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# LiDAR–IMU 外参标定
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用车上的**激光雷达(LiDAR)**与**惯性测量单元(IMU)**在连续行驶中的相对运动,估计二者之间的安装关系(外参),并估计两路传感器的时间差。
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```text
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p_IMU = T_IMU_lidar · p_lidar
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```
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实现包:`[imu_lidar/](imu_lidar/)`。文件职责说明:`[imu_lidar/文件职责说明.md](imu_lidar/文件职责说明.md)`。
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本仓库**只有这一条标定路径**(连续运动关键帧 + IMU 预积分)。不直接解析原始 `.rscap` / dlog,需先导出为中间格式。
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## 0. 现状一览(先读)
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| 项 | 说明 |
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| ------------- | ------------------------------------------------------------------------ |
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| **仓库做什么** | 输入标准中间格式(IMU CSV + 雷达会话),输出 LiDAR–IMU **正式安装外参** `T_IMU_lidar` 与时间偏置 `δt`。合格数据且过质量门 → 可交付(常规先交旋转 + δt;激励够再交可观平移);数据不合格或未过门 → `blocked`,不交外参 |
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| **当前阶段** | 算法链路已闭环,合成自检通过;**尚缺合格实车数据验收**,故正式外参尚未对实车落盘交付(生产级原始录制→中间格式导出仍待完善) |
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| **合成数据测什么** | 证明链路能跑通,并能收回**已知**旋转(yaw)与 δt;**不证明**实车安装精度或平移交付 |
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| **旧车 S2 测什么** | 仅线下烟测:主机时间旧数据上流水线能否跑完;结果预期为 `blocked`,**不当作外参真值** |
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| **合格数据** | 见下方定义;拿到后即可按正式标定流程跑通,期望得到可交付外参(先旋转 + δt) |
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### 什么叫合格数据
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同时满足下列条件,才视为可用于正式标定(与旧车主机时间烟测数据区分):
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| 类别 | 要求 |
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| ------------ | ----------------------------------------------------------------------------- |
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| **时间戳** | IMU、雷达均用**设备时间**写入中间格式的 `t` / `t_start`/`t_end`(可另留主机接收时间作排查,但标定主轴不用主机时) |
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| **会话结构** | 单趟:`静止 20–30 s` → `低速连续运动 3–8 min` → `再静止 10–20 s`;运动含明显左右转(如「8」字 / 圆)及适量加减速 |
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| **场景** | 有墙、柱、路缘等结构,避免空旷无特征;雷达帧率与点数正常、无明显大面积丢帧 |
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| **覆盖** | 两路传感器覆盖**同一段**物理行驶;安装全程不得改动 |
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| **格式** | 已导出本仓库中间格式:`imu.csv` + `lidar_session/`(见 [docs/V1_数据格式.md](docs/V1_数据格式.md)) |
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| **验证会话(建议)** | 另录一段独立路线 B,只做叠点/一致性检查,不参与求外参 |
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**不算合格(举例):** 仅主机接收时间;只有静止、无转弯;IMU 与雷达不是同一趟;未导出中间格式;时间相关极弱仍强行当安装参数。
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完整现场清单见 [docs/标定流程与采集清单.md](docs/标定流程与采集清单.md)。
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### 合格数据拿到后 → 正式外参与预期效果
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仓库目标产物就是**可安装使用的外参**(再加 δt)。合格数据过门后:
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| 模式 | 跑法 | 正式交付内容 | 较现实预期 | 成功标志 |
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| ----------------------- | ---------------------- | ----------- | --------------------------------- | ----------------------------------------- |
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| `rotation_only`(第一步,必做) | `--mode rotation_only` | 旋转外参 + δt | 旋转约 **0.5°–2°**;δt 随同步与激励质量变化 | `summary.json` → `rotation_only_accepted` |
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| `full_se3`(激励够再试) | `--mode full_se3` | 上一项 + 可观的平移 | 水平平移约数厘米~十几厘米;竖直常更差或不可观(需缓坡或垂直先验) | `full_se3_accepted`;否则旋转仍可交付、平移拒绝 |
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交付前须叠点云 / 跨会话独立验证;`blocked` 一律不可用作安装参数。
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**当前尚未完成的是「用合格实车数据跑出并验收这份外参」**,不是「合格数据也交不出外参」。
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### 两类试验对照
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| | 合成数据(默认 pytest / 一键复现) | 旧车 S2(线下,非默认测试) |
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| ------- | -------------------------------------- | ---------------- |
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| 目的 | 回归算法正确性 | 验证实车 IO/链路可跑 |
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| 时间戳 | 可控、带已知 δt | 主机接收时间(非设备时间) |
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| 是否合格数据 | 否(合成,仅对照) | **否**(主机时间,预期拒绝) |
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| 期望结果 | `rotation_only_accepted`;δt / yaw 接近真值 | `blocked`(质量门拒绝) |
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| 能否当安装参数 | 否 | **否** |
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细节见 [tests/README.md](tests/README.md)。实现状态细表见 [docs/IMU-LiDAR标定.md](docs/IMU-LiDAR标定.md) §8。
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## 目录
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1. [现状一览(先读)](#0-现状一览先读)
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2. [系统输入 / 输出](#1-系统输入--输出)
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3. [一键复现(合成数据)](#2-一键复现合成数据)
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4. [能求出什么](#3-能求出什么)
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5. [方法概要](#4-方法概要)
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6. [分步求值](#5-分步求值)
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7. [程序流程](#6-程序流程)
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8. [真实数据怎么跑](#7-真实数据怎么跑)
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9. [结果判读](#8-结果判读)
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10. [仓库结构与文档](#9-仓库结构与文档)
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## 1. 系统输入 / 输出
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### 输入
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| 输入 | 说明 |
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| --------- | --------------------------------------------------------------------- |
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| `imu.csv` | 列:`t,gx,gy,gz,ax,ay,az`(秒;陀螺 rad/s;加速度 m/s²) |
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| 雷达点云 | `frames_index.csv` + `frames/frame_XXXXX.npz`(点云米制) |
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| 车辆配置 YAML | 轴向与时间语义;**不必事先填外参真值**(模板:`config/vehicle_installation.template.yaml`) |
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中间格式细节见 [docs/V1_数据格式.md](docs/V1_数据格式.md)。原始 `.rscap` 等需先导出。
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### 输出(`--output` 目录)
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| 文件 | 内容 |
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| -------------------- | ---------------------------- |
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| `T_IMU_lidar.json` | 外参矩阵、平移、四元数、欧拉角 |
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| `time_offset.json` | δt,定义 `t_imu = t_lidar + δt` |
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| `summary.json` | 状态、残差、可观性、各阶段细节 |
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| `report_preview.png` | 一键复现时生成的简易指标图(可选) |
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## 2. 一键复现(合成数据)
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不需要实车数据。脚本会:**生成合成 IMU/雷达 → 跑标定 → 打印报告并出预览图 → 跑 pytest**。
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**这一趟证明什么:** 全流程可复现;能收回合成真值中的旋转(yaw)与时间偏置。
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**不证明什么:** 实车安装精度、平移外参可交付、主机时间旧数据可用。
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### 推荐(Windows)
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```powershell
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cd <本仓库根目录>
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python -m pip install -e ".[dev]"
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python -m pip install -e ".[open3d]" # 可选,配准更稳;未装则用内置 ICP
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# 预览图需要 matplotlib(没有则跳过绑图,不影响标定)
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python -m pip install matplotlib
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powershell -File tools\reproduce_synthetic.ps1
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```
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只要标定、跳过测试:
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```powershell
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powershell -File tools\reproduce_synthetic.ps1 -SkipPytest
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```
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尝试完整六自由度模式:
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```powershell
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powershell -File tools\reproduce_synthetic.ps1 -Mode full_se3 -SkipPytest
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```
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### 等价 Python 入口
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```powershell
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python tools\reproduce_synthetic.py
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python tools\reproduce_synthetic.py --mode full_se3 --skip-pytest
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```
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### 这一趟用了什么、产出什么
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```text
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INPUT
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examples/synthetic_session/imu.csv
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examples/synthetic_session/lidar/
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config/vehicle_installation.template.yaml
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examples/synthetic_session/meta.json # 合成真值(δt、yaw),仅用于对照
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OUTPUT
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examples/synthetic_session/out/T_IMU_lidar.json
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examples/synthetic_session/out/time_offset.json
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examples/synthetic_session/out/summary.json
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examples/synthetic_session/out/report_preview.png
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```
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单独查看已有结果:
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```powershell
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python tools\show_calibration_report.py `
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--summary examples\synthetic_session\out\summary.json `
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--truth-meta examples\synthetic_session\meta.json `
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--plot examples\synthetic_session\out\report_preview.png
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```
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### 配准结果 3D / 俯视可视化
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蓝=目标帧,橙=源帧。
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| 按键 | 作用 |
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| --------------------- | ------------------------------------- |
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| `1` / `2` / `3` / `4` | 原始 / IMU(X=I) / 雷达配准 B / 标定预测 `X⁻¹AX` |
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| `N` 或 `]` | 下一运动对 |
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| `P` 或 `[` | 上一运动对 |
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```powershell
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python tools\visualize_pair_3d.py `
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--lidar examples\synthetic_session\lidar `
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--imu examples\synthetic_session\imu.csv `
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--summary examples\synthetic_session\out\summary.json `
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--pair-index 0 `
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--save-png examples\synthetic_session\out\pair0_overlay.png
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```
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`--pair-index` 只决定起始对;窗口内可继续按 `N`/`P` 切换。无 GUI 时加 `--no-gui`。封装:`tools\view_pair.ps1`。
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## 3. 能求出什么
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| 结果 | 含义 | 说明 |
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| ------- | ------------- | ------------------ |
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| 旋转外参 | 雷达相对 IMU 的朝向差 | 常规主交付 |
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| 时间偏置 δt | 两路时钟差(秒) | 与旋转一并给出 |
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| 平移外参 | 安装位置差(米) | 激励足够且质量门通过才接受,否则置零 |
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| 零偏等 | 辅助量 | 改善积分/优化,一般不当安装外参交付 |
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## 4. 方法概要
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1. 低速多转弯行驶(如「8」字),首尾各留静止段。
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2. 雷达关键帧配准得相对运动 **B**。
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3. 同一时段 IMU 预积分得 **A**(先用旋转)。
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4. 手眼关系:`R_A · R_X ≈ R_X · R_B`。
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5. 时间与旋转稳定后,若 `--mode full_se3` 且可观,再估计平移(用加速度预积分、重力、速度与时变零偏)。
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## 5. 分步求值
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| 步骤 | 交付 | 典型要求 |
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| --- | ------- | ---------------------- |
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| 第一步 | 旋转 + δt | 设备时间戳;静止 + 低速转弯;有结构的场景 |
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| 第二步 | + 水平平移 | 更多转弯半径与加减速 |
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| 第三步 | 完整六自由度 | 缓坡等俯仰激励,或垂直安装尺寸先验 |
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- `--mode rotation_only`:第一步
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- `--mode full_se3`:尝试完整刚体;平移仍可能被拒绝
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质量门未通过时,不能当正式安装参数。
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## 6. 程序流程
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```text
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读入 → 时间/IMU 质检 → 粗估 δt
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→ 关键帧配准 B + IMU 预积分 A → 旋转手眼 R
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→ 用 R 精修 δt(可交替组对)
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→ 联合精修 R / 常值陀螺零偏
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→(full_se3 且可观)重力、速度、时变零偏、平移 t
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→ 写出 JSON
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```
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「可观」:程序检查转轴是否够多样、相对位移是否够丰富;不够则只保留旋转。
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## 7. 真实数据怎么跑
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```powershell
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python -m pip install -e ".[dev]"
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python -m pip install -e ".[open3d]"
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python -m imu_lidar.cli plan --mode rotation_only
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python -m imu_lidar.cli run `
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--vehicle-config config\vehicle_installation.template.yaml `
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--imu path\to\imu.csv `
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--lidar path\to\lidar_session `
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--output path\to\output `
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--mode rotation_only `
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--time-offset-search-s 2.0
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```
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采集与现场清单:[docs/标定流程与采集清单.md](docs/标定流程与采集清单.md)。
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旧车 S2 主机时间烟测(预期 `blocked`,不当交付):配置见 `config/s2_old_smoke.yaml`,步骤见 `[tests/README.md](tests/README.md)`。
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## 8. 结果判读
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| `summary.json` 状态 | 含义 |
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| ---------------------------------------- | ----------------- |
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| `rotation_only_accepted` | 旋转可用(该模式下平移置零) |
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| `full_se3_accepted` | 含平移的完整外参通过 |
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| `full_se3_rejected_due_to_observability` | 旋转可用,平移未接受 |
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| `blocked` | 前序失败,**不可用作安装参数** |
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请同时看手眼残差、时间相关、可观性说明,并做点云叠加等独立验证。
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## 9. 仓库结构与文档
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```text
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imu_lidar/ 标定算法与 CLI
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config/ 车辆配置模板
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docs/ 流程、数据格式、方法说明
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tools/ 合成数据、一键复现、报告查看
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tests/ 自动化测试
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| 文档 | 内容 |
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| ------------------------------------------------ | ---------------------- |
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| [imu_lidar/文件职责说明.md](imu_lidar/文件职责说明.md) | 各源文件职责 |
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| [imu_lidar/CHANGELOG.md](imu_lidar/CHANGELOG.md) | 算法改动记录 |
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| [docs/标定流程与采集清单.md](docs/标定流程与采集清单.md) | 现场采集与分步流程(与现行实现对齐) |
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| [docs/V1_数据格式.md](docs/V1_数据格式.md) | 中间数据格式 |
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| [docs/IMU-LiDAR标定.md](docs/IMU-LiDAR标定.md) | 方法约定与实现状态 |
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| [tests/README.md](tests/README.md) | 自动化测试说明 + S2 旧数据线下试验结果 |
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改算法请同步更新 `imu_lidar/文件职责说明.md` 与 `CHANGELOG.md`;改安装/运行/对外说明时更新本文件。 |