JP4468019B2 - 画像処理装置 - Google Patents
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Description
まず、三次元計測の原理を簡単に説明する。そのあと、等輝度線ステレオ法に基づいて、本実施例を説明する。
係数を決定する方法の一例を以下に説明する。まず、変換対応点の座標と画像対応点の座標の位置のずれとして、誤差Uを「数3」により定義する。
「背景技術」の特許文献1では、ステレオ画像上のエッジを特定の特徴点(エッジが分岐する点、法線方向が大きく変わる点、曲線の凹凸が変わる点など)で分割したセグメントを処理の対象としていた。しかし、輝度変化の大きい部分を抽出したエッジに比べ、等輝度線はノイズを多く含むために短いセグメントに分割されてしまい、平面を精度よく定義することができない。本発明は、セグメントを処理の単位とするのではなく、等輝度線上の連続する任意の点数の点群を処理の単位とすることを特徴としている。このことにより、特に等輝度線ステレオ法における画像間の対応関係の特定がより正確なものとなるという効果を奏しうる。
上記の基準撮像点抽出部208は抽出した基準撮像点のうち、測距対象となる基準撮像点や、変換対応点を求めるべき基準撮像点を選択するものであっても良い。以下、基準撮像点抽出部208が基準撮像点のうちアフィン変換により変換対応点を特定すべき点として選択する基準撮像点のことを「選択対象点」とよぶ。
図5は、選択対象点の選択方法を示すための模式図である。同図のA(i−6)からA(i+6)までの13個の点は、基準撮像点抽出部208が等輝度線120上において所定間隔で抽出する基準撮像点である。基準撮像点抽出部208は、これらの基準撮像点から複数個の基準撮像点を選択対象点として選択し、変換制御部212はこの選択対象点に基づいて変換対応点を特定する。
このように、上記の画像処理装置200は、抽出した基準撮像点のうち、測距対象となる基準撮像点や、変換対応点を求めるべき基準撮像点を選択することを特徴とする。したがって、第2の実施の形態に係る画像処理装置200によれば、等輝度線の形状の複雑度や物体の面の形状により基準撮像点を選択することができるので、複雑な形状の対象物体をより好適に三次元画像として再現できるという効果を奏しうる。
上記の変換制御部212は、係数計算部214、変換対応点計算部216に加え、図示しない誤差判定部を含んでも良い。誤差判定部は、画像対応点と変換対応点の座標の誤差Uを「数3」に基づいて計算する。誤差判定部は、画像対応点の座標と変換対応点の座標のずれに基づいて基準撮像点抽出部208が新たに複数の基準点を再抽出するよう制御部204に要求する。たとえば、誤差Uが減少傾向にあれば、誤差判定部はより多くの選択対象点を選択するように制御部204に指示する。誤差Uが拡大傾向にあれば、誤差判定部はより少ない選択対象点を選択するように制御部204に指示する。係数計算部214は、指示に基づいて新たに再抽出された複数の選択対象点とそれらに対応する複数の画像対応点の各座標に基づいて、アフィン変換関数の係数を再計算する。
いま、図3のA(i)が測距の対象となる基準撮像点であるとする。このとき、A(i−1)からA(i+1)までの3つの基準撮像点に基づいて計算された誤差Uに比べて、A(i−2)からA(i+2)までの5つの基準撮像点に基づいて計算された誤差Uが小さければ、誤差判定部は更に多くの選択対象点を選択するよう制御部204に要求する。基準撮像点抽出部208は、制御部204からの指示にしたがって、更に多くの基準撮像点を選択対象点として選択する。このような処理により、係数計算部214は、画像対応点の座標と変換対応点の座標の誤差Uが最も小さくなるときの係数を確定させる。変換対応点計算部216は、測距対象となる基準撮像点の座標を係数を確定されたアフィン変換関数により変換して変数対応点の座標を確定させる。
図6は、画像処理装置200が対象物体100を測距する過程を示すフローチャートである。まず、画像取得部206は、対象物体100を撮像した基準画像102をカメラから取得し、撮像画像格納部224に格納する(S10)。画像取得部206は、対象物体100を別の角度から撮像した比較画像104をカメラから取得し撮像画像格納部224に格納する(S12)。画像対応点特定部210は基準画像102および比較画像104から等輝度線を抽出する(S14)。基準撮像点抽出部208は、この等輝度線に基づいて基準撮像点を抽出する(S16)。基準撮像点は等輝度線上からy軸方向に所定の間隔で抽出される。基準撮像点抽出部208は、抽出した基準撮像点に対応して等輝度ステレオ法に基づき画像対応点を特定する(S18)。基準撮像点抽出部208は、図5に関連して説明したいずれかの方法に基づいて選択対象点を選択する(S20)。
このように、第3の実施の形態の画像処理装置200は、アフィン変換関数の係数を特定するために、基準点を単位として基準画像上における変換対象範囲を動的に決定するので、複雑な形状の対象物体をより好適に三次元画像として再現できるという効果を奏しうる。
Claims (5)
- 物体を異なる角度から撮像した基準画像と比較画像を取得するステレオ画像取得部と、
前記基準画像に映し出された物体表面から等輝度線上の複数の基準点を抽出する基準点抽出部と、
前記比較画像において前記複数の基準点に対応する画像対応点を特定する画像対応点特定部と、
測距処理対象となる基準点の近傍に位置する複数の基準点のうち画像対応点の特定に成功した等輝度線上で連続した所定個数の基準点を選択する基準点選択部と、
前記基準点選択部において選択した所定個数の連続した基準点と画像対応点の各座標に基づいて、アフィン変換関数の係数を計算する係数計算部と、
前記測距処理対象となる基準点の座標を前記アフィン変換関数により変換して変換対応点の座標を計算する対応点計算部と、
前記測距処理対象となる基準点の座標と前記変換対応点の座標に基づいて前記物体までの距離を測定する測距部と、
を備えることを特徴とする画像処理装置。 - 前記基準点選択部は、前記測距処理対象となる基準点から第1基準個数以内の複数の基準点のうち画像対応点の特定に成功した基準点の数が第2基準個数以上であれば、前記第1基準個数以内で前記画像対応点の特定に成功した複数の基準点を選択することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
- 物体を異なる角度から撮像した基準画像と比較画像を取得するステレオ画像取得部と、
前記基準画像に映し出された物体表面から等輝度線上の連続した複数の基準点を抽出する基準点抽出部と、
前記比較画像において前記連続した複数の基準点に対応する画像対応点を特定する画像対応点特定部と、
前記連続した複数の基準点と画像対応点の各座標に基づいて、アフィン変換関数の仮の係数を計算する仮係数計算部と、
測距処理対象となる基準点の座標を仮の係数に基づくアフィン変換関数により変換して仮の変換対応点の座標を計算する仮対応点計算部と、
画像対応点の座標と仮の変換対応点の座標のずれに基づいて前記基準点抽出部に新たに等輝度線上の連続した複数の基準点を再抽出するよう指示する再抽出指示部と、
前記指示に基づいて新たに再抽出された複数の連続した基準点とそれらに基づいて特定された複数の画像対応点の各座標に基づいて、アフィン変換関数の係数を再計算して確定させる係数特定部と、
測距対象となる基準点の座標を係数を確定されたアフィン変換関数により変換して変数対応点の座標を確定させる対応点特定部と、
前記連続した複数の基準点と画像対応点の各座標に基づくアフィン変換関数により、前記連続した複数の基準点のうち測距処理対象となる基準点の座標を前記比較画像の座標に変換した変換対応点を特定する対応点処理部と、
前記測距処理対象となる基準点の座標と前記変換対応点の座標に基づいて前記物体までの距離を測定する測距部と、を備えることを特徴とする画像処理装置。 - 前記係数特定部は、画像対応点の座標と仮の変換対応点の座標のずれが最も小さくなるときの係数を確定させることを特徴とする請求項3に記載の画像処理装置。
- 物体を異なる角度から撮像した基準画像と比較画像を取得する機能と、
前記基準画像に映し出された物体表面から等輝度線上の複数の基準点を抽出する機能と、
前記比較画像において前記複数の基準点に対応する画像対応点を特定する機能と、
測距処理対象となる基準点の近傍に位置する複数の基準点のうち画像対応点の特定に成功した等輝度線上で連続した所定個数の基準点を選択する機能と、
前記選択した所定個数の連続した基準点と画像対応点の各座標に基づいて、アフィン変換関数の係数を計算する機能と、
前記測距処理対象となる基準点の座標を前記アフィン変換関数により変換して変換対応点の座標を計算する機能と、
前記測距処理対象となる基準点の座標と前記変換対応点の座標に基づいて前記物体までの距離を測定する機能と、
をコンピュータに発揮させることを特徴とする画像処理プログラム。
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