相机与激光雷达是怎么标定的?一览行业所有主流的标定工具

本文为大家盘点下常见的Camera-Lidar标定工具箱,建议收藏!

本文为大家盘点下常见的Camera-Lidar标定工具箱,建议收藏!

本文经自动驾驶之心公众号授权转载,转载请联系出处。

相机与激光雷达的标定是很多任务的基础工作,标定精度决定了下游方案融合的上限,因为许多自动驾驶与机器人公司投入了较大的人力物力不断提升,今天也为大家盘点下常见的Camera-Lidar标定工具箱,建议收藏!

1.Libcbdetect

一次拍摄多棋盘格检测:https://www.cvlibs.net/software/libcbdetect/

MATLAB代码实现,该算法自动提取角到亚像素精度,并将它们组合成(矩形)棋盘状图案。它可以处理各种图像(针孔相机、鱼眼相机、全向相机)。

相机与激光雷达是怎么标定的?一览行业所有主流的标定工具

2.Autoware 标定包

Autoware 框架的激光雷达-相机标定工具包。

链接:https://github.com/autowarefoundation/autoware_ai_utilities/tree/master/autoware_camera_lidar_calibrator

相机与激光雷达是怎么标定的?一览行业所有主流的标定工具

3.基于3D-3D匹配的靶标标定

基于3D-3D点对应关系的激光雷达相机标定,ROS包,出自论文《LiDAR-Camera Calibration using 3D-3D Point correspondences》!

链接:https://github.com/ankitdhall/lidar_camera_calibration

相机与激光雷达是怎么标定的?一览行业所有主流的标定工具

4.上海 AI Lab OpenCalib

上海人工智能实验室出品,OpenCalib提供了一个传感器标定工具箱。工具箱可用于标定IMU、激光雷达、相机和Radar等传感器。

链接:https://github.com/PJLab-ADG/SensorsCalibration

相机与激光雷达是怎么标定的?一览行业所有主流的标定工具

相机与激光雷达是怎么标定的?一览行业所有主流的标定工具

5.Apollo 标定工具

Apollo标定工具箱,链接:https://github.com/ApolloAuto/apollo/tree/master/modules/calibration

6.Livox-camera标定工具

本方案提供了一个手动校准Livox雷达和相机之间外参的方法,已经在Mid-40,Horizon和Tele-15上进行了验证。其中包含了计算相机内参,获得标定数据,优化计算外参和雷达相机融合应用相关的代码。本方案中使用了标定板角点作为标定目标物,由于Livox雷达非重复性扫描的特点,点云的密度较大,比较易于找到雷达点云中角点的准确位置。相机雷达的标定和融合也可以得到不错的结果。

链接:https://github.com/Livox-SDK/livox_camera_lidar_calibration

中文文档:https://github.com/Livox-SDK/livox_camera_lidar_calibration/blob/master/doc_resources/README_cn.md

图片

7.CalibrationTools

CalibrationTools为激光雷达-激光雷达、激光雷达相机等传感器对提供标定工具。除此之外,还提供了:

1)定位-偏差估计工具估计用于航位推算(IMU和里程计)的传感器的参数,以获得更好的定位性能!

2)Autoware控制输出的可视化和分析工具;

3)用于修复车辆指令延迟的校准工具;

链接:https://github.com/tier4/CalibrationTools

相机与激光雷达是怎么标定的?一览行业所有主流的标定工具

8.Matlab

Matlab自带的工具箱,支持激光雷达和相机的标定,链接:https://ww2.mathworks.cn/help/lidar/ug/lidar-and-camera-calibration.html

图片

9.ROS 标定工具

ROS Camera LIDAR Calibration Package,链接:https://github.com/heethesh/lidar_camera_calibration

相机与激光雷达是怎么标定的?一览行业所有主流的标定工具

10.Direct visual lidar calibration

该软件包提供了一个用于激光雷达相机标定的工具箱:可通用:它可以处理各种激光雷达和相机投影模型,包括旋转和非重复扫描激光雷达,以及针孔、鱼眼和全向投影相机。无目标:它不需要标定目标,而是使用环境结构和纹理进行标定。单次拍摄:标定至少只需要一对激光雷达点云和相机图像。可选地,可以使用多个激光雷达相机数据对来提高精度。自动:标定过程是自动的,不需要初始猜测。准确和稳健:它采用了像素级直接激光雷达相机配准算法,与基于边缘的间接激光雷达相机配准相比,该算法更稳健和准确。

链接:https://github.com/koide3/direct_visual_lidar_calibration

11.2D lidar-camera工具箱

这是一个基于 ROS 的单线激光和相机外参数自动标定代码。标定原理如下图所示,相机通过二维码估计标定板平面在相机坐标系下的平面方程,由于激光点云落在平面上,将点云通过激光坐标系到相机坐标系的外参数转换到相机坐标系,构建点到平面的距离作为误差,使用非线性最小二乘进行求解。

链接:https://github.com/MegviiRobot/CamLaserCalibraTool

图片

©本文为清一色官方代发,观点仅代表作者本人,与清一色无关。清一色对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。本文不作为投资理财建议,请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。文中部分文字/图片/视频/音频等来源于网络,如侵犯到著作权人的权利,请与我们联系(微信/QQ:1074760229)。转载请注明出处:清一色财经

(0)
打赏 微信扫码打赏 微信扫码打赏 支付宝扫码打赏 支付宝扫码打赏
清一色的头像清一色管理团队
上一篇 2024年3月22日 16:11
下一篇 2024年3月22日 16:12

相关推荐

发表评论

登录后才能评论

联系我们

在线咨询:1643011589-QQbutton

手机:13798586780

QQ/微信:1074760229

QQ群:551893940

工作时间:工作日9:00-18:00,节假日休息

关注微信