CN108917614A - 测量物体长度的方法、终端以及计算机可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种测量物体长度的方法,应用于具有摄像头以及测距装置的终端,所述终端位于摄像头的第一距离处设有参照物,所述测距装置临近所述摄像头,所述方法包括以下步骤:判断呈现在所述图像中的待测物体的待测部位是否与呈现在所述图像中的参照物重叠;若是,则通过所述测距装置获取所述摄像头与所述待测物体的待测部位之间的第二距离;根据所述参照物的实际长度、所述第一距离以及所述第二距离确定所述待测部位的实际长度。本发明还提供一种终端以及计算机可读存储介质。本发明能够快速测量物体的实际长度。
Description
技术领域
本发明涉及移动终端技术领域,本发明涉及一种测量物体长度的方法、终端以及计算机可读存储介质。
背景技术
本部分旨在为权利要求中及其具体实施方式中陈述的本发明实施方式提供背景或者上下文,此处的描述的内容,不因为是包括在本部分中就承认是现有技术。
物体的长度需要通过卡尺来测量,智能化程度较低。现有的终端较多的是通过双摄像头来测量物体的长度。
发明内容
鉴于此,有必要提供一种测量物体长度的方法、终端以及计算机可读存储介质,能够快速测量物体的实际长度。
本发明第一方面提供一种测量物体长度的方法,应用于具有摄像头以及测距装置的终端,所述终端位于摄像头的第一距离处设有参照物,所述测距装置临近所述摄像头,所述方法包括以下步骤:
判断呈现在所述图像中的待测物体的待测部位是否与呈现在所述图像中的参照物重叠;
若是,则通过所述测距装置获取所述摄像头与所述待测物体的待测部位之间的第二距离;
根据所述参照物的实际长度、所述第一距离以及所述第二距离确定所述待测部位的实际长度。
进一步的,所述测距装置包括以下中至少一种:红外距离传感器、激光测距装置、超声波测距装置。
进一步的,包括两个所述测距装置,两个测距装置均设置在所述摄像头的侧边;所述通过所述测距装置获取所述摄像头与所述待测物体的待测部位之间的第二距离,包括:
通过两个所述测距装置分别所获取的所述摄像头与所述待测物体的待测部位之间的距离的平均值来得到所述第二距离。
进一步的,两个所述测距装置与所述摄像头之间的距离相同,两个所述测距装置相对设置。
进一步的,所述参照物固定在所述镜片的外侧上,并且与所述镜片的对称中心线重叠。
进一步的,所述参照物的两端距离所述镜片的边缘相等。
本发明第二方面提供一种终端,包括摄像头、测距装置、存储装置以及处理器,所述终端位于所述摄像头的第一距离处设有参照物,所述测距装置临近所述摄像头,所述存储装置上存储有程序,所述处理器在执行所述程序时,实现以下步骤:
判断呈现在所述图像中的待测物体的待测部位是否与呈现在所述图像中的参照物重叠;
若是,则通过所述测距装置获取所述摄像头与所述待测物体的待测部位之间的第二距离;
根据所述参照物的实际长度、所述第一距离以及所述第二距离确定所述待测部位的实际长度。
进一步的,包括两个所述测距装置,两个测距装置均设置在所述摄像头的侧边;所述通过所述测距装置获取所述摄像头与所述待测物体的待测部位之间的第二距离,包括:
通过两个所述测距装置分别所获取的所述摄像头与所述待测物体的待测部位之间的距离的平均值来得到所述第二距离。
进一步的,所述参照物固定在所述镜片的外侧上,并且与所述镜片的对称中心线重叠。
本发明第三方面提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的测量物体长度的方法的步骤。
相较于现有技术,本发明所提供的测量物体长度的方法、终端以及计算机可读存储介质,能够通过终端快速测量物体的实际长度,更加方便快速。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解的是,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的终端的结构示意图。
图2为本发明提供的第一实施方式的测量物体长度的方法的流程图。
图3为本发明在拍摄时所呈现的图像示意图。
图4为本发明测量待测物体的待测部位的长度时的结构示意图。
如下具体实施方式将结合上述附图进一步说明本发明。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。可以理解的是,附图仅仅提供参考与说明用,并非用来对本发明加以限制。
本发明提供一种的测量物体长度的方法,所述的测量物体长度的方法可以应用于终端100中,所述终端100可以是计算机、便携式计算机、膝上计算机、智能移动终端、物流终端等,当然还可以是其他类型的终端,为了节省篇幅,在此不一一赘述。
如图1所示,所述终端100可以包括但不限于:接收单元10、显示单元20、存储单元30、摄像头40、测距装置50、处理器60。
所述接收单元10可以包括但不限于是:无线数据传输单元、接口数据传输单元、麦克风等;所述无线数据传输单元又可以包括先不限于是:广播接收模块、移动通信模块、无线因特网模块、局域网模块和定位信息模块;所述麦克风可以用于接收操作人员的语音信号,通过处理器60转化为控制信息。
所述显示单元20可以包括但不限于是:非触摸显示器、触摸显示器,例如,液晶显示器、薄膜晶体管液晶显示器、发光二极管显示器、柔性显示器或者是三维显示器。当所述显示单元20为触摸显示器时,所述显示器不仅可作为显示信息的装置,还可以作为信号的输入和输出装置。
所述存储单元30可以包括但不限于是:闪存、硬盘存储器、卡型存储器、随机存储器、静态随机存储器、只读存储器、可擦除可编程的只读存储器、磁盘或者光盘,在此不做限制。所述存储单元30可用于存储处理器60的操作系统以及程序,例如用于测量物体长度的计算机程序,可以临时存数输入/输出的数据,还可以存储操作人员输入的各种数据,在此不做限制。
所述摄像头40可以用于拍摄照片或者拍摄视频。
所述测距装置50可以包括但不限于:红外距离传感器、激光测距装置、超声波测距装置。所述测距装置50可以用于物体到测距装置50之间的测量距离。
所述处理器60可以控制终端的总体操作,例如处理器60可以用于执行通过接收单元10和/或者显示单元20和/或者摄像头30和/或者测距装置50所接收到的数据进行控制以及处理。所述处理器60可以包括但不限于是:专用集成电路、数字信号处理器、数字信号处理装置、可编程逻辑器件、现场可编程门阵列、处理器、控制器、微处理器,在此不做限制。
可以理解的是,所述处理器60在执行存储在所述存储单元30的用于测量物体长度的计算机程序时,能够实现所述测量物体长度的方法。
可以理解的是,存储在所述存储单元30的用于测量物体长度的计算机程序,可以迁移存入至计算机可读存储介质中,该计算机程序被处理器执行时,能够实现所述测量物体长度的方法。
请参阅图2,图2为发明提供的第一实施方式的测量物体长度的方法的流程图。
本实施方式所提供的测量物体长度的方法,包括以下步骤:
S11:判断呈现在图像中的待测物体的待测部位是否与呈现在所述图像中的参照物重叠,若是,则执行步骤S12,若否,则可重复执行本步骤S11。
所述终端100位于摄像头的第一距离处设有参照物11,假设第一距离为M,其中本实施方式中,所述参照物11具有一定的实际长度,假设其值为D1,所述参照物11具可以是带有刻度的条形参照物。
在本实施方式中,为了便于所述参照物11的固定,所述参照物11可以固定在所述镜片的外侧上。为了方便于参照物呈现在图像中与待测物体12的待测部位13的重叠,提高长度测量的准确性,可以让与参照物与镜片的对称中心线重叠,并且,使所述参照物的两端距离所述镜片的边缘相等。
如3所示,当用摄像头对准待测物体12进行拍摄时,呈现在终端100的显示屏101上的界面上能够同时显示待测物体12以及参照物11,用户在调整摄像头40与待测物体12的待测部分13的距离、以及拍摄角度时,能够让呈现在所述图像中的参照物11遮挡待测物体12的待测部位13,使待测部位13与呈现在所述图像中的参照物11重叠。
若呈现在图像中的待测物体的待测部位是否与呈现在所述图像中的参照物重叠,则表示待测部位的成像角θ1与参照物的成像角θ2是重叠的(可参看图4)
可以理解的是,当图像中的待测部位与呈现在所述图像中的参照物重叠时,用户可以按下拍照按钮,用户可以按下拍照按钮后即可执行步骤S12;或者终端智能识别待测部位,在识别待测部位后,判断该待测部位是否与呈现在所述图像中的参照物重叠,当判断重叠时即可执行步骤S12。
S12:通过所述测距装置获取所述摄像头与所述待测物体的待测部位之间的第二距离。
可以理解的是,本步骤S12还可以是在步骤S11之前执行。
如图4所示,其中,所述测距装置50临近所述摄像头40,测距装置50可以测量待测物体12的待测部位13与测距装置50之间的距离,而,由于待测物体12的待测部位13与摄像头40之间的距离远远大于测距装置50与摄像头40之间的距离,测距装置50所测得与待测部位13之间的距离基本上可以认为等同于待测部位13与摄像头40之间的距离,假设第二距离为N。
另外,若参照物11与镜片的对称中心线重叠,并且,使所述参照物的两端距离所述镜片的边缘相等时,参照物11始终呈现在显示屏101的中间位置,拍摄时,若需要待测物体12的待测部位13与呈现在图像中的参照物11重叠,镜头是正对待测物体的待测部位13的,此时,测距装置50能够直接测量待测部位13与测距装置50之间的距离,所测量得到的第二距离的值更为准确。
可以设置多个测距装置来分别获取所述摄像头与所述待测物体的待测部位之间距离(N1,N2,N3..Nn),通过计算它们的平均值来得到第二距离,N=(N1+N2+N3+..+Nn)/n,本实施方式中,所述测距装置的数量可以为两个,两个所述测距装置均设置在所述摄像头的侧边,为了数据的更为精确,可以使两个所述测距装置与所述摄像头之间的距离相同,并且两个所述测距装置相对设置。
S13:根据所述参照物的实际长度、所述第一距离以及所述第二距离确定所述待测部位的实际长度。
若待测部位的实际长度为D2,则D1/D2=M/N,则D2=D1*(N/M)。由于,D1大小、M的大小在设计时可得知,通过实时测量第二距离,计算机将第二距离输入至上述计算公示,可以得到N的值。
因此,本发明提供的测量物体长度的方法,能够通过终端来快速获取测量物体长度。
本发明还可应用于为规则的立方体物体测量体积,通过计算立方体物体的各个边的长度,则可自动计算出物体的体积,特别是,本发明可应用于快递行业中,物流包裹的体积需要用卡尺测量,比较不方便,如采用本发明所提供的方法,可快速计算得到物流包裹的各边长,进而快速计算得知物流包裹的体积。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包括在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种测量物体长度的方法,应用于具有摄像头以及测距装置的终端,其特征在于,所述终端位于摄像头的第一距离处设有参照物,所述测距装置临近所述摄像头,所述方法包括以下步骤:
判断呈现在所述图像中的待测物体的待测部位是否与呈现在所述图像中的参照物重叠;
若是,则通过所述测距装置获取所述摄像头与所述待测物体的待测部位之间的第二距离;
根据所述参照物的实际长度、所述第一距离以及所述第二距离确定所述待测部位的实际长度。
2.根据权利要求1所述的测量物体长度的方法,其特征在于,所述测距装置包括以下中至少一种:红外距离传感器、激光测距装置、超声波测距装置。
3.根据权利要求1或2所述的测量物体长度的方法,其特征在于,包括两个所述测距装置,两个测距装置均设置在所述摄像头的侧边;所述通过所述测距装置获取所述摄像头与所述待测物体的待测部位之间的第二距离,包括:
通过两个所述测距装置分别所获取的所述摄像头与所述待测物体的待测部位之间的距离的平均值来得到所述第二距离。
4.根据权利要求3所述的测量物体长度的方法,其特征在于,两个所述测距装置与所述摄像头之间的距离相同,两个所述测距装置相对设置。
5.根据权利要求1或2所述的测量物体长度的方法,其特征在于,所述参照物固定在所述镜片的外侧上,并且与所述镜片的对称中心线重叠。
6.根据权利要求5所述的测量物体长度的方法,其特征在于,所述参照物的两端距离所述镜片的边缘相等。
7.一种终端,包括摄像头、测距装置、存储装置以及处理器,其特征在于,所述终端位于所述摄像头的第一距离处设有参照物,所述测距装置临近所述摄像头,所述存储装置上存储有程序,所述处理器在执行所述程序时,实现以下步骤:
判断呈现在所述图像中的待测物体的待测部位是否与呈现在所述图像中的参照物重叠;
若是,则通过所述测距装置获取所述摄像头与所述待测物体的待测部位之间的第二距离;
根据所述参照物的实际长度、所述第一距离以及所述第二距离确定所述待测部位的实际长度。
8.根据权利要求7所述的终端,其特征在于,包括两个所述测距装置,两个测距装置均设置在所述摄像头的侧边;所述通过所述测距装置获取所述摄像头与所述待测物体的待测部位之间的第二距离,包括:
通过两个所述测距装置分别所获取的所述摄像头与所述待测物体的待测部位之间的距离的平均值来得到所述第二距离。
9.根据权利要求7或8所述的终端,其特征在于,其特征在于,所述参照物固定在所述镜片的外侧上,并且与所述镜片的对称中心线重叠。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6中任意一项所述的测量物体长度的方法的步骤。
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