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当环境光影响的时候,可以自动切换完惯性动作捕捉。而当检测到光学环境的时候,可以矫正惯性捕捉带来的空间位置偏移,并且由于惯性传感器可以有Id识别的功能,因此也可以通过算法来进一步识别错误的情况,而不需要人工干预。
综合上面的分析,可以得出结论:
一.纯光学:
1.设备安装:
(1)固定场地;
(2)需要进行现场施工;
2.灵活性:
不可随身携带;
3.工作范围:
(1)受限于光学场地大小;
(2)扩展成本高;
4.数据采集:
光点追踪,单点精度高;
5.干扰因素:
光点遮挡;
6.校准时间:长
7.设备成本:高。
二.纯惯性:
1.设备安装:
(1)不固定场地;
(2)无需现场施工;
2.灵活性:
可随身携带;
3.工作范围:
(1)不受限场地限制;
(2)可不增加成本或低成本扩展;
4.数据采集:
惯性捕捉,生物体姿态还原程度高;
5.干扰因素:
磁场干扰;
6.校准时间:短
7.设备成本:低。
三.光惯混搭:
1.设备安装:
(1)不固定场地;
(2)需要进行现场施工;
2.灵活性:
可随身携带;
3.工作范围:
(1)不受场地限制;
(2)可不增加成本或低成本扩展;
4.数据采集:
同时具备捕捉精度和生物体姿态还原度;
5.干扰因素:
需降低光点遮挡,磁场干扰;
6.校准时间:
根据需要进行切换,如需光学则需要较长校准时间;
7.设备成本:
整体价格接近光学,但可获得两套不同动捕设备。
动作捕捉设备的选择,要根据自己的实际需求,只有适合项目和研究方向需求的工具,才是最好的。
那么今天的分享就到这里啦,后面有时间再讲讲咱们动作实验室的其它设备。感谢大家抽时间听我的课,你们也可以去市场上了解一下,都有哪些具体的设备,以及实验室的建造公司。
再次,谢谢大家!”
(本章结束)
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