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Artoolkit初级研究(文档翻译.2008.12.12)

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ARToolKit 介绍
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ARToolKit 它是一个C/C++ 语言编写的库,通过它可以让我们很容易的编写 增强现实 应用程序。

增强现实(AR)是将电脑虚拟的图像覆盖到真实世界画面中,这个技术在工业和理论研究方面都存在着极大的潜能。

对于开发一个AR程序来说,最困难的部分在于实时的将虚拟图像覆盖到用户视口,并且和真实世界中的对象精确对齐。ARToolKit使用电脑图像技术计算 摄像机和标记卡之间的相对位置,从而使程序员能够将他们的虚拟对象覆盖到标记卡上面。ARToolKit 提供的快速和准确的标记跟踪,能够让你快速的开发出许多更新更有趣的AR程序。

这篇导读包含了 ARToolKit 库的完整介绍,包括如何安装它和如何在程序中使用它的各种功能。ARToolKit SDK中附带了一些简单例子程序,它们可以帮助开发者学习如何使用该库。ARToolKit 包含了跟踪库和这些库的完整源代码,开发者可以根据平台的不同调整接口,也可以使用自己的跟踪算法来代替它们。

ARToolKit 目前支持以下操作系统:
SGI IRIX
PC Linux
Mac OS X
PC Windows (95/98/NT/2000/XP)

ARToolKit 的最终版本将会是跨平台的..对于开发包来说,这些不同版本的函数集都是一样的,只是其实现利用了相关平台上的硬件特性。

目前版本的ARToolKit同时支持Video(普通视频) 和 标准的see-through AR . Video see-through AR 是指将虚拟图像覆盖到实时视频。标准的see-through AR要求使用者具备头部现实设备(带在眼睛上的那种摄像设备),并且它有着更加复杂的视频标准和注册要求。

随时欢迎任何关于ARToolKit 的交流、问题和BUG提交。关于新版本的发布、活跃的用户群、正在使用ARToolKit的开发者这些信息都可以通过 ARToolKit 的邮件获得,并且有一个活跃的社区(BBS) (见 community webpage). Bug reports and fixes,(Bug 报告和修复) patches,(补丁)and feature requests (要求新增功能),这些常规项目自然也有。你可以通过上面的连接访问位于 SourceForge 的 ARToolKit项目。

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安装Artoolkit

介绍

本质上讲, ARToolKit 是一个许多软件库的集合--一同连接到目标程序。所以 ARToolKit 是以源代码形式发布的,而你必须自己编译它--在指定的平台和操作系统环境下(这不就是偷懒嘛)。你需要一个对应操作系统下的开发环境,每个平台上都有免 费的开发环境可用。当然也可以在不免费的VS中编译(无语了)。

虽然 ARToolKit 为各个平台提供了同样的函数(接口),但是安装则不尽相同。在这篇文章里我们将指导你在不同的环境下进行安装。(挺温暖哈,不过我只摘了Windows平台)

你的机器、操作系统和平台都必须满足基本需求。你的硬件必须包括一个视频流输入设备和足够的(剩余的)CPU去执行视频的处理和显示任务。同时也依赖于许多其他的库,这对于编译和连接来说非常重要。

最主要的依赖库是OpenGL ,GLUT。另外就是视频处理库,如DirectShow,V4L,QuickTime等。我们会在下面列出各个平台上相关的依赖库清单。

生成

<!-- WINDOWS -->在Windows平台上生成

必备条件

必备条件 介绍
开发环境 支持 Microsoft Visual Studio 6和 Microsoft Visual Studio .NET 2003,不过你也可以用其他免费的开发环境进行生成 (例如 Cygwin, http://www.cygwin.com/)
DSVideoLib-0.0.8b-win32

在Windows平台上,DSVideoLib 用于和摄相头驱动进行通信.ARToolKit 2.71 要求使用DSVideoLib-0.0.8b 或以上版本。以下地址提供了源代码和二进制库文件的下载 ARToolKit downloads page on sourceforge.

GLUT

检查是否安装过GLUT运行时库和SDK.如果没有,你可以从这里下载到http://www.xmission.com/~nate/glut.html

检查你的系统里有没有GLUT运行时库,比如 c:\windows\system32

  • glut32.dll

检查你的VS是否有GLUT的SDK

  • Include\gl\glut.h
  • Lib\glut32.lib
DirectX Runtime

DX9.0b 以上

视频输入驱动

将摄相头接到电脑上,安装好必需的驱动. 运行amcap.exe 以检查你的摄相头是否安装了VFW 或WDM驱动(可以在DX SDK中找到,Samples\C++\DirectShow\Bin)。检查你的驱动列表(见插图1).

amcap.exe screenshot
插图1: amcap程序运行截图

(可选的, 使用VRML需要这个) OpenVRML-0.14.3-win32

你可以在这里下载到OpenVRML的源代码和二进制文件 ARToolKit downloads page on sourceforge.

生成 ARToolKit

现在你可以开始生成 ARToolKit 了.生成步骤如下:

  1. 将ARToolKit随便解压缩到一个路径下,下面的步骤将以{ARToolKit}代指这个路径
  2. 将DSVideoLib 解压缩到 {ARToolKit}.确保文件夹名称为"DSVL".
  3. 将 DSVL.dll 和DSVLd.dll从 {ARToolKit}\DSVL\bin拷贝到 {ARToolKit}\bin.
  4. 将GLUT 的DLL 扔到 Windows 的System32 文件夹,在VS中设置好 GLUT的头文件和库文件
  5. 运行脚本{ARToolKit}\Configure.win32.bat ,它将创建 include/AR/config.h.
  6. 打开ARToolKit.sln (VS.NET 2003)或者 ARToolkit.dsw (VS6).
  7. 生成.

VRML渲染库和例子是可选的:

  1. 解压缩 OpenVRML到 {ARToolKit}.
  2. 将js32.dll从{ARToolKit}\OpenVRML\bin拷贝到 {ARToolKit}\bin.
  3. 在VS中加载libARvrml和 simpleVRML项目,生成。

运行应用程序和例子

当前版本的 ARToolKit 不再需要特定的路径了;目前ARToolKit 工程中设置的路径能够适用于编译你的ARToolKit 应用程序(就好了,我们自己肯定要改的撒) 将ARToolKit编译为静态库,它就可以被连接到任意程序了。为了使用ARToolKit ,你需要一些有效的标记卡(识别卡):一些默认的标记卡在 patterns 文件夹中。你可以使用任何PDF阅读器打开它并打印出来。它们对你接下来的实验很有用。ARToolKit 需要比较硬的标记卡(刚体),一个简单的方法就是将纸片粘到卡片上(参见 hardware)。然后你需要检测ARToolKit 的图形部分是否工作正常。运行 bin 文件夹下的 graphicsTest.exe ,如果一切正常,将出现如下的窗口:

graphicsTest screenshot
图象显示检测截图
接下来的检测将测验你的摄象机是否支持ARToolKit 基于OpenGL的图象模块。推荐使用15fps,低于这个速度将对ARToolKit 的渲染产生影响(参见 FAQ )。当然首先你得检测摄象机是否工作正常。运行bin 文件夹中的videoTest 程序,如果没有问题,将出现如下图所示的画面。
videoTest screenshot
视频检测截图
如果什么都没显示,多半和你的摄象机默认配置有关。(参见 FAQ

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运行第一个例子程序
介绍

一旦ARToolKit 安装好,就可以运行一个简单的程序来检验一下。simpleTest 或者其他程序(取决于你的ARToolKit 版本)。
PS:2.7.2 运行 simpleLite 会好一些,弹出来的对话框如果点确定没什么效果,或出现无法连接到camera,试试点取消。

为了能完整的进行测试,你需要将patterns文件夹下的hiroPatt.pdf 打印出来(其实直接照屏幕都行,Camera又分辨不出什么是纸)。最好能将它制作成一张卡片。

所有的例子程序都输出到同一个目录,文章接下来将描述在各个平台上运行例子程序时的具体情形。

运行 ARToolKit

不管在哪种平台下,你都有2种选择:双击应用程序或者使用命令行:使用后者更好,因为ARToolKit 使用标准输出流。每种平台下,在执行ARToolKit 主循环代码前,都会弹出配置视频模式的对话框。

Windows 平台

双击 bin 文件夹中的simple.exe 程序。出现一个DOS控制台窗口和一个对话框,当点击确定后,摄像机将启动。或者通过命令行启动。

Windows Camera Config
Windows平台摄像机配置
通过该对话框可以调整输出视频的尺寸和像素格式。你需要多试几下,以便使你的ARToolKit 程序更好的跟踪标记(因为视频压缩是一件非常消耗CPU的事)。一些驱动程序还可以使你调整摄像头的帧数。默认的设置可能并不适合你的摄像机(参见 FAQ

这个例子向你展示了一个基于 ARToolKit 的视频软件,在下一个章节我们将简单了解 ARToolKit 的工作原理。

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Artoolkit 的工作原理

  • 基本原理
  • 局限性
基本原理
基于ARToolKit 的应用程序可以在实时视频中显示有景深的虚拟影像(透视投影)。虽然看上去有点象魔法,但不是的。秘密在于用于跟踪的黑色形状标记。ARToolKit 的跟踪步骤如下:

  1. 摄像机捕获真实世界的视频,并将它传送给计算机。
  2. 软件监控视频流中的每一帧图像,并在其中搜索是否有匹配的图形标记。
  3. 如果找到了,ARToolKit 将通过数学运算计算出图形标记和摄像头的相对位置(投影变换矩阵)。
  4. 得到摄像头的位置之后,此来调整模型的位置和方向。
  5. 将模型渲染到标记卡所在(帧画面)的位置。
  6. 最终输出到显示设备的视频流是进过处理的,因此当人们通过显示设备看到视频(而不是直接拿眼睛看真实世界)时,模型便覆盖到拍摄到的真实世界画面上了。
下面这张图描述了ARToolKit如何实时跟踪标记,并将模型显示到正确的位置的过程。
Windows Camera Config
局限性
目前完全由电脑实现的AR系统存在着一些局限性。基本上只有当标记完全出现在视频中,虚拟对象才会出现,这会限制虚拟对象的尺寸和移动速度。这也意味着如果用户用手或者其他物体遮挡了标记,虚拟形象也将消失。
有效范围也是问题。标记的实际尺寸越大,能跟踪的距离越远。表1列举了一些标记尺寸和最大有效范围的数据。测量的方法是移动标记和摄象机,直到虚拟对象消失为止。

Pattern Size (inches) Usable Range (inches)
2.75 16
3.50 25
4.25 34
7.37 50

表1:不同尺寸的标记和对应的跟踪最大范围

同时范围也会受到标记的复杂程度的影响。标记越简单,跟踪效果越好。一整块纯黑或纯白的标记效果是最好的(- -#)。如果将上表中4.25英寸的标记弄的非常复杂,跟踪距离将从34英寸减少到15英寸。

跟踪效果也会受到摄象机和标记的相对朝向的影响。标记最好的状态就是水平出现在摄象机画面中。相对角度越小,越难正确识别标记。


最后,跟踪效果还受到光照条件的影响。光可能产生反射和折射,这会令识别标记更加困难。为了减少这样的情况,可以使用一些不容易产生反射的材质来制作标记。比如使用三夹板(建筑材料)。在工艺品店买到的名为“fuzzy”的带绒毛的纸张(不知道是什么,听起来象劣质手纸...)效果也很好。


你可以在如下页面中得到更多信息 page.

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校准你的摄像头
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占位...
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占位...
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占位...
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