Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.contributor.author | de la Escalera, Arturo![]() |
es_ES |
dc.contributor.author | Armingol, José María![]() |
es_ES |
dc.contributor.author | Pech, José Luis![]() |
es_ES |
dc.contributor.author | Gómez, José Julián![]() |
es_ES |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T09:42:40Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T09:42:40Z | |
dc.date.issued | 2010-10-08 | |
dc.identifier.issn | 1697-7912 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10251/144623 | |
dc.description.abstract | [EN] The number of applications that need to calibrate cameras is increasing. Present methods can calculate camera parameter in a semi-automatic way. Because of that full-automatic methods are being researched in order to save user's time and effort. The algorithm proposed in this article uses a pattern similar to a chessboard. It is automatically found in every image without previous information of the number of files or columns. To do this, a joint analysis of the line set that form the pattern is found through the Hough transform, corners and projective invariants. Some examples and a comparison with other methods are shown. | es_ES |
dc.description.abstract | [ES] Cada vez se requieren más aplicaciones en las que es necesaria la calibración de una cámara para poder realizar mediciones sobre las imágenes. En la actualidad se dispone de una serie de algoritmos capaces de obtener estos valores de forma semi-automática, por lo que se investigan métodos para calcularlos de la manera más automática posible ahorrando un gran tiempo a los usuarios. El método que se propone en este artículo utiliza un patrón similar a un tablero de ajedrez, que es encontrado en cada imagen de forma automática sin información previa del número de filas y columnas. Para ello encuentra los conjuntos de líneas que forman el patrón mediante un análisis conjunto de la transformada de Hough, esquinas e invariantes a la transformación de la perspectiva. Se muestran varios ejemplos y su comparación con otros métodos más tradicionales. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Este trabajo ha sido realizado parcialmente gracias al apoyo del ministerio español de Ciencia e Innovación a través del CDTI y el proyecto CENIT-VISION 2007-1007. | es_ES |
dc.language | Español | es_ES |
dc.publisher | Universitat Politècnica de València | es_ES |
dc.relation.ispartof | Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial | es_ES |
dc.rights | Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) | es_ES |
dc.subject | Error analysis | es_ES |
dc.subject | Camera calibration | es_ES |
dc.subject | Image distortion | es_ES |
dc.subject | Pattern recognition | es_ES |
dc.subject | Computer vision | es_ES |
dc.subject | Análisis de Errores | es_ES |
dc.subject | Calibración de cámaras | es_ES |
dc.subject | Distorsión de Imágenes | es_ES |
dc.subject | Reconocimiento de Patrones | es_ES |
dc.subject | Visión por Computador | es_ES |
dc.title | Detección Automática de un Patrón para la Calibración Automática de Cámaras | es_ES |
dc.title.alternative | Automatic Detection of a calibration pattern for automatic camera calibration | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dc.identifier.doi | 10.1016/S1697-7912(10)70063-7 | |
dc.relation.projectID | info:eu-repo/grantAgreement/CDTI//CENIT-VISION 2007-1007/ | es_ES |
dc.rights.accessRights | Abierto | es_ES |
dc.description.bibliographicCitation | De La Escalera, A.; Armingol, JM.; Pech, JL.; Gómez, JJ. (2010). Detección Automática de un Patrón para la Calibración Automática de Cámaras. Revista Iberoamericana de Automática e Informática industrial. 7(4):83-94. https://doi.org/10.1016/S1697-7912(10)70063-7 | es_ES |
dc.description.accrualMethod | OJS | es_ES |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.1016/S1697-7912(10)70063-7 | es_ES |
dc.description.upvformatpinicio | 83 | es_ES |
dc.description.upvformatpfin | 94 | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.description.volume | 7 | es_ES |
dc.description.issue | 4 | es_ES |
dc.identifier.eissn | 1697-7920 | |
dc.relation.pasarela | OJS\8465 | es_ES |
dc.contributor.funder | Ministerio de Ciencia e Innovación | es_ES |
dc.contributor.funder | Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial | es_ES |
dc.description.references | Ahn S. J. Rauh W. Kim S. I. (2001). Circular coded target for automation of optical 3D-measurement and camera calibration. In: International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, 15 (6), pp. 905–919. | es_ES |
dc.description.references | Bouguet J.Y. Camera calibration toolbox for Matlab. www.vision.caltech/bouguetj/calib_doc | es_ES |
dc.description.references | Douskos V. Kalisperakis I. Karras G. (2007). Automatic calibration of digital cameras using planar chess-board patterns. In: Optical 3-D Measurement Techniques VIII, 1, pp. 132–140. | es_ES |
dc.description.references | Douskos V. Kalisperakis I. Karras G. Petsa E. (2008). Fully automatic camera calibration using regular planar patterns. In: International Archives of Photogrammetric, Remote Sensing and the Spatial Information Sciences, 37 (5), pp. 21–26. | es_ES |
dc.description.references | Ronda J. I. Valdés A. Gallego G. (2008). Line geometry and camera autocalibration. In: Journal of Mathematical Imaging and Vision, 32 (2), pp. 193–214. | es_ES |
dc.description.references | Shu C. Brunton A. and Fiala M. (2003). Automatic grid finding in calibration patterns using Delaunay triangulation. In: Technical Report NRC-46497/ERB-1104. National Research Council, Institute for Information Technology. | es_ES |
dc.description.references | Tsai R.Y. (1987). A versatile camera calibration technique for high-accuracy 3D machine vision metrology using off-theshelf TV cameras and lenses. In: Journal of Robotics and Automation, 3, pp. 323–344. | es_ES |
dc.description.references | VISIÓN: Comunicaciones de Vídeo de Nueva Generación www.cenit-vision.org/index.php. | es_ES |
dc.description.references | Wang Z. Wu W. Xu X. Xue D. (2007). Recognition and location of the internal corners of planar checkerboard calibration pattern image. In: Applied mathematics and Computation, 185 (2), pp: 894–906. | es_ES |
dc.description.references | Yu C. and Peng Q. (2006). Robust recognition of checkerboard pattern for camera calibration. In: Optical Engineering, 45 (9), 093201. | es_ES |
dc.description.references | Zhang Z. (2000). A fexible new technique for camera calibration. In: IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 22 (11), pp. 1330–1334. | es_ES |
dc.description.references | Zhang Z. (2004) Camera Calibration With One-Dimensional Objects. In: IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 26 (7), pp. 892–899. | es_ES |
dc.description.references | Zhaoxue C. and Pengfei S. (2004). Efficient method for camera calibration in traffic scenes. In: Electronics Letters, 40, pp: 368–369. | es_ES |