differential-translation.py
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# Flux optique différentiel - Translation
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# Cet exemple montre comment utiliser votre OpenMV Cam pour mesurer la translation
# selon les axes X et Y en comparant l'image actuelle et la précédente
# précédente. Notez que seule la translation X et Y est
# gérée, et non la rotation/l'échelle dans ce mode.
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# Pour exécuter cette démonstration efficacement, veuillez monter votre OpenMV Cam sur une
# base et la déplacer RAPIDEMENT vers la gauche, la droite, le haut et le bas, puis
# observer les chiffres changer. Notez que vous pouvez voir des valeurs de déplacement
# allant jusqu'à +- la moitié de la résolution horizontale et verticale.
#
# REMARQUE : vous devez utiliser une petite résolution puissance de 2 lorsque vous utilisez
# find_displacement(). En effet, l'algorithme repose sur
# un mécanisme appelé corrélation de phase, qui effectue la comparaison d'images
# à l'aide de FFT. Une résolution qui n'est pas une puissance de 2 nécessite un remplissage jusqu'à une puissance
# de 2, ce qui réduit l'utilité des résultats de l'algorithme. Veuillez
# utiliser une résolution telle que B64X64 ou B64X32 (2x plus rapide).
#
# Votre OpenMV Cam prend en charge les résolutions puissance de 2 de 64x32, 64x64,
# 128x64 et 128x128. Si vous souhaitez une résolution de 32x32, vous pouvez la créer
# en effectuant « img.scale(x_scale=0.5, y_scale=0.5, hint=image.AREA) » sur une image 64x64.
import csi
import image
import sensor
import time
csi0 = csi.CSI()
csi0.reset() # Réinitialiser et initialiser le capteur.
csi0.pixformat(csi.RGB565) # Définir le format de pixel sur RGB565 (ou GRAYSCALE)
csi0.framesize((64, 64)) # Définir la taille d'image sur 64x64... (ou 64x32)...
csi0.snapshot(time=2000) # Attendre que les réglages prennent effet.
clock = time.clock() # Créer un objet horloge pour suivre le FPS.
# Créer un second tampon d'image sur le tas.
extra_fb = image.Image(csi0.width(), csi0.height(), csi0.pixformat())
extra_fb.draw_image(csi0.snapshot())
while True:
clock.tick() # Suivre les millisecondes écoulées entre les snapshots().
img = sensor.snapshot() # Prendre une photo et renvoyer l'image.
displacement = extra_fb.find_displacement(img)
extra_fb.draw_image(img)
# Les résultats de décalage sont bruités sans filtrage, nous sacrifions donc un peu de précision.
sub_pixel_x = int(displacement.x_translation * 5) / 5.0
sub_pixel_y = int(displacement.y_translation * 5) / 5.0
if (
displacement.response > 0.1
): # En dessous d'environ 0,1 (les résultats peuvent varier), les résultats ne sont que du bruit.
print(
"{0:+f}x {1:+f}y {2} {3} FPS".format(
sub_pixel_x, sub_pixel_y, displacement.response, clock.fps()
)
)
else:
print(clock.fps())