视觉跟踪,Visual tracking
1)Visual tracking视觉跟踪
1.Color image of visual tracking based on stereovision platform;基于立体视觉平台的彩色图像视觉跟踪
2.3-D visual tracking based on CMAC neural network and Kalman filter;基于CMAC神经网络和Kalman滤波器的三维视觉跟踪(英文)
3.A Visual Tracking System of a Humanoid Robot Based on two Computers;基于双计算机的仿人机器人的视觉跟踪系统
英文短句/例句

1.If this is a visual track, be sure there is an auditory track that provides relevant information conveyed by the visual track.如果这是一个视觉跟踪,请确保存在一个提供视觉跟踪所传达相关信息的听觉跟踪。
2.Visual Tracking Strategy Based on Fuzzy Multi Visual Cue Integration模糊化多视觉信息融合的视觉跟踪策略
3.Design of A Practical Embedded DSP Vision Tracker一种实用的嵌入式dsp视觉跟踪器设计
4.Visual Tracking for Mobile Robots Based on Camshif Algorithm;基于Camshift算法的移动机器人视觉跟踪
5.Visual Tracking of Multiple Targets in Complex Scenes;复杂场景中多目标视觉跟踪技术研究
6.Extraction of Error Signals for Visual Tracking Based on CCD Video Camera Imaging;基于CCD摄像的视觉跟踪误差信号提取
7.Research on Important Issuses of Robust Visual Tracking稳健视觉跟踪算法中的关键问题研究
8.Research on Omni-directional Vision Tracker Based on DSP基于DSP的全方位视觉跟踪器研究
9.Research of Visual Tracking Algorithm Based on Intelligent Mobile Robot智能移动机器人中视觉跟踪算法研究
10.Research on template matching similarity criterion in visual tracking视觉跟踪中模板匹配相似度指标研究
11.Image Jacobian-based intelligent robot visual tracking基于图像雅可比矩阵的智能机器人视觉跟踪
12.Study on Seam Tracing System Base on Laster-stripe and Vision;基于激光视觉的焊缝跟踪系统的研究
13.The Seam Tracking and Laser Visual Servo System;焊缝轨迹跟踪激光视觉伺服控制系统
14.The Research of Automatic Guided Vehicle Based on Visual Navigation and Tracking Control;自动引导车视觉导航与跟踪控制研究
15.The Research of Mowing Robot Based on Visual Navigation and Tracking Control;割草机器人视觉导航与跟踪控制研究
16.Research on Visual Tracking Algorithm;自然场景下的视觉目标跟踪问题研究
17.Research on Visual Object Detecting and Tracking in Complex Environment;复杂场景中视觉运动目标检测与跟踪
18.Method Research of Welding Seam Tracking Based on Active Vision Sensor基于主动视觉的焊缝跟踪方法的研究
相关短句/例句

vision tracking视觉跟踪
1.Acquirement and process methods of vision tracking images and tests for urban railcar doors arc welding;城轨门弧焊视觉跟踪图像采集处理方法与试验
2.The Research of Mobile Robot Vision Tracking Technique;移动机器人视觉跟踪技术研究
3.A real-time expert system applied in vision tracking monitoring and control of robot welding is also introduced.本文从实时性的角度出发,讨论了实时专家系统的含义,实时推理的特点及其方法并阐述了一个机器人焊接视觉跟踪监控和诊断实时专家系统。
3)Visual tracking systems视觉跟踪系统
4)active visual tracking主动视觉跟踪
5)welding seam traking焊缝视觉跟踪
6)monocular vision tracking单目视觉跟踪
延伸阅读

明视觉和暗视觉  不同波长的光刺激在两种亮度范围内作用于视觉器官而产生的视觉现象。光刺激的亮度在约3个坎德拉(cd)以上时,主要由人眼锥体细胞获得的视觉称明视觉或锥体细胞视觉;光刺激的亮度约在10-3尼特以下,即在暗适应情况下主要由杆体细胞获得的视觉称暗视觉或杆体细胞视觉。人眼视网膜中央凹内锥体细胞最多,视网膜边缘只有少数锥体细胞掺杂在杆体细胞中。杆体细胞主要分布在视网膜的边缘,中央凹内没有杆体细胞,而偏离中央凹20°时,单位面积上的杆体细胞密度最大。明视觉主要是中央视觉,而暗视觉则是边缘视觉。因此在微光条件下,如想发现发光暗淡的星星,把目标保持在视觉注视中心反而不如以边缘视觉观察时清楚。    在明视觉的情况下,人眼能分辨物体的细节,也能分辨颜色,但对不同波长可见光的感受性不同,因此能量相同的不同色光表现出不同的明亮程度。一般说来黄绿色看着最亮,光谱两端的红色和紫色则暗得多。不同波长的光的这种相对发光效率通常称作光谱相对视亮度函数(简称V(λ)函数)或相对发光效率函数、视见函数等,可用光谱相对视亮度曲线表示(见图 )。V(λ)函数是人们看不同色光时产生同等亮度感觉所需要的能量的倒数,即V(λ)=1/E(λ)。式中:V(λ)为相应波长λ的光谱视亮度函数值;E(λ)为波长λ的单色光能量。目前通用的V(λ)函数主要是K.S.吉布森和E.P.T.廷德尔用步进法与W.科布伦茨和W.B.埃默森用闪烁法测定结果的平均值。1924年为国际照明委员会(简称CIE)所采纳。其峰值在555纳米处。      CIE V(λ) 函数是根据白种人眼的测定材料确定的。后来有好几位学者对不同人种(埃及人、高加索人、中非人等)的V(λ)函数进行过测定。结果表明,非白种人的视亮度函数在短波段比CIE V(λ)低些。中国心理学家和生理学家近年来用闪烁法对V(λ)函数进行了测定,结果表明:①中国人眼的V(λ)函数与CIE V(λ)函数很一致。目前尚无充分证据证明人种学上的差别影响V(λ)函数;②随着年龄的增长,光谱短波一侧的V(λ)函数有降低的趋势,这主要是由于水晶体发黄所致。    近60年来不断有人对CIE V(λ)函数提出异议,比较集中的意见是短波段偏低。1951年D.B.贾德提出对CIE V(λ)函数在短波段的修正值。随着气体放电光源和单色光源的发展,CIE V(λ)函数越来越不能满足需要。中国计量科学研究院和中国科学院心理研究所协作,用异色明度匹配法研究V(λ)函数。实验数据已被国际照明委员会采纳,列入1988年CIE第75号出版物推荐的V(λ)2°视场(简称Vb12(λ))和V(λ)10°视场(简称Vb110(λ))的国际平均值中。    除年龄外,实验条件和采用的研究方法均影响V(λ)函数,如在明视觉条件下,观察大面积表面时,由于黄斑色素的影响不同和杆体细胞参加,V(λ)曲线比2°视野的V(λ)曲线略有变动。    就正常人眼来说,杆体细胞本身并不能产生彩色视觉,它们只产生无彩色的白、灰和黑的视觉,反以在微光条件下,一切物体呈中性色。暗视觉的光谱相对视亮度函数(简称V′(λ)函数)曲线较V(λ)曲线向短波方面偏移如上图。这说明对长波的感受性降低,而对短波的感受性提高了。这种现象称为普尔金耶现象。    CIE V′(λ)函数是1951年 CIE根据B.H.克劳福德用直接比较法和G.沃尔德用阈限法所得结果推荐使用的。其峰值在507纳米处。这条曲线代表30岁以下经过完全暗适应的观察者,在刺激物离开中央凹超过5°时杆体细胞的平均光谱感受性。V′(λ)曲线的形状主要决定于杆体细胞的感光化学物质对不同波长的吸收特性。视紫红质的吸收曲线与V′(λ)曲线很相似。近年来中国心理学家用直接比较法测定了中国人的V′(λ)结果表明:①V′(λ)曲线形状与CIE V′(λ)曲线形状比较接近,峰值稍向长波位移;②年龄对函数也有影响。    人眼对于亮度约为 10-3~3尼特的光刺激的感觉叫做间视觉。在间视觉中杆体细胞和锥体细胞同时活动并相互作用,它们的相应关系不断变化,致使人们对颜色判断很不可靠。