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Stereo Camera Head-Eye Calibration Based on Minimum Variance Approach Using Surface Normal Vectors

机译:立体声相机耳机校准基于使用表面普通向量的最小方差方法

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摘要

This paper presents a stereo camera-based head-eye calibration method that aims to find the globally optimal transformation between a robot’s head and its eye. This method is highly intuitive and simple, so it can be used in a vision system for humanoid robots without any complex procedures. To achieve this, we introduce an extended minimum variance approach for head-eye calibration using surface normal vectors instead of 3D point sets. The presented method considers both positional and orientational error variances between visual measurements and kinematic data in head-eye calibration. Experiments using both synthetic and real data show the accuracy and efficiency of the proposed method.
机译:本文提出了一种基于立体声相机的头眼校准方法,旨在找到机器人头部和眼睛之间的全球最佳变换。这种方法非常直观,简单,因此它可以用于人形机器人的视觉系统,没有任何复杂的程序。为此,我们使用表面普通向量而不是3D点集来引入展开的头发校准的扩展最小方差方法。呈现的方法考虑了在眼睛校准中的视觉测量和运动数据之间的位置和取向误差差异。使用合成和实际数据的实验显示了所提出的方法的准确性和效率。

著录项

  • 作者

    Joong-Jae Lee; Mun-Ho Jeong;

  • 作者单位
  • 年度 2018
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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