Easy Track运动捕捉系统
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Easy Track运动捕捉系统
系统概述
Easy Track运动捕捉系统是通过一组同步的摄像机和其他硬件将场景中捕捉场景中发光的物体,并同
步和实时的跟踪计算,得到物体三维运动轨迹的高科技设备。该系统以其优异的性能和高效能的成品输出
广泛运用于影视动画、游戏制作、虚拟现实、教育、医疗、体育等领域。
1. 高速摄像机:多重高速摄像机可以进行实时的,专有的图像处理。
2. Olive软件:直观的动作捕捉软件,集摄像机校准、动作捕捉、数据编辑和输出特性于一身。
3. 同步集线器:数据集中处理和同步传输。
4. 专用连接线:专用连接线将系统组件连接一体,提供电源供给、同步信号、视频传输和数据交流。
5. 校准套件:用于精确校正系统的校准套件和一套用于系统使用初始化的标准配件。
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EasyTrack系统功能及特色
高度集成的运动捕捉工具,为用户提供精确的捕获数据,
单用户控制: 利用捕获期间的用户自定义计时器和实时的3D视图反馈,可以独立完成动作捕
捉和软件操作控制。
中文软件:中文捕捉软件,使用方便自如。
实时的数据捕获: 实时预览你的动作捕获数据,提供全身数据影像
自动骨骼和标记任务: 曾经需要数小时的过程现在降低到数分钟。使用简单易用的骨骼向导来自
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动匹配骨骼和标记任务。
高效能数据处理工具:批量处理捕捉数据,简便高效。
灵活的数据导出:导出多种格式,如BVH,C3D,FBX等,并且可以与MotionBuilder等三维动画软
件实时连接。
多人捕捉:优秀的多人捕捉效果。
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脸部表情捕捉:精准的脸部表情捕捉效果,可以捕捉丰富细腻的脸部表情。
部分案例
新疆艺术学院:
中大科技园
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广州铁路学院
天津职业技术师范大学
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内蒙电子职业技术学院
内蒙商贸职业技术学院
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南海职业技术学校
光学动作捕捉系统——Motion Capture
光学动作捕捉系统——Motion Capture
佚名
【期刊名称】《电视字幕.特技与动画》
【年(卷),期】2001()11
【摘要】在BIRTV2001上,由香港特新科技有限公司与美国MOTION ANALYSIS 公司共同展示的新一代的动作捕捉系统格外引人关注.特新科技公司的展台被挤得水泄不通,每次的现场演示皆推出层层高潮.无论是专业观众还是业余爱好者都表示出了对动作捕捉(Motion Capture)技术的无比兴趣.
【总页数】2页(P55-55)
【关键词】光学动作捕捉系统;图像处理软件;MotionCapture
【正文语种】中文
【中图分类】TP317.4
【相关文献】
1.光学动作捕捉系统--Motion Capture [J], 香港特新科技有限公司
2.基于MOTION ANALYSIS系统的光学三维动态捕捉技术 [J], 周渝果;陈大伟;
3.三维光学动作捕捉系统的技术使用原理与应用研究 [J], 严金
4.NOKOV红外光学动作捕捉系统精度测试 [J], 王涵;连家斌
5.走进动作捕捉技术的殿堂 Gypsy Motion Capture System [J], 周沁
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捕捉运动轨迹
捕捉运动轨迹作者:来源:《世界博览》2014年第22期标签:智能、运动分析亮点:对于普通运动爱好者来说,偶尔专业一下也未尝不是件有趣的事,活力π智能球拍是基于物联网技术领域下运用MEMS高速轨迹抓捕技术研发而成的智能运动分析装备。
通过集成于球拍手柄中的智能芯片,活力π羽毛球拍可以准确捕捉并记录球场上各种挥拍动作,通过蓝牙模块与手机配对,即可通过配套App实现在手机端了解球场上的运动情况了。
在技术分析的帮助下,羽毛球爱好者可以及时纠正自己的错误动作,并可进入系统内部的专业动作数据库模仿学习,提高自己的羽毛球技术水平。
售价:约988元人民币获取通道:点评:靓瞎你双眼,现在平民都可以如此专业的分析运动轨迹从而纠正错误运动了吗?中国的羽毛球已经够可以了,求活力π赶快推出足球装备,中国足球就靠你们了。
有一种爱在远方产品名:爱牵挂标签:关爱、智能腕表亮点:关爱讲求平淡持久细致入微,智能也要简单易行解决根本问题才好。
爱牵挂智能腕表正在着力解决如何将孝心落到实处的难题。
该腕表无需老人做任何设置,只要佩戴即可由子女通过智能终端完成对老人的各项数据进行监测,其中包括心率统计,用药提醒等细致关怀,通过基站定位以及RFID射频识别技术,子女可以方便了解老人的位置,以及是否在家。
当然像跌倒报警、一键紧急救助等功能也会直接推送到子女手机上的。
不仅如此,爱牵挂还解决了老人与子女之间的异地互动难题,儿女可以通过分享照片到家庭圈来供老人在电脑上查看,而老人也可以发送语音直接推送到儿女的手机上,顺带提醒子女生活上的小细节。
售价:约998元人民币获取通道:点评:智能设备一直没有放过老人和孩童,对于爱牵挂来说,着实解决了迫切需要解决的问题,什么是关爱,让子女及时掌握老人的情况,并让老人能与子女有互动才是真的关爱。
自拍一触即发产品名:MOMAX SelfiFit蓝牙智拍器标签:蓝牙、自拍亮点:特立独行展示自我已成当下的流行风尚,这绝对是考验自拍功力的时候,这时你需要MOMAX SelfiFit来帮忙,该产品主要应用于有前置可视窗口,且内置蓝牙模块的拍摄装备上。
Animazoo IGS-190-M惯性动作捕捉系统
Animazoo IGS-190-M(mobile)物理惯性动作捕捉系统Animazoo IGS-190-M(mobile)物理惯性动作捕捉系统安装简单,小巧易存,且适合于户外应用环境。
除了这些与其它惯性系统类似的特点外,Animazoo IGS-190-M采用正在申请专利的足迹算法,可提供固定足迹数据。
该足迹算法可以解决数据所存在的模糊不清,难以清洁的问题。
与其它物理惯性动作捕捉系统的最大区别在于其能够与硬件同步,可以对模特髋部进行跟踪并提供整体定位数据(6自由度),这些功能都是普通惯性系统所缺少的。
Animazoo公司开发的ExacTrax超声波跟踪系统为声纳三角测量装置,与“Animazoo IGS-190-M(mobile)物理惯性动作捕捉”连接后,可将Animazoo IGS-190-M升级为“IGS-190-H (hybrid)物理惯性动作捕捉”。
声纳装置发射的定位数据在电视直播、多演员表演中,尤其是可作为指南,对后期制作的光学性能数据进行清洁,消除模糊不清有着重要作用。
ExacTrax超声波跟踪系统配有20个微型扩音器,并能最多增加至96个,可适应L形、不规则形状或甚至各种地板和楼梯。
该系统可与4套Animazoo IGS-190-M(mobile)物理惯性动作捕捉系统组合使用(非体育动作时可配8套)。
“IGS-190-H(hybrid)”软件无须在声纳硬件上使用便可编辑由“IGS-190-M(mobile)”捕捉的数据,所需时间稍长,但用户得到的光学性能结果完全相同。
全部“IGS-190-M (mobile)物理惯性动作捕捉”系统均配有“IGS-190-H (hybrid)”软件的使用证书,软件包括“关键帧编辑器”,是为了本系统特别设计的功能,可以生成光学性能数据或更佳数据。
请您亲身体验它的强大功能。
Animazoo IGS-190-M (mobile)物理惯性动作捕捉系统在每个缚带或莱卡动作捕捉服安装有十九个火柴盒大小的陀螺仪,在皮肤、肌肉和服饰等方面有13年的应用历史。
易观监控系统产品说明书
Easy7监控系统产品说明书目录1版权声明 (8)2概述 (8)2.1 软件用途 (8)2.2 软件运行 (8)2.3 系统配置 (9)2.4 注意事项 (9)3系统部署 (11)3.1 总控管理服务模块安装说明 (11)3.2 流媒体服务模块安装说明 (25)3.3 录像存储服务模块安装说明 (34)3.4 NVR存储服务模块安装说明 (43)3.5 GPS定位服务模块安装说明 (52)3.6 电视墙服务模块安装说明 (62)3.7 智能分析诊断系统安装说明 (85)3.8 人脸识别系统安装 (93)3.9 集群运维管理模块安装说明 (103)3.10 可视化运维模块安装说明........................................................................................................... 错误!未定义书签。
4视频预览 (153)4.1 中间件配置 (153)4.2 CMS配置 (159)4.3 智慧云服务器配置 (193)4.4 多级多域配置 (205)4.5 视频预览 (212)4.6 门禁服务器 (234)4.7 全景拼接 (237)5录像与回放 (246)5.1 录像模板的设置 (246)5.2 录像设置 (248)5.3 录像状态查询 (253)5.4 回放与下载 (255)5.5 智能语义 (272)6报警与预案 (277)6.1 报警输入/报警输出的设置 (277)6.2 布防设置 (282)6.3 平台警情处理 (287)6.4 事件预案 (294)6.5 预案设置 (327)6.6 预案管理 (329)7电视墙部署 (333)7.1 解码器设置 (333)7.2 电视墙布局设置 (339)7.3 切换设置 (352)7.4 视频预览电视墙操作 (356)8电子地图 (366)8.1 GIS服务器设置 (366)8.2 GPS服务器设置 (371)8.3 地图编辑 (373)8.4 地图使用 (381)9权限管理 (412)9.1 组织管理 (412)9.2 角色管理 (417)9.3 用户管理 (420)10智能服务器 (425)10.1 智能服务器的安装 (425)10.2 智能分析服务的添加 (428)10.3 智能分析参数设置 (436)10.4 智能分析参数设置下传应用 (462)10.5 平台分析诊断相关功能 (465)10.6 智能分析诊断系统客户端使用说明 (477)10.7 人脸智能识别系统使用说明 (485)11日志 (490)11.1 日志的查询 (490)11.2 日志信息相关的报警信息定位到地图功能 (492)11.3 按日志时间回放录像 (494)11.4 日志管理 (496)12收藏夹 (498)12.1 收藏夹添加 (498)12.2 收藏夹使用 (501)13键盘操作 (502)13.1 键盘基础知识介绍 (502)13.2 键盘的登录与设置 (505)13.3 键盘控制屏幕墙显示 (506)13.4 键盘实现对云台镜头的控制 (508)13.5 键盘实现对预置位的控制 (508)13.6 键盘实现对解码输出区域任一画面最大化 (509)13.7 键盘实现对前端设置几分屏 (510)13.8 键盘实现对录像的回放 (510)13.9 键盘调用CMS切换模板 (513)14域名解析和主动模式 (514)14.1 域名解析设置步骤 (514)14.2 主动模式设置步骤 (524)14.3 新主动模式设置步骤 (527)15管理员工具 (529)15.1 自定义设置 (529)15.2 批量删除设备 (530)15.3 系统配置设置 (531)15.4 系统设置 (534)15.5 邮件设置 (537)15.6 上级域管理 (537)15.7 事件分级 (541)15.8 事件联动管理 (549)15.9 录像计划 (561)15.10 高级网络设置 (567)15.11 警戒球联动设置 (570)16系统运维 (577)16.1 首页 (577)16.2 视频诊断 (579)16.3 录像巡检 (587)16.4 运维配置 (591)16.5 设备状态 (611)16.6 电子地图 (616)16.7 任务管理 (616)16.8 统计分析 (628)16.9 网络拓扑 (631)16.10 故障维修 (634)16.11 资产管理 (641)17集群运维管理服务器模块配置 (657)17.1 运维管理 (658)17.2 报警管理 (660)17.3 集群配置 (661)17.4 用户管理 (668)1 版权声明Easy7监控系统是由天津天地伟业数码科技有限公司自主开发的专用视频监控系统。
freemocap使用 -回复
freemocap使用-回复Freemocap是一种开源的动作捕捉系统,它允许用户使用相机和电脑来捕捉和跟踪人体动作。
在本文中,我们将一步一步地介绍如何使用Freemocap进行动作捕捉,并探讨一些其在游戏开发、虚拟现实和电影制作等领域的应用。
第一步:安装和设置Freemocap要开始使用Freemocap,首先需要下载和安装它。
可以在Freemocap的官方网站上找到最新的版本并从那里进行下载。
安装程序将指导你完成安装过程,并确保所有必需的库和依赖项都正确地安装在你的系统中。
完成安装后,你需要设置你的捕捉环境。
这包括放置相机和标记点,并调整相机的参数。
Freemocap支持多种相机类型,包括RGB和深度相机。
根据你的需求和相机类型选择适当的设置。
确保相机的安全性和稳定性很重要,因为它将直接影响到捕捉结果的质量。
第二步:标记点设置在进行动作捕捉之前,你需要在待捕捉对象的身体上放置一些特殊的标记点。
这些标记点主要用于跟踪身体的关节和骨骼运动。
标记点应该放置在关节和骨骼的连接点上,以确保准确捕捉动作。
根据你想要捕捉的动作类型,你可能需要放置更多或更少的标记点。
通过Freemocap软件,你可以将标记点的位置进行精确地标定。
使用相机来捕捉物体上的标记点,并在软件中指定它们的坐标。
确保标记点的位置准确无误,否则会导致动作捕捉结果的不准确性。
第三步:动作捕捉一旦设置好捕捉环境并放置好标记点,你就可以开始进行动作捕捉了。
启动Freemocap软件并选择开始捕捉。
软件将通过相机实时捕捉你的动作,并将其转化为数字化的运动数据。
捕捉期间,你需要保持动作的稳定性和一致性,以获得更准确的结果。
尽量避免突然的移动或扭曲动作,这可能会导致标记点的偏移,进而影响动作捕捉的精度。
第四步:数据导出和后期处理在完成动作捕捉后,你可以将捕捉到的运动数据导出到其他软件进行后期处理和应用。
Freemocap支持多种数据格式,包括CSV、BVH和FBX等常见格式。
运动目标控制与自动追踪系统的设计
运动目标控制与自动追踪系统的设计
张焕杰;易向东;张瀠丹;冯志君
【期刊名称】《福建电脑》
【年(卷),期】2024(40)1
【摘要】为准确、稳定和高效地实现运动目标控制与自动追踪,本文提出以OPENMV摄像头为感知器件,并以STM32F103RET6作为主控芯片的二维舵机云台控制方案。
实践的结果表明,本系统设计目标控制与追踪的精度较高,设计开发成本低。
【总页数】4页(P109-112)
【作者】张焕杰;易向东;张瀠丹;冯志君
【作者单位】广东第二师范学院物理与信息工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TP23
【相关文献】
1.自动追踪目标激光投线仪控制系统设计
2.红外高温目标自动追踪系统的设计
3.运动目标自动跟踪系统的控制平台设计
4.基于OpenMV的运动目标控制与自动追踪系统
5.基于嵌入式技术的运动目标控制与自动追踪系统设计
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freemocap使用 -回复
freemocap使用-回复Freemocap是一个开源的动作捕捉系统,它提供了一种相对低成本的方法来捕捉身体动作,并将其应用于虚拟现实、游戏开发、医疗康复以及动画制作等领域。
本文将逐步介绍如何使用Freemocap系统进行动作捕捉。
第一步是准备所需的硬件设备。
Freemocap系统需要一个或多个摄像头以及用于跟踪动作的特殊标记。
摄像头应该放置在合适的位置,以便能够捕捉到要跟踪的人的全身动作。
标记可以是反光的小球或其他类型的物体,它们应该附加在人体的关键关节上,如手肘、膝盖和肩膀等。
第二步是安装Freemocap软件。
你可以在官方网站上找到最新的软件版本,并按照说明进行安装。
一旦安装完成,你可以启动软件并进入系统设置界面。
在系统设置界面中,你需要配置摄像头的位置和角度,以便软件能够准确地跟踪你的动作。
你可以通过调整摄像头的位置和方向来获得最佳的捕捉质量。
此外,你还需要设置标记的属性,如大小、颜色和识别模式等。
第三步是进行动作捕捉。
在启动软件之后,你可以通过单击“开始捕捉”按钮来开始捕捉动作。
软件将会显示捕捉到的实时动作数据,并在屏幕上显示一个可视化的3D模型,以反映你的动作。
你可以进行各种动作,如走路、站立、跑步以及做一些特定的动作,比如打球或者跳舞等。
在进行捕捉时,你需要保持摄像头和标记之间的一定距离和角度,并尽量避免遮挡物。
这样可以确保摄像头能够准确地捕捉你的动作,并将其转换为可用于后续处理的数据。
第四步是后期处理和应用。
一旦你完成了动作捕捉,你可以保存捕捉到的数据,并将其导入到其他软件中进行后期处理。
你可以使用专业的动画软件来编辑、调整和应用动作数据,以创建逼真的角色动画。
此外,你还可以将动作数据应用于游戏开发、虚拟现实应用或医疗康复中,以提供更加沉浸式和个性化的体验。
需要注意的是,Freemocap虽然是一个开源的动作捕捉系统,但它的性能和精度可能不如专业的商业系统。
因此,在选择使用Freemocap进行动作捕捉时,用户需要做好准备,并在实际应用中进行充分的测试和调整,以获得最佳的效果。
用Tracker分析物体运动视频的误区与对策建议
用Tracker分析物体运动视频的误区与对策建议Tracker是一款用于物体运动视频的分析处理的开源软件,由美国卡布里洛大学(Cabrillo College)的道格拉斯·布朗(Douglas Brown)教授开发并维护,当前该软件最新版本为Tracker 4.10.0(下称“Tracker”)。
利用Tracker分析物体运动视频可迅速得出视频中物体运动的多种运动学物理量,其一般步骤为:准备实验器材、为实验过程录制视频、用Tracker分析实验视频、得出各项运动参数,整个应用过程具有追踪高效、模拟准确、方便快捷的优势。
此外,Tracker强大的数学分析运算功能和物体运动建模功能,在近年来我国物理教育教学研究领域得到广泛应用,例如用Tracker分析物体运动的速度与加速度、角速度、抛体运动与简谐运动、动量守恒、验证机械能守恒[6-7]等。
毋庸置疑,Tracker物体运动视频分析是当今信息技术与物理教学有效整合的一个典型范例。
2 Tracker物体运动视频分析的误区既然Tracker的功能如此强大,有人提出利用Tracker对空中飞鸟、飞机飞行的视频分析测定其飞行速度大小,是否可行呢?理论上讲没有问题,但是在实际操作中要实现上述问题则具有相当大的难度。
究其原因,先不妨从Tracker物理实验视频影像分析的误区谈起。
Tracker作为一种通过影像分析物体运动参数的工具,有许多传统实验不可比拟的优势。
但在用Tracker进行物理实验视频分析的过程中,我们可能在这些方面容易忽略:(1)随意拍摄物体运动视频,忽略画面的晃动与移动;(2)选取非静态物体为定标参照物(定标参照物,是Tracker赋值数据时的基本相对参考物,只有定标参照物选取准确时,测得的数据才符合实际);(3)定标参照物与实验运动物体不在同一平面内。
上述几方面作为Tracker视频分析的重要环节,它们将对分析结果产生显著的影响。
尤其是定标参照物与实验运动物体处于非同一平面,是Tracker对所拍摄视频分析时相对误差的主要来源,下文将验证说明这一点。
动作捕捉惯捕
动作捕捉惯捕
理论概述:
动作捕捉英文Moti on capture,简称Moc ap。
技术涉及尺寸测量、物理空间里物体的定位及方位测定等方面可以由计算机直接理解处理的数据。
在运动物体的关键部位设置跟踪器,由Moti oncaptu re系统捕捉跟踪器位置,再经过计算机处理后向得到三维空间爱你坐标的数据。
当数据被计算机识别后,可以应用在动画制作,步态分析,生物力学,人机工程等领域。
常用的运动捕捉技术从原理上说可分为惯性、光学式、声学式、电磁式。
不同原理的设备各有其优缺点,一般可从以下几个方面进行评价:定位精度;实时性;使用方便程度;可捕捉运动范围大小;抗干扰性;多目标捕捉能力;以及与相应领域专业分析软件连接程度。
惯性式:主要工作原理是跟在人的身上主要的关键点绑定惯性陀螺仪,分析陀螺仪的位移变差来判定人的动作幅度和距离:
光学式:光学式运动捕捉通过对目标上特定光点的监视和跟踪来完成运动捕捉的任务。
目前常见的光学式运动捕捉大多基于计算机视觉原理。
从理论上说,对于空间中的一个点,只要它能同时为两部相机所见,则根据同一时刻两部相机所拍摄的图像和相机参数,可以确定这一时刻该点在空问中的位置。
当相机以足够高的速率连续拍摄时,从图像序列中就可以得到该点的运动轨迹;
声学式:常用的声学式运动捕捉装置由发送器、接收器和处理单元组成。
发送器是一个固定的超声波发生器﹐接收器一般由呈三角形排列的三个超声探头组成。
通过测量声波从发送器到接收器的时间或者相位差,系统可以计算并确定接收器的位置和方向。
Logitech、SAC等公司都生产超声波运动捕捉设备。
