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1、隨著光電、計(jì)算機(jī)等技術(shù)的飛速發(fā)展,以及圖形學(xué)等理論研究的不斷深入,三維人體動(dòng)畫技術(shù)在關(guān)鍵幀技術(shù)、運(yùn)動(dòng)學(xué)、動(dòng)力學(xué)等傳統(tǒng)方法的基礎(chǔ)上,演進(jìn)產(chǎn)生了效果更加逼真的運(yùn)動(dòng)捕獲技術(shù)。該技術(shù)自動(dòng)將演員表演時(shí)主要關(guān)節(jié)的運(yùn)動(dòng)軌跡提取出來(lái),記錄人體運(yùn)動(dòng)信息。將這些運(yùn)動(dòng)信息傳遞給動(dòng)畫人物,產(chǎn)生逼真的運(yùn)動(dòng)效果。近年來(lái),人體運(yùn)動(dòng)捕獲技術(shù)已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)外研究的熱點(diǎn)。通常情況下,運(yùn)動(dòng)捕獲操作復(fù)雜,價(jià)格較高,需要有比較專業(yè)的演員,這一系列的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題導(dǎo)致運(yùn)動(dòng)捕獲時(shí)一次性捕獲
2、的運(yùn)動(dòng)序列較長(zhǎng),同時(shí),也讓人們開(kāi)始考慮如何充分利用已有的人體運(yùn)動(dòng)捕獲數(shù)據(jù)。因此,人體運(yùn)動(dòng)捕獲領(lǐng)域內(nèi)出現(xiàn)了對(duì)運(yùn)動(dòng)捕獲數(shù)據(jù)的分割、檢索、編輯與合成等多個(gè)重要研究方向。
人體運(yùn)動(dòng)捕獲數(shù)據(jù)分割是指將長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)動(dòng)序列中包含的不同類型的人體運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)分割開(kāi)來(lái),形成具有獨(dú)立屬性的運(yùn)動(dòng)片段。本文的主要工作是對(duì)人體運(yùn)動(dòng)捕獲數(shù)據(jù)的分割算法進(jìn)行研究,為后續(xù)的檢索、編輯與合成等工作提供基本素材。
為了對(duì)人體運(yùn)動(dòng)捕獲數(shù)據(jù)進(jìn)行分割,首先針對(duì)
3、CMU運(yùn)動(dòng)捕獲數(shù)據(jù)庫(kù)中ASF/AMC格式的運(yùn)動(dòng)捕獲數(shù)據(jù)進(jìn)行解析。在此基礎(chǔ)上,將骨架信息和運(yùn)動(dòng)信息結(jié)合起來(lái),提取出反映人體運(yùn)動(dòng)信息的四元數(shù)特征、四元數(shù)對(duì)數(shù)特征以及骨骼夾角特征,為分割工作的開(kāi)展打下基礎(chǔ)。
在分割算法的研究方面,首先研究了基于主成分分析和概率主成分分析這兩種分割算法,對(duì)采用的特征數(shù)據(jù)進(jìn)行了線性化改進(jìn),提出將線性四元數(shù)特征用作分割的特征數(shù)據(jù),并通過(guò)大量的實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了改進(jìn)的合理性。然后,從圖形學(xué)的角度出發(fā),提取出骨
4、骼夾角特征,對(duì)其進(jìn)行分析處理,得到反映運(yùn)動(dòng)變化趨勢(shì)的特征曲線:在此基礎(chǔ)上研究了基于骨骼夾角特征分析的分割算法,提出了自適應(yīng)計(jì)算幅度跳變檢測(cè)閾值方法,并引入長(zhǎng)度限制條件,在一定程度上提高了該算法的分割效果;為了更好地利用該算法中給出的運(yùn)動(dòng)特征曲線,在幅度跳變檢測(cè)分割的基礎(chǔ)上給出一種交互分割方案,取得了較好的分割效果。最后,研究并實(shí)現(xiàn)了基于對(duì)齊聚類分析的人體運(yùn)動(dòng)捕獲數(shù)據(jù)分割算法,在構(gòu)建相似度矩陣時(shí)引入鄰近自適應(yīng)尺度參數(shù)計(jì)算方法,結(jié)合相似度矩
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