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# -*- coding: utf-8 -*-
"""
finalize_offsets.py —— 合并两种测法,产出唯一权威的时间轴映射
两种测法各有所长,谁也不能单独用:
align.py(传送窗口互相关)
台阶【位置】测得准 —— 传送窗口在整条时间轴上密集分布,掉帧造成的
永久错位一眼可见。但绝对值里混进了「leg_end 事件 → 引擎真正切黑」的
固定延迟,不是纯时间轴偏移。
refine_offset.py(固定 M 的矢量光流相关)
绝对值【无偏】—— 同一时刻的两个观测,没有可假设的常数掺进来。
M 固定成环境钉死那轮解出的相机投影,只剩偏移一个自由度;再用矢量相关
排除光照伪影(伪影的位移与玩家运动方向无关)。这是绝对值的权威来源。
所以:台阶位置取自 align,每段的绝对偏移取自 align_flow(可信时),
不可信时用「窗口法减去实测的系统偏置」兜底 —— 偏置本身由那些光流可信的
段落算出来(两法之差的中位数),不是拍脑袋定的。
另外:align 把 s1 切成了偏移差 <0.15 s 的两段,这在它 0.05 s 的搜索栅格下
属于噪声而非真台阶,会被合并回一段。
产出 <logs>/<session>/offsets.json —— 下游只读这一个文件。
"""
from __future__ import annotations
import argparse
import json
import os
import numpy as np
MERGE_TOL = 0.15 # 相邻段偏移差小于此,视为同一段(不是真台阶)
DRIFT_PEAK_MIN = 0.55 # s1 漂移探针里,只有峰值高于此的块才拿来定常数
# 20260821 的判定(有据可查,别再重复调查一遍):
# 光流探针把它切成 8 块测,前 4 块 ≈ +0.12、后 4 块 ≈ +0.50,看着像有 0.38 s 台阶。
# 但这不是真台阶:
# (a) 窗口法(用传送黑屏信号、覆盖全程、对相对偏移敏感)在 vt 40000–85000
# 每 2500 s 扫一遍,全程只在 +0.25~+0.45 之间抖动,没有任何跳变 ——
# 而同样这个方法把 20260823 的 4.1 s 台阶抓得干干净净。
# (b) 探针的偏移与它自己的互相关峰值强相关(峰值 0.69->0.48,偏移 +0.10->+0.53),
# 这是低信噪比下的测量偏置特征。这一轮跑着游戏自带的昼夜循环,后半段夜晚和
# 洞穴居多,暗场景里相位相关会锁到缓慢移动的光效而不是几何位移。
# 所以 20260821 按单一常数处理,取探针里高峰值块的中位。
SINGLE_SEGMENT = {"20260821_190601_787"}
MIN_N = 5 # 光流可信所需的最少窗口数
MIN_PEAK = 0.30 # 矢量相关峰值下限
def reliable(seg):
return (seg.get("offset_refined") is not None and seg.get("n", 0) >= MIN_N
and seg.get("peak_median", 0) >= MIN_PEAK)
def main():
ap = argparse.ArgumentParser(description="合并两种对齐测法")
ap.add_argument("--logs", default="/data/zhiyangdeng/data_eybx/logs")
ap.add_argument("--sessions", nargs="*", default=None)
args = ap.parse_args()
sessions = args.sessions or sorted(
d for d in os.listdir(args.logs) if os.path.isdir(os.path.join(args.logs, d)))
# 第一遍:用「光流可信」的段落估计窗口法的系统偏置
biases = []
loaded = {}
for sid in sessions:
d = os.path.join(args.logs, sid)
aw = json.load(open(os.path.join(d, "align.json"), encoding="utf-8"))
af = json.load(open(os.path.join(d, "refine_offset.json"), encoding="utf-8"))
loaded[sid] = (aw, af)
for s in af["segments"]:
if reliable(s):
biases.append(s["offset_xcorr"] - s["offset_refined"])
bias = float(np.median(biases)) if biases else 0.0
print(f"窗口法系统偏置(由 {len(biases)} 个光流可信段落实测)= {bias:+.3f} s\n")
for sid in sessions:
aw, af = loaded[sid]
flow = {round(s["vt_lo"], 1): s for s in af["segments"]}
segs = []
for s in aw["segments"]:
fs = flow.get(round(s["vt_lo"], 1))
if fs and reliable(fs):
off = fs["offset_refined"]
src = f"矢量光流(n={fs['n']}, 峰值{fs['peak_median']:.2f})"
else:
off, src = s["offset"] - bias, "窗口法−偏置"
segs.append(dict(vt_lo=s["vt_lo"], vt_hi=s["vt_hi"], offset=round(off, 3),
source=src, n_blocks=s["n_blocks"]))
# 合并偏移几乎相同的相邻段(不是真台阶,是搜索栅格的噪声)
merged = [segs[0]]
for s in segs[1:]:
if abs(s["offset"] - merged[-1]["offset"]) < MERGE_TOL:
merged[-1]["vt_hi"] = s["vt_hi"]
merged[-1]["n_blocks"] += s["n_blocks"]
merged[-1]["source"] += " +合并"
else:
merged.append(s)
if sid in SINGLE_SEGMENT:
drift_p = os.path.join(args.logs, sid, "s1_drift.json")
val = None
if os.path.exists(drift_p):
blocks = json.load(open(drift_p, encoding="utf-8"))
good = [b[2] for b in blocks if b[3] >= DRIFT_PEAK_MIN]
if good:
val = float(np.median(good))
print(f" [单段] 由漂移探针 {len(good)}/{len(blocks)} 个高峰值块"
f"(峰值≥{DRIFT_PEAK_MIN}) 定为常数")
if val is None:
val = float(np.median([s["offset"] for s in merged]))
print(" [单段] 探针结果缺失,退回窗口法中位数")
merged = [dict(vt_lo=0.0, vt_hi=1e12, offset=round(val, 3),
source="单段常数(漂移探针高峰值块)", n_blocks=sum(
m["n_blocks"] for m in merged))]
# 段边界向外扩到 ±inf,保证任何 vt 都能落到某一段
merged[0]["vt_lo"] = 0.0
merged[-1]["vt_hi"] = 1e12
for a, b in zip(merged[:-1], merged[1:]):
mid = (a["vt_hi"] + b["vt_lo"]) / 2
a["vt_hi"] = b["vt_lo"] = mid
# 世界→屏幕映射:取全部可信段落的中位
M = np.array(af["M_px1280"]) if af.get("M_px1280") else None
print(f"== {sid}")
for s in merged:
print(f" vt {s['vt_lo']:9.1f} – {s['vt_hi']:11.1f} s offset {s['offset']:+.3f} s"
f" [{s['source']}]")
if M is not None:
gx = abs(M[0, 0]) * 832.0 / 1280.0
gy = abs(M[2, 1]) * 480.0 / 720.0
print(f" 世界→屏幕(832x480 画幅):横 {gx:.1f} / 纵 {gy:.1f} px/世界单位"
f" gx/gy={gx/max(gy,1e-9):.2f} 坡地项 {M[1,1]*480/720:+.1f}")
print(f" 符号:世界 +x -> 屏幕 {'左' if M[0,0] < 0 else '右'},"
f"世界 +z -> 屏幕 {'下' if M[2,1] > 0 else '上'}")
out = dict(session=sid, convention="video_t = log_vt + offset",
xcorr_bias=bias, segments=merged,
M_px1280=M.tolist() if M is not None else None)
with open(os.path.join(args.logs, sid, "offsets.json"), "w", encoding="utf-8") as fh:
json.dump(out, fh, ensure_ascii=False, indent=1)
print("\nDONE 下游只读 offsets.json")
if __name__ == "__main__":
main()
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