CN109520419A - 通过图像测量物体尺寸的方法、装置及移动终端 - Google Patents

通过图像测量物体尺寸的方法、装置及移动终端 Download PDF

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Abstract

本发明提供一种通过图像测量物体尺寸的方法,包括步骤:固定待测物体与摄像头的距离;接收第一拍照指令,根据第一拍照指令获取待测物体的第一照片及摄像头的第一焦距;接收第二拍照指令,根据第二拍照指令获取待测物体的第二照片及摄像头的第二焦距;获取第一照片中待测物体的第一轮廓尺寸和第二照片中待测物体的第二轮廓尺寸;根据第一焦距、第一轮廓尺寸与第二焦距、第二轮廓尺寸之间的比例关系计算待测物体的实际尺寸。本发明还提供一种通过图像测量物体尺寸的装置及移动终端。本发明通过在同一位置拍摄不同焦距的照片获取对应的轮廓尺寸,通过焦距和轮廓尺寸的比例关系得出实际尺寸,使用方便。

Description

通过图像测量物体尺寸的方法、装置及移动终端
【技术领域】
本发明属于图像处理技术领域,尤其涉及一种通过图像测量物体尺寸的方法、装置及移动终端。
【背景技术】
生活中常常会遇到一些需要测量物体的尺寸的情况,为了方便使用者测量,出现了一些便携式测量工具,但人们通常不会随身携带工具,所以当突然遇到感兴趣的物体需要测量尺寸时,例如家具的尺寸、街边建筑物的高度,只能粗略估计物体的尺寸,因此便利性较低。而移动终端例如手机作为人们的随身物品,要是能具备测量物体尺寸的功能将会带来很大的便利。
鉴于此,实有必要提供一种通过图像测量物体尺寸的方法、装置及移动终端以克服上述缺陷。
【发明内容】
本发明提出一种通过图像测量物体尺寸的方法、装置及移动终端,通过拍照测量物体尺寸,以解决现有技术中测量物体尺寸不便的技术问题。
为解决上述问题,本发明提供一种通过图像测量物体尺寸的方法,包括以下步骤:
固定待测物体与摄像头的距离;
接收第一拍照指令,根据所述第一拍照指令获取所述待测物体的第一照片,以及获取所述摄像头的第一焦距;
接收第二拍照指令,根据所述第二拍照指令获取所述待测物体的第二照片,以及获取所述摄像头的第二焦距;
获取所述第一照片中待测物体的第一轮廓尺寸和所述第二照片中待测物体的第二轮廓尺寸;
根据所述第一焦距、所述第一轮廓尺寸与所述第二焦距、所述第二轮廓尺寸之间的比例关系计算所述待测物体的实际尺寸。
在一个优选实施方式中,所述方法还包括以下步骤:
接收第三拍照指令,根据所述第三拍照指令获取所述待测物体的第三照片,以及获取所述摄像头的第三焦距;
获取所述第三照片中待测物体的第三轮廓尺寸;
根据所述第三焦距、所述第三轮廓尺寸与所述第一焦距、所述第一轮廓尺寸或所述第二焦距、所述第二轮廓尺寸之间的比例关系,对所述待测物体的实际尺寸进行修正。
在一个优选实施方式中,所述获取所述第一照片中待测物体的第一轮廓尺寸和所述第二照片中待测物体的第二轮廓尺寸的步骤包括:
识别所述第一照片中待测物体的第一轮廓和所述第二照片中待测物体的第二轮廓;
根据所述第一轮廓和所述第二轮廓分别计算所述待测物体的第一轮廓尺寸和第二轮廓尺寸。
在一个优选实施方式中,所述识别所述第一照片中待测物体的第一轮廓和所述第二照片中待测物体的第二轮廓的步骤包括:
对所述第一照片及所述第二照片进行处理,生成第一轮廓图及第二轮廓图;
接收用户的调整指令,修正所述待测物体在第一轮廓图中的第一轮廓及在第二轮廓图中的第二轮廓;
生成所述第一照片中待测物体的第一轮廓及所述第二照片中待测物体的第二轮廓。
在一个优选实施方式中,所述实际尺寸为所述待测物体的长度、宽度或高度中的至少一种。
为解决上述问题,本发明提供一种通过图像测量物体尺寸的装置,包括:
摄像模块,用于在与待测物体对应的固定位置根据不同拍照指令拍摄所述待测物体在不同焦距下的照片;
第一获取模块,用于接收第一拍照指令,根据所述第一拍照指令获取所述待测物体的第一照片,以及获取所述摄像模块的第一焦距;
第二获取模块,用于接收第二拍照指令,根据所述第二拍照指令获取所述待测物体的第二照片,以及获取所述摄像模块的第二焦距;
轮廓尺寸获取模块,用于获取所述第一照片中所述待测物体的第一轮廓尺寸和所述第二照片中所述待测物体的第二轮廓尺寸;
尺寸处理模块,用于根据所述第一焦距、所述第一轮廓尺寸与所述第二焦距、所述第二轮廓尺寸之间的比例关系计算所述待测物体的实际尺寸。
在一个优选实施方式中,所述通过图像测量物体尺寸的装置还包括第三获取模块;所述第三获取模块,用于接收第三拍照指令,根据所述第三拍照指令获取所述待测物体的第三照片,以及获取所述摄像模块的第三焦距。
在一个优选实施方式中,所述尺寸处理模块还用于根据所述第三焦距、所述第三轮廓尺寸与所述第一焦距、所述第一轮廓尺寸或所述第二焦距、所述第二轮廓尺寸之间的比例关系,对所述待测物体的实际尺寸进行修正。
在一个优选实施方式中,所述轮廓尺寸获取模块包括:
图像识别模块,用于识别所述第一照片中待测物体的第一轮廓和所述第二照片中待测物体的第二轮廓;
轮廓尺寸生成模块,用于根据所述第一轮廓和所述第二轮廓分别计算所述待测物体的第一轮廓尺寸和第二轮廓尺寸。
为解决上述问题,本发明提供一种移动终端,包括:
一个或多个处理器;
存储装置,用于存储一个或多个程序;
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现上述的通过图像测量物体尺寸的方法。
与现有技术相比,本发明的有益效果在于:通过在同一位置拍摄不同焦距的照片,获取不同照片中对应的轮廓尺寸,再通过不同照片的焦距和轮廓尺寸对应的比例关系计算得出待测物体的实际尺寸,使用方便,无需特定的测量工具和繁琐的操作步骤,扩展了移动终端的功能用途,提升了用户日常生活的便利性。
为使发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举本发明较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
【附图说明】
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本发明较佳实施例提供的通过图像测量物体尺寸的方法的流程图;
图2为图1提供的通过图像测量物体尺寸的方法中步骤S104的流程图;
图3为本发明较佳实施例提供的通过图像测量物体尺寸的装置的结构框图。
【具体实施方式】
为了使本发明的目的、技术方案和有益技术效果更加清晰明白,以下结合附图和具体实施方式,对本发明进行进一步详细说明。应当理解的是,本说明书中描述的具体实施方式仅仅是为了解释本发明,并不是为了限定本发明。
请参阅图1,本发明提供一种通过图像测量物体尺寸的方法,应用于移动终端,该移动终端具有一摄像头,具体包括以下步骤:
步骤S101,固定待测物体与摄像头的距离。
在步骤S101中,移动终端的摄像头具有变焦功能,摄像头变焦一般是通过插值算法进行的数码变焦,用户可通过在移动终端上自由选取摄像头的焦距进行拍照,在移动终端位置不变的情况下,焦距越大,摄像头拍进画面的景物范围就越窄,被拍的待测物体在照片上就会越大,即照片所呈现的细节越具体。移动终端可以为手机、平板电脑等具有摄像头结构的设备。
步骤S102,接收第一拍照指令,根据第一拍照指令获取待测物体的第一照片,以及获取摄像头的第一焦距。
在步骤S102中,用户按下拍照键,移动终端对待测物体所在的区域范围进行拍照,从而得到相应的照片。此外移动终端还获取在第一次拍照过程中摄像头的焦距,得到第一焦距。
步骤S103,接收第二拍照指令,根据第二拍照指令获取待测物体的第二照片,以及获取摄像头的第二焦距。
在步骤S103中,在移动终端位置不变的情况下,用户设置第二焦距再次对待测物体所在的区域进行拍照,并得到第二照片。此外终端还获取在第二次拍照过程中摄像头的第二焦距。
步骤S104,获取第一照片中待测物体的第一轮廓尺寸和第二照片中待测物体的第二轮廓尺寸。
请参阅图2,步骤S104具体包括以下步骤:
步骤S201,识别第一照片中待测物体的第一轮廓和第二照片中待测物体的第二轮廓。
具体地,可在移动终端中预置能够识别图像轮廓的图像识别算法,从而利用图像识别算法自动识别第一照片中的第一轮廓信息及第二照片中的第二轮廓信息。同时也可采用人工手动调整轮廓,以纠正一些可能发生的轮廓错误或不需要的轮廓线。例如,在一个实施例中,步骤S201进一步包括以下步骤:
步骤S2011,对第一照片及第二照片进行处理,生成第一轮廓图及第二轮廓图。
其中,移动终端利用图像识别算法对第一照片及第二照片进行处理,生成对应的第一轮廓图及第二轮廓图。例如,利用图像识别算法分析待测物体与背景之间的色彩和明度,对待测物体的边界进行识别,得到待测物体的轮廓识别结果,即对应的轮廓图。
步骤S2012,接收用户的调整指令,修正待测物体在第一轮廓图中的第一轮廓及在第二轮廓图中的第二轮廓。
其中,移动终端可在第一轮廓图及第二轮廓图中提供轮廓选择框,以接收用户的手动调整轮廓的指令,包括调整轮廓线、删除轮廓线等,从而修正第一轮廓和第二轮廓。
步骤S2013,生成所述第一照片中待测物体的第一轮廓及所述第二照片中待测物体的第二轮廓。
其中,当用户手动调整完成后,确认被选中的轮廓为待测物体的轮廓,移动终端再生成第一轮廓和第二轮廓。
步骤S202,根据第一轮廓和第二轮廓分别计算待测物体的第一轮廓尺寸和第二轮廓尺寸。
在步骤S202中,识别到第一照片的第一轮廓及第二照片的第二轮廓后,移动终端测量轮廓的尺寸。例如通常照片由二维的像素组成,每个像素有一个特定的位置(即点坐标),物体的轮廓由多个边界像素组成,当用户选中的轮廓例如为待测物体的长度轮廓线时,通过预先设置的图像测量系统获取物体长度轮廓线的点坐标,再运用图像测量技术计算长度轮廓线的尺寸。
步骤S105,根据第一焦距、第一轮廓尺寸与第二焦距、第二轮廓尺寸之间的比例关系计算待测物体的实际尺寸。
在步骤S105中,实际尺寸为待测物体的长度、宽度或高度中的至少一种,需要说明的是,拍照时待测物体的长度方向、宽度方向或高度方向处于同一平面上,而不是处于前后位置关系,以减小测量误差。例如,当用户需要测量物体的高度,选取轮廓尺寸为照片中物体的高度,通常拍摄一张照片时,待测物体与摄像头的距离、焦距、物体轮廓高度、物体实际高度之间的关系如公式(1)所示:
f=u·D/U 公式(1)
其中f表示摄像头焦距,u为物体轮廓高度,D为待测物体与摄像头的距离,U为物体实际高度。
由公式(1)可看出,在待测物体与摄像头的距离不变的情况下,通过两次拍照获得第一焦距、第一轮廓尺寸和第二焦距、第二轮廓尺寸,即可模拟比例关系从而计算得出待测物体的实际尺寸,因此不需要去测量待测物体与摄像头的距离,便于用户使用。需要说明的是,上述公式(1)也适用于实际尺寸为待测物体的长度或宽度的场景,待测物体与摄像头的距离、焦距、物体轮廓高度、物体实际高度之间的关系并不限于公式(1),基于移动终端智能算法的不同还可以实现其他公式。
进一步地,为保证物体实际尺寸的计算准确性,所述方法还包括以下步骤:
步骤S106,接收第三拍照指令,根据第三拍照指令获取待测物体的第三照片,以及获取摄像头的第三焦距。
在步骤S106中,在移动终端位置不变的情况下,用户设置第三焦距再次对待测物体所在的区域进行拍照,并得到第三照片。此外终端还获取在第三次拍照过程中摄像头的第三焦距。需要说明的是,第一焦距、第二焦距和第三焦距均不相同,例如用户可分别设置三个不同焦距为200mm、300mm和500mm,在同一位置拍摄照片所获取的轮廓尺寸也不一样,由此才能得到不同照片之间的焦距及轮廓尺寸对应的比例关系。
步骤S107,获取第三照片中待测物体的第三轮廓尺寸。
在步骤S107中,先识别第三照片中待测物体的第三轮廓,再根据第三轮廓计算待测物体的第三轮廓尺寸。
步骤S108,根据第三焦距、第三轮廓尺寸及第一焦距、第一轮廓尺寸或第二焦距、第二轮廓尺寸之间的比例关系,对待测物体的实际尺寸进行修正。
在步骤S108中,根据第三焦距、第三轮廓尺寸与第一焦距、第一轮廓尺寸之间的比例关系,或者根据第三焦距、第三轮廓尺寸与第二焦距、第二轮廓尺寸之间的比例关系,均可计算得出物体的实际尺寸,从而与前述的步骤S105中计算得出实际尺寸进行比较、模拟或求取平均值等,从而达到修正的效果,以避免用户在拍摄过程中手持移动终端轻微晃动出现测量偏差等情况,提高尺寸测量的精度。
在其他实施方式中,也可以通过四次或四次以上次数的拍照来计算获得实际尺寸,以保证尺寸测量的准确度。
请参阅图3,本发明提供一种通过图像测量物体尺寸的装置100,包括摄像模块10、第一获取模块20、第二获取模块30、轮廓尺寸获取模块40及尺寸处理模块50。
摄像模块10,用于在与待测物体对应的固定位置根据不同拍照指令拍摄待测物体在不同焦距下的照片。
第一获取模块20,用于接收第一拍照指令,根据所述第一拍照指令获取待测物体的第一照片,以及获取摄像模块10的第一焦距。
第二获取模块30,用于接收第二拍照指令,根据所述第二拍照指令获取待测物体的第二照片,以及获取摄像模块10的第二焦距。
轮廓尺寸获取模块40,用于获取第一照片中待测物体的第一轮廓尺寸和第二照片中待测物体的第二轮廓尺寸。
尺寸处理模块50,用于根据第一焦距、第一轮廓尺寸与第二焦距、第二轮廓尺寸之间的比例关系计算待测物体的实际尺寸。
在一个实施例中,上述的装置100还包括第三获取模块60。第三获取模块60,用于接收第三拍照指令,根据第三拍照指令获取待测物体的第三照片,以及获取摄像模块10的第三焦距。
在一个实施例中,前述的尺寸处理模块50还用于根据第三焦距、第三轮廓尺寸与第一焦距、第一轮廓尺寸或第二焦距、第二轮廓尺寸之间的比例关系,对待测物体的实际尺寸进行修正。
在一个实施例中,前述的轮廓尺寸获取模块40包括图像识别模块41及轮廓尺寸生成模块42。图像识别模块41,用于识别第一照片中待测物体的第一轮廓和第二照片中待测物体的第二轮廓。轮廓尺寸生成模块42,用于根据第一轮廓和第二轮廓分别计算待测物体的第一轮廓尺寸和第二轮廓尺寸。
在一个实施例中,上述的装置100还包括显示模块70。显示模块70用于显示摄像模块10所拍摄的照片和显示轮廓选择框。用户可在轮廓选择框内通过人工手动调整轮廓,以避免出现不需要的轮廓线。
本发明实施例提供的通过图像测量物体尺寸的方法及装置,通过在同一位置拍摄不同焦距的照片,获取不同照片中对应的轮廓尺寸,再通过不同照片的焦距和轮廓尺寸对应的比例关系计算得出待测物体的实际尺寸,使用方便,无需特定的测量工具和繁琐的操作步骤,扩展了移动终端的功能用途,提升了用户日常生活的便利性。
进一步地,本发明还提供一种移动终端,包括:一个或多个处理器;存储装置,用于存储一个或多个程序;当一个或多个程序被一个或多个处理器执行,使得一个或多个处理器实现上述的通过图像测量物体尺寸的方法。
具体实施时,以上各个模块可以作为独立的实体来实现,也可以进行任意组合,作为同一或若干个实体来实现,以上各个模块的具体实施可参见前面的方法实施例,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存取记忆体(RAM,RandomAccess Memory)、磁盘或光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,是结合具体的优选实施方式对本发明所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施局限于这些说明。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围内。

Claims (10)

1.一种通过图像测量物体尺寸的方法,其特征在于,包括以下步骤:
固定待测物体与摄像头的距离;
接收第一拍照指令,根据所述第一拍照指令获取所述待测物体的第一照片,以及获取所述摄像头的第一焦距;
接收第二拍照指令,根据所述第二拍照指令获取所述待测物体的第二照片,以及获取所述摄像头的第二焦距;
获取所述第一照片中待测物体的第一轮廓尺寸和所述第二照片中待测物体的第二轮廓尺寸;
根据所述第一焦距、所述第一轮廓尺寸与所述第二焦距、所述第二轮廓尺寸之间的比例关系计算所述待测物体的实际尺寸。
2.如权利要求1所述的通过图像测量物体尺寸的方法,其特征在于,所述方法还包括以下步骤:
接收第三拍照指令,根据所述第三拍照指令获取所述待测物体的第三照片,以及获取所述摄像头的第三焦距;
获取所述第三照片中待测物体的第三轮廓尺寸;
根据所述第三焦距、所述第三轮廓尺寸与所述第一焦距、所述第一轮廓尺寸或所述第二焦距、所述第二轮廓尺寸之间的比例关系,对所述待测物体的实际尺寸进行修正。
3.如权利要求1所述的通过图像测量物体尺寸的方法,其特征在于,所述获取所述第一照片中待测物体的第一轮廓尺寸和所述第二照片中待测物体的第二轮廓尺寸的步骤包括:
识别所述第一照片中待测物体的第一轮廓和所述第二照片中待测物体的第二轮廓;
根据所述第一轮廓和所述第二轮廓分别计算所述待测物体的第一轮廓尺寸和第二轮廓尺寸。
4.如权利要求3所述的通过图像测量物体尺寸的方法,其特征在于,所述识别所述第一照片中待测物体的第一轮廓和所述第二照片中待测物体的第二轮廓的步骤包括:
对所述第一照片及所述第二照片进行处理,生成第一轮廓图及第二轮廓图;
接收用户的调整指令,修正所述待测物体在第一轮廓图中的第一轮廓及在第二轮廓图中的第二轮廓;
生成所述第一照片中待测物体的第一轮廓及所述第二照片中待测物体的第二轮廓。
5.如权利要求1所述的通过图像测量物体尺寸的方法,其特征在于,所述实际尺寸为所述待测物体的长度、宽度或高度中的至少一种。
6.一种通过图像测量物体尺寸的装置,其特征在于,包括:
摄像模块,用于在与待测物体对应的固定位置根据不同拍照指令拍摄所述待测物体在不同焦距下的照片;
第一获取模块,用于接收第一拍照指令,根据所述第一拍照指令获取所述待测物体的第一照片,以及获取所述摄像模块的第一焦距;
第二获取模块,用于接收第二拍照指令,根据所述第二拍照指令获取所述待测物体的第二照片,以及获取所述摄像模块的第二焦距;
轮廓尺寸获取模块,用于获取所述第一照片中所述待测物体的第一轮廓尺寸和所述第二照片中所述待测物体的第二轮廓尺寸;
尺寸处理模块,用于根据所述第一焦距、所述第一轮廓尺寸与所述第二焦距、所述第二轮廓尺寸之间的比例关系计算所述待测物体的实际尺寸。
7.如权利要求6所述的通过图像测量物体尺寸的装置,其特征在于,还包括第三获取模块;所述第三获取模块,用于接收第三拍照指令,根据所述第三拍照指令获取所述待测物体的第三照片,以及获取所述摄像模块的第三焦距。
8.如权利要求7所述的通过图像测量物体尺寸的装置,其特征在于,所述尺寸处理模块还用于根据所述第三焦距、所述第三轮廓尺寸与所述第一焦距、所述第一轮廓尺寸或所述第二焦距、所述第二轮廓尺寸之间的比例关系,对所述待测物体的实际尺寸进行修正。
9.如权利要求6所述的通过图像测量物体尺寸的装置,其特征在于,所述轮廓尺寸获取模块包括:
图像识别模块,用于识别所述第一照片中待测物体的第一轮廓和所述第二照片中待测物体的第二轮廓;
轮廓尺寸生成模块,用于根据所述第一轮廓和所述第二轮廓分别计算所述待测物体的第一轮廓尺寸和第二轮廓尺寸。
10.一种移动终端,其特征在于,所述移动终端包括:
一个或多个处理器;
存储装置,用于存储一个或多个程序;
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-5中任一所述的通过图像测量物体尺寸的方法。
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110068269A (zh) * 2019-04-16 2019-07-30 重庆金山医疗器械有限公司 一种确定图像内待测量物体大小的方法及系统
CN111147843A (zh) * 2019-12-20 2020-05-12 山东大学 基于长短焦距摄像头组合的尺寸测量方法及系统

Citations (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06300527A (ja) * 1993-04-19 1994-10-28 Takaoka Electric Mfg Co Ltd 寸法計測装置
CN101042462A (zh) * 2006-03-23 2007-09-26 三丰株式会社 恒定放大率变焦距透镜组
CN101324430A (zh) * 2007-06-12 2008-12-17 北京航空航天大学 基于相似原理的双目测距法
US20120224052A1 (en) * 2011-03-03 2012-09-06 Sang Mo Bae Method for Measuring Real Size of Object Using Camera of Mobile Terminal
CN103591894A (zh) * 2013-11-05 2014-02-19 广东欧珀移动通信有限公司 通过摄像头测量物体长度的方法与装置
CN103604371A (zh) * 2013-12-06 2014-02-26 上海华勤通讯技术有限公司 移动终端及其物体测量方法
CN103697820A (zh) * 2013-12-17 2014-04-02 杭州华为数字技术有限公司 一种基于终端测量尺寸的方法及终端设备
CN104748680A (zh) * 2015-03-19 2015-07-01 酷派软件技术(深圳)有限公司 一种基于摄像头的尺寸测量方法及装置
WO2015183049A1 (ko) * 2014-05-29 2015-12-03 주식회사 고영테크놀러지 옵티컬 트래킹 시스템 및 옵티컬 트래킹 시스템의 마커부 자세 산출방법
CN106092058A (zh) * 2016-08-25 2016-11-09 广东欧珀移动通信有限公司 信息数据的处理方法、装置及终端
CN106289160A (zh) * 2016-07-29 2017-01-04 广东欧珀移动通信有限公司 测距方法和装置
CN106546169A (zh) * 2016-10-12 2017-03-29 上海斐讯数据通信技术有限公司 利用移动设备测量物体尺寸的方法及装置
CN107218891A (zh) * 2017-07-10 2017-09-29 北京星闪世图科技有限公司 一种尺寸测量方法、装置及系统
CN107621228A (zh) * 2017-09-28 2018-01-23 努比亚技术有限公司 一种物体测量方法、拍摄终端及计算机可读存储介质
CN108151657A (zh) * 2017-12-28 2018-06-12 上海传英信息技术有限公司 一种基于智能终端的物体尺寸测量方法及测量装置
CN108195288A (zh) * 2017-12-28 2018-06-22 上海传英信息技术有限公司 一种基于智能终端的物体尺寸测量方法及测量装置
TW201833510A (zh) * 2017-03-02 2018-09-16 忠緯科技股份有限公司 物體尺寸計算系統

Patent Citations (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH06300527A (ja) * 1993-04-19 1994-10-28 Takaoka Electric Mfg Co Ltd 寸法計測装置
CN101042462A (zh) * 2006-03-23 2007-09-26 三丰株式会社 恒定放大率变焦距透镜组
CN101324430A (zh) * 2007-06-12 2008-12-17 北京航空航天大学 基于相似原理的双目测距法
US20120224052A1 (en) * 2011-03-03 2012-09-06 Sang Mo Bae Method for Measuring Real Size of Object Using Camera of Mobile Terminal
CN103591894A (zh) * 2013-11-05 2014-02-19 广东欧珀移动通信有限公司 通过摄像头测量物体长度的方法与装置
CN103604371A (zh) * 2013-12-06 2014-02-26 上海华勤通讯技术有限公司 移动终端及其物体测量方法
CN103697820A (zh) * 2013-12-17 2014-04-02 杭州华为数字技术有限公司 一种基于终端测量尺寸的方法及终端设备
WO2015183049A1 (ko) * 2014-05-29 2015-12-03 주식회사 고영테크놀러지 옵티컬 트래킹 시스템 및 옵티컬 트래킹 시스템의 마커부 자세 산출방법
CN104748680A (zh) * 2015-03-19 2015-07-01 酷派软件技术(深圳)有限公司 一种基于摄像头的尺寸测量方法及装置
CN106289160A (zh) * 2016-07-29 2017-01-04 广东欧珀移动通信有限公司 测距方法和装置
CN106092058A (zh) * 2016-08-25 2016-11-09 广东欧珀移动通信有限公司 信息数据的处理方法、装置及终端
CN106546169A (zh) * 2016-10-12 2017-03-29 上海斐讯数据通信技术有限公司 利用移动设备测量物体尺寸的方法及装置
TW201833510A (zh) * 2017-03-02 2018-09-16 忠緯科技股份有限公司 物體尺寸計算系統
CN107218891A (zh) * 2017-07-10 2017-09-29 北京星闪世图科技有限公司 一种尺寸测量方法、装置及系统
CN107621228A (zh) * 2017-09-28 2018-01-23 努比亚技术有限公司 一种物体测量方法、拍摄终端及计算机可读存储介质
CN108151657A (zh) * 2017-12-28 2018-06-12 上海传英信息技术有限公司 一种基于智能终端的物体尺寸测量方法及测量装置
CN108195288A (zh) * 2017-12-28 2018-06-22 上海传英信息技术有限公司 一种基于智能终端的物体尺寸测量方法及测量装置

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110068269A (zh) * 2019-04-16 2019-07-30 重庆金山医疗器械有限公司 一种确定图像内待测量物体大小的方法及系统
CN111147843A (zh) * 2019-12-20 2020-05-12 山东大学 基于长短焦距摄像头组合的尺寸测量方法及系统
CN111147843B (zh) * 2019-12-20 2021-12-17 山东大学 基于长短焦距摄像头组合的尺寸测量方法及系统

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