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        基于輪廓線法的工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維重建方法

        2019-11-09 01:18:26李變霞
        關(guān)鍵詞:輪廓線三維重建外觀

        李變霞

        (泉州信息工程學院創(chuàng)意設(shè)計學院,福建 泉州 362000)

        0 引言

        隨著工業(yè)技術(shù)的發(fā)展,工業(yè)產(chǎn)品外觀造型設(shè)計受到人們的極大關(guān)注,通過對工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的優(yōu)化設(shè)計,提高工業(yè)產(chǎn)品的視覺表達能力,從而有效提升工業(yè)產(chǎn)品的精密度,研究工業(yè)產(chǎn)品外觀造型設(shè)計優(yōu)化方法,結(jié)合工業(yè)產(chǎn)品的材料、結(jié)構(gòu)、構(gòu)造、形態(tài)、色彩等特征,實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計過程中藝術(shù)與技術(shù)的融合,對工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的設(shè)計是計算機圖形設(shè)計和藝術(shù)設(shè)計的融合,研究工業(yè)產(chǎn)品外觀造型設(shè)計方法,提升工業(yè)產(chǎn)品的藝術(shù)價值,相關(guān)的工業(yè)產(chǎn)品外觀造型設(shè)計方法研究受到人們的極大關(guān)注[1]。對工業(yè)產(chǎn)品外觀造型設(shè)計是建立在圖像處理基礎(chǔ)上的,采用視覺重構(gòu)和特征分析方法,進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的優(yōu)化設(shè)計,根據(jù)訓練、技術(shù)知識、經(jīng)驗及視覺感受,提升工業(yè)產(chǎn)品外觀造型設(shè)計的水平,在對工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的三維重建基礎(chǔ)上,提出基于輪廓線法的工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維重建方法。進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的輪廓線提取,采用角點檢測方法進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的角點標定,根據(jù)角點標定結(jié)果進行輪廓線擬合,實現(xiàn)外觀造型設(shè)計優(yōu)化,最后進行仿真實驗分析,展示了該方法在提高工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維重建能力方面的優(yōu)越性能。

        1 工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維視覺特征重構(gòu)及外觀成像處理

        1.1 工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維視覺特征重構(gòu)

        為了實現(xiàn)對工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維重建模型的優(yōu)化設(shè)計,首先需要進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的圖像采集,對輸入的工業(yè)產(chǎn)品外觀造型圖像利用直方圖均衡設(shè)計,采用三維視覺特征重構(gòu)成像技術(shù),結(jié)合高分辨圖像采集方法進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的三維視覺成像[2],假設(shè)工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維視覺特征分布像素集為I(x,y),在高分辨成像區(qū)域,工業(yè)產(chǎn)品外觀造型圖像的邊緣輪廓特征分布滿足雅克比矩陣J(x,y,σ),表示工業(yè)產(chǎn)品外觀造型圖像像素集是均勻分布的,得到工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維視覺特征采樣的信息元素為:

        (1)

        對工業(yè)產(chǎn)品外觀造型圖像Lx(x,y,σ)和Ly(x,y,σ)應(yīng)用不同的閾值,可以得到多個二值化工業(yè)產(chǎn)品外觀造型圖像P,采用二階灰度矩陣H(x,y,σ)表示工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維視覺特征重構(gòu)的灰度像素,為:

        (2)

        基于結(jié)合形態(tài)學分割方法對工業(yè)產(chǎn)品外觀造型進行自適應(yīng)分塊,采用分塊匹配方法[3],得到工業(yè)產(chǎn)品外觀造型成像的中心矩M(x,y,σ)表示為:

        (3)

        設(shè)置原工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維重建圖像為F,工業(yè)產(chǎn)品外觀造型圖像中物體的輪廓為G,在仿射不變區(qū)域中進行分塊匹配[4],得到工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維視覺特征重構(gòu)輸出為:

        (4)

        采用特征提取和仿射不變區(qū)域重建方法,對工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維視覺特征分量進行分塊檢測,得到檢測輸出結(jié)果為:

        trace(x,y,σ)=R(x,y)(Lxx(x,y,σ)+Lyy(x,y,σ))γ,

        (5)

        式中γ是工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的邊緣輪廓特征量,通過對工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維視覺特征重構(gòu),進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型重建。

        1.2 外觀成像處理

        對工業(yè)產(chǎn)品外觀造型圖像采用自適應(yīng)濾波方法進行降噪分離,提取工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的邊緣輪廓特征量,采用空間匹配點擬合方法[5],實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維重建,設(shè)計流程如圖1所示。

        圖1 工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維重建的特征匹配實現(xiàn)流程

        以特征點為中心進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型圖像增強處理,得到工業(yè)產(chǎn)品外觀造型重建的特征變換方程為:

        (6)

        在保持工業(yè)產(chǎn)品物體幾何形狀完整性的基礎(chǔ)上,根據(jù)主成分分析方法,得到工業(yè)產(chǎn)品外觀造型圖像的第i次的掃描幀變換結(jié)果為:

        (7)

        式(7)表示了當前工業(yè)產(chǎn)品外觀造型重建的掃描幀Ic的仿射變換參量矩陣,假設(shè)工業(yè)產(chǎn)品外觀造型空間分布特征點集為NFc={n:c-k≤n≤c+k},采用特征匹配方法轉(zhuǎn)換為一個大小為1*WN的一維序列G1,將二值化工業(yè)產(chǎn)品外觀造型圖像看作二維數(shù)組,得到灰度像素集為:

        (8)

        (9)

        采用三維視覺特征重構(gòu)方法,進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型重構(gòu),利用大小不同的框型濾波器進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的細節(jié)增強處理[6],得到濾波參量為N+(i)和N-(i),計算式為:

        N-(i)={j∈N(i)|j

        N+(i)={j∈N(i)|j>i}。

        (10)

        通過上述分析,進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維視覺重構(gòu)和圖像檢測,提高三維重建的精度。

        2 工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維重建優(yōu)化

        2.1 工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的輪廓線提取

        (11)

        結(jié)合工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維重建圖像信息增強和特征點標注結(jié)果,結(jié)合空間像素特征匹配方法,進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的輪廓線提取,得到包絡(luò)線分布點集為:

        (12)

        式中Gij(x,y)為以(xij,yij)為空間坐標系中工業(yè)產(chǎn)品外觀造型標志性特征點所在位置,如式(13)所示:

        (13)

        通過上述模型設(shè)計,實現(xiàn)了工業(yè)產(chǎn)品外觀造型空間分布特征重構(gòu),沿梯度方向?qū)I(yè)產(chǎn)品外觀造型的特征點進行信息增強處理[8],進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型圖像輪廓線分布軌跡滿足:

        trace(x,y,σ(n))>trace(x,y,σ(l))l∈{n-1,n+1},

        (14)

        式中trace(·)表示仿射不變閉合區(qū)域內(nèi)工業(yè)產(chǎn)品外觀造型圖像跟蹤的輪廓線,得到圖像I(x,y)中的包絡(luò)輪廓線分布序列:

        Z1={z11,z12,…,z1,W*N},

        (15)

        (16)

        其中

        (17)

        將X,Y,Z置換在X1,Y1,Z1中進行紋理根據(jù)和信息識別,得到工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的邊界輪廓分布為:(H-M+1)×(L-N+1)。由此得到工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的輪廓線提取結(jié)果為:

        (18)

        式中df(k)和dfi,j(k)分別是輪廓線的尺度和相位信息。根據(jù)輪廓線提取結(jié)果,進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維重建[9]。

        2.2 工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的輪廓線擬合及重建輸出

        結(jié)合空間像素特征匹配方法,進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的輪廓線提取,采用Harris角點檢測方法進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的角點標定,Harris角點檢測輸出為:

        R(x,y)=Cij(x2+y2)。

        (19)

        運用當前幀Ic的相鄰幀把工業(yè)產(chǎn)品外觀造型中連續(xù)的像素點進行區(qū)域重排,得到區(qū)域重構(gòu)模型為:

        (20)

        式中:vi表示像素點運動速度;d表示連續(xù)的像素點間距,可表示為:

        (21)

        在4×4子塊內(nèi)重構(gòu)工業(yè)產(chǎn)品外觀的三維造型,得到區(qū)域模板匹配值,以Pn和Pn+1表示第n次和n+1次三維重構(gòu)后的輪廓線,描述如式(22)~(23):

        Gnew=(1+dPn)(1+λPn)Gold,

        (22)

        T(Pi)=∑kEint(vi)(Pn+1-Pn),

        (23)

        式中Gnew和Gold分別表示工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的邊緣輪廓特征量和形變參數(shù),綜上分析,構(gòu)建工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的三維輪廓線分布模型,應(yīng)結(jié)合空間像素特征匹配方法,進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維重建[10]。

        3 仿真實驗與結(jié)果分析

        為了驗證該方法進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維重建中的應(yīng)用性能,進行實驗測試,實驗中工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維重建的仿真工具為Matlab Simulink,三維重建軟件為3DStudio max,以某型水下武器工業(yè)產(chǎn)品為例,進行仿真分析,對工業(yè)產(chǎn)品外觀造型視覺圖像采樣的頻率為12 kHz,空間像素點的采樣分布集為200*400,在Face Tools中選擇面的類型進行數(shù)據(jù)寫入,采用交叉編譯方式,進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型設(shè)計中的視覺重構(gòu),得到工業(yè)產(chǎn)品外觀造型重建的信息加載界面如圖2所示。

        圖2 工業(yè)產(chǎn)品外觀造型重建的信息加載界面

        根據(jù)圖2的信息加載結(jié)果,構(gòu)建工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的三維輪廓線分布模型,結(jié)合空間像素特征匹配方法,進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的角點標定和實體重建,結(jié)果如圖3所示。

        分析圖3得知,采用該方法能有效實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維重建,重建的視覺效果較好,測試不同方法進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維重建的特征匹配能力,得到性能對比結(jié)果見表1,分析得知,該方法進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維重建的特征匹配性能較好,視覺表達能力較強。

        圖3 重建結(jié)果

        迭代次數(shù)改進方法文獻[3]文獻[4]1000.9230.8340.8932000.9560.8560.9113000.9730.9020.9234000.9890.9450.937

        4 結(jié)語

        研究了工業(yè)產(chǎn)品外觀造型設(shè)計優(yōu)化方法,結(jié)合工業(yè)產(chǎn)品的材料、結(jié)構(gòu)、構(gòu)造、形態(tài)、色彩等特征,實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)品設(shè)計過程中藝術(shù)與技術(shù)的融合,提出了基于輪廓線法的工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維重建方法。結(jié)合高分辨圖像采集方法進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型的三維視覺成像,采用特征提取和仿射不變區(qū)域重建方法,對工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維視覺特征分量進行分塊檢測,根據(jù)角點標定結(jié)果進行輪廓線擬合,采用空間匹配點擬合方法,實現(xiàn)了工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維重建。研究得知,該方法進行工業(yè)產(chǎn)品外觀造型三維重建的視覺表達效果較好,特征匹配度較高。

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