快速成型与3D打印
2022-11-27 20:19:58 425KB 3D打印 快速成型
1
快速成型与3D打印
2022-11-27 20:19:57 848KB 3D打印 快速成型
1
3D面部表面的非刚性配准是各种计算机视觉任务中的关键步骤。 在本文中,我们提出了一种基于薄板样条(TPS)和可变形模型的全自动3D人脸配准方法。 为了对复杂的3D面部表面的非刚性模态进行建模,采用薄板样条曲线来表示3D面部之间的转换。 最远点采样(FPS)方法用于自动生成薄板样条曲线转换的控制点。 3D人脸注册有两个阶段。 首先,通过在薄板样条曲线变换参考和目标之间进行最近点搜索来获得初步配准。 然后,通过使用基于可变形模型产生的动态参考,实现多样本配准,以提高配准的精度。 为了消除异常值,在两个阶段都提出了对策。 在Bu-3dfe和Bjut-3d人脸数据库上的实验表明,该方法是有效且鲁棒的。
2022-11-27 16:51:15 506KB 3D nod-rigid registration; multi-sample;
1
该程序将生成两个给定点之间的 3D Bresenham 光栅线的坐标。 该算法的一个非常有用的应用可以在我的另一个程序中实现 Fischer's Bresenham 插值方法,该程序可以使用仿射矩阵旋转三维图像体积: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/loadFile.do?objectId=21080 用法:[XYZ] = bresenham_line3d(P1, P2); P1 - Point1 的向量,其中 P1 = [x1 y1 z1] P2 - Point2 的向量,其中 P2 = [x2 y2 z2] 精度(可选) - 尽管根据 Bresenham 的线算法,点坐标 x1 y1 z1 和 x2 y2 z2 应该是整数,但该程序将其限制扩展到所有实数。 如果其中任何一个是浮点数,则应指定要保留的小数
2022-11-27 16:48:13 3KB matlab
1
快速成型与3D打印
2022-11-27 16:19:33 2.5MB 快速成型 3D打印 3D
快速成型与3D打印
2022-11-27 16:19:32 3.9MB 快速成型 3D打印 3D
快速成型与3D打印
2022-11-27 16:19:31 1.43MB 快速成型 3D打印 3D
快速成型与3D打印
2022-11-27 16:19:31 3.88MB 快速成型 3D打印 3D
快速成型与3D打印
2022-11-27 16:19:30 1.41MB 快速成型 3D打印 3D
快速成型与3D打印
2022-11-27 16:19:29 4.92MB 快速成型 3D打印 3D