原理、變體及拓展
GNN 在經(jīng)歷過 2017-2018 年兩年的孕育期與嘗試期之后,在 2018 年末至今的一年多時間里,迎來了快速爆發(fā)期。
2020-02-08 標簽:3D視覺神經(jīng)網(wǎng)絡技術(shù)GNN 4754 0
基于3D視覺技術(shù)和PLR傳感器的機器人引導部件定位裝置設計
部件抓取是工廠自動化中最重要的應用之一。與傳統(tǒng)的人工處理和半自動輸送相比,采用靈活的機器人來完成這項任務將是性價比更高的一種選擇。那么,針對機器人引導的...
基于結(jié)構(gòu)光測量技術(shù)和3D物體識別技術(shù)開發(fā)的機器人3D視覺引導系統(tǒng),可對較大測量深度范圍內(nèi)散亂堆放的零件進行全自由的定位和拾取。相比傳統(tǒng)的2D視覺定位方式...
3D傳感有什么作用發(fā)展歷程是怎樣的3D傳感如何讓機器“看”世界
據(jù)麥姆斯咨詢介紹,隨著3D傳感模組價格的下降和性能的提升,3D視覺或深度傳感正不斷賦能各種新應用,包括幫助機器人創(chuàng)建環(huán)境地圖并完成任務,比方如何最好地避...
基于MEMS微振鏡的3D成像精度可達到亞毫米級精度,最優(yōu)實現(xiàn)0.2毫米。同時基于MEMS微振鏡可實現(xiàn)無焦的結(jié)構(gòu)光投射,實現(xiàn)大景深探測。
上海發(fā)那科機器人有限公司總經(jīng)理錢暉在2018年世界機器人大會上表示,機器人正在變得越來越智能,從最初的視覺機器人,到力覺傳感器的引入,目前新一代機器人已...
視覺引導的機器人降低了元件生產(chǎn)成本提高了產(chǎn)品質(zhì)量
機器人控制器利用元件的位置信息,根據(jù)元件的方向?qū)崟r調(diào)整夾持器的移動。其結(jié)果是,相比使用人工進行元件檢驗和定位,產(chǎn)品質(zhì)量獲得了較大提高。
Qualcomm 聯(lián)合奇景光電發(fā)布3D深度傳感解決方案
深度學習和深度傳感器技術(shù)將智能手機帶入刷臉時代
基于Dragonboard 410c平臺的機器3D視覺——如何標定攝像機并獲取參數(shù)
相信大家在DIY機器人的時候,都想讓自己的機器人像人一樣能夠識別周圍的環(huán)境進行自主運動,今天推出的系列blog將帶大家一起學習和了解機器3D視覺,向大家...
2017-02-15 標簽:3d視覺Dragonboard 410c 1802 0
在去年5月份的世界機器人大會新聞發(fā)布會上,信工部副部長毛偉明透露,把智能制造作為改部門今后的重點工作,制定我國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)的“十三五”規(guī)劃,爭取更多政...
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