LABVIEW 2012如果要用笔记本USBjz2440摄像头图像采集做图像采集需要安装哪些软件啊?有没有详细的程序教程啊?

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简介:本文档为《labview论坛-数据采集与仪器控制实例pdf》,可适用于学术研究领域,主题内容包含第章数据采集与仪器控制实例LabVIEW在数据采集与仪器控制中有着十分广泛的应用本章将通过几个典型实例来介绍LabVIEW在数据采集与仪器控制领域的符等。
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USB摄像头采集视频问题总结
一、虚拟机无法识别摄像头
虚拟机系统无法识别摄像头,而摄像头是正常的,可以进行识别,而在虚拟机移动设备上找不到摄像头,解决办法是将虚拟机重新安装,只是重装VMwareWorkstation,因为VMwareWorkstation存在漏洞,重装VMwareWorkstation只需在网上下载一个安装即可,不许卸载以前的安装,这样就可识别摄像头。
二、摄像头图片的方法
方法一: 使用V4L2视频数据。一般V4L2视频数据分为五个步骤:首先,打开视频设备文件,进行视频的参数初始化,通过V4L2接口设置视频图像的窗口、的点阵大小和格式;其次,申请若干视频的帧缓冲区,并将这些帧缓冲区从内核空间映射到用户空间,便于应用程序读取/处理视频数据;第三,将申请的帧缓冲区在视频输入队列排队,并启动视频;第四,驱动开始视频数据的,应用程序从视频输出队列取出帧缓冲区,处理完后,将帧缓冲区重新放入视频输入队列,循环往复连续的视频数据;第五,停止视频。
方法二:使用opencv库函数
CvCapture * capture=cvCreateCameraCapture(0); 打开摄像头
IplImage* frame=cvQueryFrame(); 读入视频
保存图片:cvSaveImage(&picture&,frame);
保存视频:CvVideoWriter* writer=0;
Writer=cvCreateVideoWriter(&out.avi&,CV_FOURCC(&F&,&L&,&V&,&1&),fps,cvSize(frame-&width,frame-&height),isColol);
cvWriterFrame(writer,frame);
三、BMP格式的图片,BMP图片的头错误
BMP格式的图片包括文件头、图像头和图像信息。文件头和图像头总共54个字节,文件头14个字节,图像头40个字节。
42 4D:对应的是字母&BM&,即bf.bfType=0x4d42;
36 30 01 00:表示图文件的大小尺寸,文件尺寸为0x,即bf.bfSize=54+bi.biSizeI
00 00 00 00:保留位,用来存储文件大小数据,即bf.bfReserved=0;
36 04 00 00:位图颜色数据域相对文件开始处的偏移量,即bf.bfofiBits=54;
28 00 00 00:位图信息头,0x,即biSize=40;
40 01 00 00:位图宽度,即biWidth=320;
F0 00 00 00:位图高度,即biHeight=240;
01 00:位图设备级别,即biPlanes=1;
08 00:位图级别,即biBitCount=8;
00 00 00 00:压缩类型,即biCompression=0;
00 00 00 00:图像信息区域,表示图像的颜色数据区,即biSizeImage=ImageWidth*ImageHeight*3;每个像素占3字节
C4 0E 00 00:颜色变址数,即biClrUsed=3652;
C4 0E 00 00:重要颜色变址数,即biClrImportant=3652;
00 01 00 00:水平分辨率,即biXPelsPerMeter=64;
00 01 00 00:垂直分辨率,即biYPelsPerMeter=64;
图片头文件错误,起初是将头的14个字节一起写入fwrite(&bf,14,1,fp1),会出错,解决办法是将头文件一个一个字节写入fwrite(&bf,2,1,fp1),就可以读取正确的图片。
[整理编辑:中国测控网]
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第八届中国卫星导航学术年会(China Satellite Navigation Conference, CSNC 2017)是一个开放的学术交流平台。旨在加强学术创新,
LabVIEW是一种程序开发环境,由美国国家仪器(NI)公司研制开发,类似于C和BASIC开发环境,但是LabVIEW与其他计算机语言的显著区别
68%的网友读了:
连接器,即CONNECTOR。国内亦称作接插件、插头和插座。一般是指电器连接器。即连接两个有源器件的器件,
66%的网友读了:
随着新技术的不断刷新,物联网终是大势所趋。物联网再给人们带来便捷、愉悦的生活的同时,安全问题也不
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用labview进行图像采集,需要什么软件?需要NI采集卡吗?
谁能告诉我用labview进行图像采集?&我下载了labview视觉模块,发现还是采集不了图像,不知道是什么原因,需要什么软件?需要NI采集卡吗
可以直接用labview采集图像,usb口的你用的是什么CCD,我曾经用过sony的真空紫外用的CCD,PAL格式,软件就是labview,使用同轴电缆传输信号,但无法控制,用的是NI的PCI409图像采集卡。用过一般的聊天级的摄像头
采纳率:33%
不知道你指的图像是从摄像头获取还是从数字照片获取,若是要连接硬件则必须要NI采集卡。
imaq vision,去cpubbs论坛可以下载
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labview软件不知不觉已经更新到2013版了,以前整理的也都在,现在归类一下
2013软件,至于激活软件请看 这个贴的激活方法
也是一样的,谢谢。
这里先简单的介绍一下,下载地址在结尾
虚拟仪器2012
虚拟仪器2013
创建一个Web服务
添加活力和其他文件的Web服务来一个虚拟仪器的项目。
创建一个Web服务构建规范和配置构建设置,比如哪些文件包含URL映射。
构建Web服务构建规范每次更新一个构建Web服务源文件或设置。
添加一个Web服务项目项下一个项目 我的电脑 或远程目标。
添加文件项下从项目和配置设置。 虚拟仪器自动包括在Web服务项目项下所有文件当你发布它。
添加一个Web服务项目项下一个项目 我的电脑 或远程目标。
2.添加文件项下从项目和配置设置。 虚拟仪器自动包括在Web服务项目项下所有文件当你发布它。
发布独立的Web服务
构建Web服务部署到主机或目标。
发布Web服务文件直接从项目通过右键单击Web服务工程项目并选择 应用程序Web服务器>>发布 。
发布Web服务,依赖于虚拟仪器独立的应用程序
运行构建应用程序,然后部署Web服务。
Web服务应用程序的Web服务器上运行。
包括构建规范的应用程序中的Web服务。 构建应用程序自动发布Web服务运行时。
Web服务运行在一个特定于应用程序的Web服务器。
包括构建规范的应用程序中的Web服务。 构建应用程序自动发布Web服务运行时。
Web服务运行在一个特定于应用程序的Web服务器。
沟通与拥有应用程序
Web服务运行在一个单独的上下文从主虚拟仪器应用程序实例,因此Web服务和独立应用程序之间的通信仅限于支持cross-context通信的通信特性,如网络流。
当你在一个独立的应用程序包含一个Web服务,Web服务运行在主应用程序实例。 这允许您实现通信通过虚拟仪器所提供的许多协议和api。
调试Web服务
对添加断点Web方法。
启用调试Web服务构建规范。
构建和部署Web服务。
使用 调试应用程序或共享库 对话框连接到Web服务和Web方法第六开放。
使用典型的调试技术调试问题的源文件。
从项目启动调试会话通过右键单击Web服务工程项目和选择 开始 。
使用典型的调试技术调试问题的源文件。
从项目启动调试会话通过右键单击Web服务工程项目和选择 开始 。
使用典型的调试技术调试问题的源文件。
将静态内容
将静态内容的文件夹添加到项目中。
包括静态内容文件构建规范和定义URL映射为每个文件和文件夹和目的地。
添加公共和私有页文件夹下的Web服务工程项目。 虚拟仪器自动分配每个公共静态文件的URL映射。
重用Web服务在多个目标
你不能复制一个Web服务构建规范从一个目标到另一个。
将一个Web服务及其属性复制到另一个目标在一个项目中,单击并拖动父Web服务工程项目到另一个目标。
自适应滤波器工具包 (80.5 MB)
算法包括: LMS, 归一化LMS, 漏溢式LMS, 快速LMS, sign LMS, RLS和QR-RLS
用于主动噪音/振动控制的X滤波LMS和归一化X滤波LMS
范例包括: 自适应噪声/回声消除, 自适应系统辨识, LPC
用于定点LMS自适应滤波器的仿真和NI LabVIEW FPGA代码自动生成
高级信号处理工具包(157.5 MB)
包括NI LabVIEW数字滤波器设计工具包 (可单独购买)
时序分析 — 统计分析, 用于描述、解释、预测和控制
用于短时信号特征化、降噪和趋势消解的小波和滤波器组设计
时频分析 — 图形化的分析工具, 用于带有频率分量内容的信号
支持针对Windows XP/Vista/7和LabVIEW Real-Time
控制设计和仿真模块 (398 MB)
使用传递函数、状态空间或零点—极点—增益,建立系统和控制模型
利用阶跃响应图、零极点分布图和伯德图等工具分析系统的性能
与NI LabVIEW状态图和NI LabVIEW Real-Time等其他LabVIEW模块集成
使用内置函数和NI LabVIEW Real-Time模块,将动态系统部署到实时硬件上
替换NI LabVIEW控制设计工具包和NI LabVIEW仿真模块
支持Windows 7/Vista/XP操作系统
数据库连接工具包 (78.8 MB)
完整的SQL功能
与本地或远程数据库可直接交互式操作
易于使用的高级函数,用于常见的数据库操作
使用Microsoft ADO技术能与大多数常用数据库连接
支持Windows 8/7/XP/Vista/操作系统
DataFinder工具包(137 MB)
创建自定义数据管理应用程序, 管理测试与仿真数据
在测试文件中搜索并开掘, 寻找趋势与关联
进行简单的类因特网关键词或高级参数搜索
将应用程序部署至客户端, 构建标准化数据管理系统
连接本地数据索引或网路化NI DataFinder服务器版
借助NI DataPlugin技术, 索引并存储自定义文件格式
数据记录与监控模块 (802 MB)
OPC-UA服务器/客户端、Classic OPC客户端和用于与第三方设备共享数据的Modbus
分布式数据记录的内置联网数据库
HMI与分布式监测和控制应用程序的图形化开发
基于配置的实时和历史数据趋势分析、警报和事件处理 (event handling)
可将数量不限的标签连接至NI硬件、PLC和其他第三方硬件
需要LabVIEW DSC模块运行时系统许可证才能进行部署
桌面执行跟踪工具包(263 MB)
在运行时跟踪的LabVIEW应用VI的事件序列,找出问题.
可能对性能产生负面影响,例如内存泄漏和参考泄漏
收集低级的信息,如调用链,线程ID,并在跟踪的虚拟内存位置
针对在网络上的本地应用程序或部署的应用程序,个人的VI,可执行文件和共享库
产生用户定义的事件
数字滤波器设计工具包(124 MB)
可生成NI LabVIEW或ANSI C自动码的浮点和定点设计
在NI LabVIEW环境内进行数字滤波器设计、分析和开发
适合基本或高级需求的全套工具
包含数字滤波器设计MathScript RT模块函数
FPGA Compile Farm工具包 (214 MB)
将FPGA编译任务转交至编译计算机集群
支持Linux编译计算机集群,缩短FPGA编译时间
服务器软件可管理任意数量开发机器发出的中央编译请求队列
服务器软件管理任意数量的编译计算机集群运行的并行编译
FPGA模块 (358 MB)
开发用于NI RIO硬件终端的FPGA应用程序
使用与桌面和实时应用程序相同的图形化环境进行编程
以高达300 MHz的循环速率执行控制算法
同步、确定地执行多个任务
实现自定义定时和触发逻辑、数字协议和DSP算法
包含现有HDL代码和第三方IP,如Xilinx内核生成器函数
抖动分析工具包 (140 MB)
使用任意示波器或数字化仪, 进行测量的自动化与执行
使用多核机器时, 可利用线程安全测量加速度
轻松建立并显示眼图和浴盆曲线
启用眼罩定义和遮罩限值测试
包括: 针对眼图、掩区测试和RJ/DJ分离的范例程序
MathScript RT模块 (329 MB)
NI LabVIEW MathScript RT模块通过一个用于自定义.m文件的本地编译器将面向数学的文本编程方式添加至LabVIEW图像化编程环境中。 对于正在努力将.m平台和内置图形化用户界面或精简式硬件集成相结合的工程师和科学家来说,LabVIEW MathScript RT模块使其能够选择最有效的方法——文本方法或图形化方法或两者相结合——来进行算法开发、信号处理、控制设计和数据分析任务。
使用NI LabVIEW MathScript RT模块的主要理由
通过复用现有.m IP,节省时间
借助兼容常用.m文件语法的NI LabVIEW MathScript RT模块,节省宝贵的开发时间。 本模块可帮助用户重用与图形化代码内联的现有.m文件来实现数据采集、分析或者显示。
将内置GUI加入自定义.m文件,简化开发
内置LabVIEW图形化用户界面提供多类工程和科学控件(如:旋钮、温度计、转盘和开关)的库。 这项LabVIEW功能可用于将用户交互和决策添加至.m文件。
无需成本高昂的译码,即可将代码部署至实时硬件
该模块提供了一个用来开发.m程序或者测试现有.m文件漏洞的框架,并且提供了开发实时应用程序的全套指南,帮助用户使用LabVIEW和Mathscript来部署自定义.m文件,实现确定性执行。
NI运动助手 (432 MB)
鼠标点击式用户界面可以进行插值运动、圆周运动和曲线运动。
通过DXF文件格式, 可导入由CAD或绘图软件包创建的特性文件
教程和解决方案向导实现使用的快速入门
LabVIEW VI或C代码的自动生成
3维预览视窗轻松获得视觉化效果
智能造型功能, 令造型切割机达到更佳性能
NI SoftMotion模块 (100 MB)
LabVIEW NI SoftMotion模块可对自定义运动控制应用程序进行图形化开发。 借助LabVIEW NI SoftMotion,用户可以使用LabVIEW项目来配置所有的运动轴设置、测试配置、调试电机并快速集成自定义运动控制与应用。
使用LabVIEW NI SoftMotion模块的主要理由
简化的应用开发
通过直观的用户界面配置每个轴的控制增益、I/O和反馈设置。 在功能齐全的互动测试面板上测试设置。 使用LabVIEW中的功能块或属性、调用节点进行开发。
NI RIO平台集成
视觉导引运动、力反馈、自定义触发等的应用。 NI C系列步进和伺服驱动模块用于嵌入式系统,C系列驱动接口模块用于连接到第三方驱动,EtherCAT伺服驱动和电机用于分布式同步运动。
自定义控件
考虑自定义板卡设计? 推荐使用NI SoftMotion和NI可重新配置I/O(RIO)平台,只需花费自定义板卡设计的一小部分时间和成本就能实现所需功能。 只需创建一个轴接口即可通过各种工业通信协议与任意第三方驱动通信。 在位置、速度和转矩环控制算法上完全控制超越PID。
PID和模糊逻辑工具包 (84.4 MB)
将P、PI、PD和PID控制算法集成至LabVIEW应用程序
使用模糊系统设计器和模糊逻辑VI设计、调整并控制模糊系统
根据不同算法自动在线或离线调谐增益,提高控制性能
利用增益调度和抗积分饱和等高级功能
NI实时执行跟踪工具包 (246 MB)
创建用于LabVIEW Real-Time和LabWindows?/CVI Real-Time应用的执行跟踪
交互式分析和基准测试线程及VI执行
通过识别内存分配、休眠长度和资源冲突情况优化性能
将跟踪对话发送至主机或存储为本地文件
打印跟踪会话,以便文档记录和代码审阅
工具包在支持NI Linux Real-Time的终端上仅可实现部分功能
Real-Time模块 (861 MB)
NI LabVIEW Real-Time模块是通过图形化编程方法来创建可靠独立的嵌入式系统的完整解决方案。 作为LabVIEW开发平台的附加模块,LabVIEW Real-Time模块有助开发和调试图形化应用程序,这些程序可下载至嵌入式硬件设备(如:NI CompactRIO、NI Single-Board RIO、PXI、视觉系统,乃至第三方PC)并在这些设备上执行。
使用NI LabVIEW Real-Time模块的主要理由
将LabVIEW图形化编程扩展至独立的嵌入式系统
LabVIEW中的图形化编程能够极大提高用户的编程效率;这一图形化方法与LabVIEW Real-Time模块相结合,可用于构建运行时间更持久的独立式系统。 对于LabVIEW或LabVIEW Real-Time新用户,NI提供自学教程和在线面授课程,帮助新用户快速提高编程技能。
利用实时操作系统,实现精确定时和高可靠性
尽管LabVIEW通常用于开发在Windows等桌面操作系统上运行的应用程序,这些操作系统却无法针对需要更长运行时间的关键型应用进行优化。 LabVIEW Real-Time模块提供了可在NI嵌入式硬件设备和特定第三方PC上运行的实时操作系统(RTOS)软件。
利用各类IP和实时硬件驱动
借助LabVIEW Real-Time模块,用户可利用独立式系统中数百类预先编写的LabVIEW库——包括:比例积分微分(PID)控制和快速傅立叶变换(FFT)。 NI的大多数I/O模块都有配备实时硬件驱动,因此用户可以通过与用于桌面操作系统的LabVIEW相同的API调用(如DAQmx)来实现确定性数据采集。
用于Microsoft Office的报表生成工具包 (79.7 MB)
使用Microsoft Office Report Express VI, 创建自定义报告
生成报告模板
管理报告的版面、格式和外观
用电子邮件发送报告并运行宏
在Microsoft Word和Excel环境下编程创建和修改报告
机器人模块 (278 MB)
从自主车辆到机器臂,NI LabVIEW均能提供标准软硬件开发平台来帮助用户设计机器人控制系统。 NI LabVIEW机器人模块直接嵌入NI LabVIEW开发环境,并提供了与传感器和激励器的内置连接、实现智能操作和鲁棒感知的基本算法、使机器人或车辆移动的运动功能。
声音和振动测量套件(1.33 GB)
使用NI LabVIEW机器人模块的主要理由
连接常用传感器与激励器
从低价位红外传感器到高清光雷达(LIDAR)传感器,LabVIEW机器人可帮助用户快速检索传感器数据,这样用户便可专注于开发更高级的智能和控制系统。
利用用于导航算法的基本构件
借助用于路径设定、导航和路障避让的新选板,无需重新设计滚轮即可使机器人具有自主功能。 该开放式API可用于修改或定制针对特定应用的算法。
将确定性算法部署至嵌入式硬件
LabVIEW抽象化了与硬件的通信机制,使用户能够在台式机、实时嵌入终端和基于FPGA的终端上访问同一个分析、数学和自主库。
状态图模块(96.4 MB)
NI LabVIEW状态图模块简化了基于状态的复杂应用。 该LabVIEW附加软件采用状态、转换和事件功能,对应用设计进行高度抽象。 结合LabVIEW嵌入式技术,可使用LabVIEW Real-Time、LabVIEW FPGA,或NI LabVIEW触摸屏模块或者LabVIEW C代码生成器部署由状态图创建的应用程序。
使用NI LabVIEW状态图模块的主要理由
用于软件开发的简单语义
NI LabVIEW状态图模块提供高度抽象(如:状态和转变),有助简化复杂的软件设计。
自文档化(Self-Documenting)编程
状态图具有自文档化(self-documenting)的固有属性,因为软件设计具备解决方案的系统级视角。 因此,新的开发者能够迅速了解软件设计,继而开始贡献才能。
可在所有NI硬件终端上运行
NI LabVIEW状态图模块可在所有NI硬件终端上运行,包括台式计算机、实时系统、现场可编程门阵列(FPGA)和ARM微控制器等。 该模块可帮助用户轻松地在不同的架构之间移植代码。
系统辨识工具包 (136 MB)
通过实际激励和响应信号直接识别动态系统模型
无缝集成数据采集, 实现基于时间和基于频率的系统辨识
与其他LabVIEW模块集成, 构建自适应控制算法
参数化、多项式、基于频率及灰箱算法
触摸屏模块 (238 MB)
使用NI LabVIEW触摸屏模块,开发自定义人机对话界面(HMI)应用程序,用于Windows CE和Windows XP嵌入式触摸板设备。 与NI CompactRIO、NI Compact FieldPoint和NI Compact视觉系统可编程自动化控制器(PAC)等无须人工干预的设备进行通信并显示设备的信息。 NI LabVIEW触摸屏模块包括用于用户界面开发、数据分析和网络通信的内置工具。
使用NI LabVIEW触摸屏模块的主要理由
使用简单拖放式界面创建
NI LabVIEW 触摸屏模块可帮助用户部署在LabVIEW高效开发环境中创建的操作界面。 几秒钟内将表格、图表、滑块、量表及更多控件添加至HMI。
将分析函数和控制算法添加至HMI
LabVIEW图形化编程环境可帮助用户将信号处理与控制逻辑添加至HMI,进而快速添加自定义逻辑与通信,否则需要进行底层开发。
部署至NI触摸屏或第三方触摸屏硬件
所有NI硬件都包含一份NI触摸屏模块部署许可证。 如果需要将应用程序部署至第三方触摸屏电脑,NI也提供了低价位部署许可证。
单元测试架构工具包 (98 MB)
创建测试架构, 实现VI的功能验证
自动进行回归测试, 以辨识影响行为的变化
生成HTML、XML (ATML)或ASCII报告
使用代码覆盖统计, 识别并查找未经测试的代码
配置成套针对VI层次结构的测试, 或通过编程运行测试
适用于Windows和实时操作系统
VI分析仪工具包 (82.7 MB)
通过90多个内含的测试, 优化性能与编码风格
自动进行应用程序调试和代码复查
评估代码质量和圈复杂度 (cyclomatic complexity)
通过编程配置并运行测试
使用报表生成来生成文档并对代码质量跟踪
创建并定制适合各个应用的测试
视觉开发模块 (1.15 GB)
NI视觉开发模块用于帮助用户开发和配置机器视觉应用程序。 它包括数百种函数,可采集来自多种摄像头的图像,还可进行各种图像处理,包括图像增强、检查显像、定位特性、识别对象和测量部件等。
使用视觉开发模块的主要理由
适用所有视觉硬件的单个软件包
使用不同类型的摄像头与视觉硬件进行图像采集和处理,缩减开发时间与维护成本,并且能够在更换硬件时直接导入现有代码。
借助全套算法来处理图像
不论是对医药包装进行光学字符识别,还是检查太阳能电池板是否存在裂缝,视觉开发模块中的数百种算法都可帮助用户克服任何视觉应用难关。
集成PLC、运动驱动和自动化设备
若仅有图像处理不足以完成应用开发,则可利用多种工具和功能来与其他采用各种I/O和协议(包括:数字I/O、Modbus、串口RS232、TCP/IP、EtherNet/IP和EtherCAT)的设备进行通信。
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