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基于图像AR技术的虚拟光学实验模型设计与仿真

发布时间:2024-03-10 12:48
  随着当今我国经济和科技的快速发展,智能化技术在人们的生活中也逐渐普遍,开发一般都是采用Visual C++6.0、OpenCV、OpenGL等工具,从而来构建PC机的虚拟系统。为了证实仿真模型的真实性和应用价值,就得计划实验仿真和虚拟的光学实验模型。在实验的过程中,测试者反应出有晕眩的现象,导致这一现象的原因可能是虚拟现实的图像增强的难题,通过这一问题,科研者融合了AR的光学性能去测评虚拟现实的图像增强,从而来证实了实验假设的可行性,于是文章就从虚拟现实图像增强方法和模型设计这2个方面来阐述AR技术的虚拟光学实验模型设计和仿真。

【文章页数】:4 页

【部分图文】:

图6枕形失真

图6枕形失真

图5正常图像图7桶形失真


图1虚拟现实仿真系统流程示意图

图1虚拟现实仿真系统流程示意图

图像跟踪[7]测试评估的虚拟仿真系统是通过真实背景和模拟目标相互结合的方式来建立模拟现实的仿真系统,其目的主要是便于控制运动目标和最大的场景模拟,具体的过程如图1、图2所示的流程图中,先是构架好主要的框架,使用仿真工具模拟出对应的物体模型,将拟好的模型和真实场景相结合,从而还原真....


图2跟踪识别方法

图2跟踪识别方法

图1虚拟现实仿真系统流程示意图系统程序在识别图像的方面存在着不尽相同,但归根结底上说,都是达到使得用户能够拥有一个便捷和高效系统的目的,因此在进行程序设计的时候,常常都是通过从已用的对象中进行调用来达到相应的目的,第2种方式将已有的对象派生成自己的对象通过继承的方式,以上的两种....


图3AR应用程序执行流程图

图3AR应用程序执行流程图

与其他AR情景存在的差异性是AR技术是通过为使用者供给多方位的互动方式使使用者有身临其境的真实体验,而且AR环境中的图像显示的都是较为真实的物体运动图像,但是他还是会有一定的漏洞,AR技术是不能把真实世界和虚拟环境更为有效的融合,这就导致合成的场景会有一定认知功能上的隔阂,从而产....



本文编号:3924819

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