检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]武汉理工大学计算机科学与工程学院,武汉430063 [2]株洲工学院计算机科学与技术系,株洲412008
出 处:《计算机工程》2005年第23期4-5,10,共3页Computer Engineering
基 金:国家自然科学基金资助项目(50274080)
摘 要:在分析现有重构方法局限性的基础上,提出了一种基于神经网络的点云数据重构三维网格形状的新算法。首先对点云数据平滑处理;然后进行特征线提取,并以特征线为基础对曲面进行分割。该方法能直接从神经网络的权值矩阵得到曲线的控制顶点/曲面的控制网格,通过神经网络的权值约束实现曲线段/曲面片之间的光滑拼接。能显著提高逼近网格的品质,从而实现了点云数据的精确曲面重构,实际的算例结果表明该方法实用可靠。This paper presents a new approach to three mesh surface reconstruction using Radical basis function neural networks(RBFNN). It includes three steps: First, the cloud data are preprocessed for smoothing; second, feature lines are extracted and the cloud data are segmented; At 1ast, NURBS surface patches are created over rectangular mesh and trimmed to form an entire surface using RBFNN. A specific application of this technique to the geometric mesh reconstruction is then outlined, which aims on boundary reconstructing surface model with inherent continuity. Thus the precise reconstruction of data cloud is realized. The experiment result testifies that the approach is feasible.
分 类 号:TP301.6[自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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