Fórmula Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera

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O Desvio Padrão fornece uma medida da dispersão das intensidades do nível de cinza da imagem e pode ser entendido como o nível de potência da componente alternada do sinal adquirido pela câmera. Verifique FAQs
Σ=ζ(Ip)δ(1d2)(τ1t+τ2)
Σ - Desvio padrão?ζ - Função de modelo?Ip - Intensidade Radiante?δ - Função de comportamento do modelo?d - Distância entre a câmera e o IRED?τ1 - Coeficiente do Modelo 1?t - Tempo de exposição da câmera?τ2 - Coeficiente do Modelo 2?

Exemplo de Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera

Com valores
Com unidades
Apenas exemplo

Esta é a aparência da equação Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera com valores.

Esta é a aparência da equação Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera com unidades.

Esta é a aparência da equação Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera.

87.0966Edit=1.75Edit(2.45Edit)6Edit(12.85Edit2)(3.15Edit6Edit+2.75Edit)
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Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera Solução

Siga nossa solução passo a passo sobre como calcular Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera?

Primeiro passo Considere a fórmula
Σ=ζ(Ip)δ(1d2)(τ1t+τ2)
Próxima Etapa Substituir valores de variáveis
Σ=1.75(2.45mA)6(12.85cm2)(3.156μs+2.75)
Próxima Etapa Converter unidades
Σ=1.75(0.0025A)6(10.0285m2)(3.156E-6s+2.75)
Próxima Etapa Prepare-se para avaliar
Σ=1.75(0.0025)6(10.02852)(3.156E-6+2.75)
Próxima Etapa Avalie
Σ=87.0966281348107
Último passo Resposta de arredondamento
Σ=87.0966

Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera Fórmula Elementos

Variáveis
Desvio padrão
O Desvio Padrão fornece uma medida da dispersão das intensidades do nível de cinza da imagem e pode ser entendido como o nível de potência da componente alternada do sinal adquirido pela câmera.
Símbolo: Σ
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Função de modelo
Função de modelo é a função usada para modelar o comportamento de Σ com IRED.
Símbolo: ζ
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Intensidade Radiante
Intensidade Radiante é o fluxo radiante emitido, refletido, transmitido ou recebido, por unidade de ângulo sólido.
Símbolo: Ip
Medição: Corrente elétricaUnidade: mA
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Função de comportamento do modelo
Model Behavior Function é a função para modelar o comportamento com distância d entre a câmera e o IRED.
Símbolo: δ
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Distância entre a câmera e o IRED
A distância entre a câmera e o diodo emissor de infravermelho IRED pode ser medida usando triangulação, tempo de voo ou métodos baseados em intensidade para determinar o posicionamento espacial preciso.
Símbolo: d
Medição: ComprimentoUnidade: cm
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Coeficiente do Modelo 1
O Coeficiente do Modelo 1 é o coeficiente para modelar a relação linear entre t e Σ.
Símbolo: τ1
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Tempo de exposição da câmera
O tempo de exposição da câmera é o período de tempo que a câmera coleta a luz da sua amostra.
Símbolo: t
Medição: TempoUnidade: μs
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.
Coeficiente do Modelo 2
O Coeficiente do Modelo 2 é o coeficiente para modelar a relação linear entre t e Σ.
Símbolo: τ2
Medição: NAUnidade: Unitless
Observação: O valor pode ser positivo ou negativo.

Outras fórmulas na categoria Noções básicas de processamento de imagens

​Ir Interpolação Bilinear
Vx,y=AX+BY+CXY+D
​Ir Linha de imagem digital
M=nbN

Como avaliar Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera?

O avaliador Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera usa Standard Deviation = Função de modelo*(Intensidade Radiante)*Função de comportamento do modelo*(1/Distância entre a câmera e o IRED^2)*(Coeficiente do Modelo 1*Tempo de exposição da câmera+Coeficiente do Modelo 2) para avaliar Desvio padrão, O desvio padrão por função linear do tempo de exposição da câmera. mostra que o desvio padrão pode ser modelado por uma função linear do tempo de exposição da câmera. onde ζ é a função usada para modelar o comportamento de Σ com intensidade radiante IRED Ip, δ é a função para modelar o comportamento com distância d entre a câmera e o IRED, e τ1 e τ2 são os coeficientes para modelar a relação linear entre t e Σ. Desvio padrão é denotado pelo símbolo Σ.

Como avaliar Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera usando este avaliador online? Para usar este avaliador online para Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera, insira Função de modelo (ζ), Intensidade Radiante (Ip), Função de comportamento do modelo (δ), Distância entre a câmera e o IRED (d), Coeficiente do Modelo 1 1), Tempo de exposição da câmera (t) & Coeficiente do Modelo 2 2) e clique no botão calcular.

FAQs sobre Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera

Qual é a fórmula para encontrar Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera?
A fórmula de Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera é expressa como Standard Deviation = Função de modelo*(Intensidade Radiante)*Função de comportamento do modelo*(1/Distância entre a câmera e o IRED^2)*(Coeficiente do Modelo 1*Tempo de exposição da câmera+Coeficiente do Modelo 2). Aqui está um exemplo: 87.09663 = 1.75*(0.00245)*6*(1/0.0285^2)*(3.15*6E-06+2.75).
Como calcular Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera?
Com Função de modelo (ζ), Intensidade Radiante (Ip), Função de comportamento do modelo (δ), Distância entre a câmera e o IRED (d), Coeficiente do Modelo 1 1), Tempo de exposição da câmera (t) & Coeficiente do Modelo 2 2) podemos encontrar Desvio Padrão por Função Linear do Tempo de Exposição da Câmera usando a fórmula - Standard Deviation = Função de modelo*(Intensidade Radiante)*Função de comportamento do modelo*(1/Distância entre a câmera e o IRED^2)*(Coeficiente do Modelo 1*Tempo de exposição da câmera+Coeficiente do Modelo 2).
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