技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
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画像を用いた3次元形状・運動計測などを行うには、計測器としてのカメラの幾何学的・光学的キャリブレーションを欠かすことができません。また近年ではLiDAR、ToFカメラのように深度情報を直接出力するカメラや全周囲カメラのように透視投影ではないカメラを、またプロジェクタのように映像を投射する機器を組み合わせて使用することも一般的となりました。
本講義ではこのようなマルチカメラ・センサシステムの設計とキャリブレーションについて基礎から説明するとともに、教科書や論文などには明示的に書かれることの少ない実装上の勘所を、実例を交えながら紹介します。
| 開始日時 | 会場 | 開催方法 | |
|---|---|---|---|
| 2026/5/26 | フィジカルAIを用いた自律移動ロボットの実現に向けて | オンライン | |
| 2026/5/26 | 自動運転に向けたカメラ・LiDAR技術・センサフュージョン技術 | オンライン | |
| 2026/5/27 | 光学用透明樹脂の基礎と光学特性制御および高機能化 | オンライン | |
| 2026/5/27 | フィジカルAIを用いた自律移動ロボットの実現に向けて | オンライン | |
| 2026/5/29 | 光学用透明樹脂の基礎と光学特性制御および高機能化 | オンライン | |
| 2026/6/2 | 機械学習を用いた画像認識技術の基礎とその応用 | オンライン | |
| 2026/6/9 | AI/機械学習が「遅い・重い・回らない」ボトルネックの原因と対処法 | オンライン | |
| 2026/6/11 | AI/機械学習が「遅い・重い・回らない」ボトルネックの原因と対処法 | オンライン | |
| 2026/6/23 | AI性能を最大化するための設計・評価・改善手法 | オンライン | |
| 2026/6/23 | 光学設計入門 | オンライン | |
| 2026/6/24 | AI性能を最大化するための設計・評価・改善手法 | オンライン |
| 発行年月 | |
|---|---|
| 2012/1/15 | 光学フィルム 技術開発実態分析調査報告書 |
| 2011/1/20 | コンタクトレンズ 技術開発実態分析調査報告書 |
| 2010/11/19 | 最新 リフローカメラモジュール技術 |
| 2010/11/15 | 防犯・監視カメラ 技術開発実態分析調査報告書 |
| 2010/2/22 | 画像理解・パターン認識の基礎と応用 |
| 2009/2/25 | オリンパスとニコン分析 技術開発実態分析調査報告書 |
| 2009/2/25 | オリンパスとニコン分析 技術開発実態分析調査報告書 (PDF版) |
| 2007/8/31 | 画像認識・理解システム構築のための画像処理の基礎 |
| 2007/5/28 | 車載カメラ/セキュリティカメラ・システム |
| 2007/3/23 | ステレオ法による立体画像認識の基礎と車載カメラへの応用 |
| 2006/1/31 | リアプロジェクションTVの高画質化技術 |
| 1992/5/1 | 液晶ビデオプロジェクタ技術 |
| 1991/11/29 | カラーイメージスキャナ設計技術 |
| 1991/10/1 | 設計のための光学用語解説 |
| 1991/3/1 | 光学薄膜技術 |
| 1989/2/1 | 光記録における信号処理技術 |
| 1988/9/1 | 固体撮像素子とカメラへの応用技術 |
| 1988/8/1 | 光学部品の選び方使い方 |
| 1986/11/1 | プラスチック光学部品コーティング技術 |
| 1986/11/1 | 最新光学ヘッドの設計と組立て・評価技術 |