2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、三維模型的應(yīng)用涉及到各行各業(yè),各個領(lǐng)域?qū)θS模型的需求也與日俱增,因此,三維模型的數(shù)量一直在飛速地增長。創(chuàng)建逼真度較高的三維模型需要花費大量的時間和精力,如何從已有的三維模型數(shù)據(jù)庫中迅速地、準(zhǔn)確地檢索出與要求相同或相似的三維模型,實現(xiàn)三維模型數(shù)據(jù)的重復(fù)使用及共享已成為了研究者們近年來的研究熱點。如何快速并且有效地從三維模型中提取特征是三維模型檢索技術(shù)的關(guān)鍵和研究難點。
  單一三維模型特征不能全面準(zhǔn)確地表示三維模型,近年來,多特征

2、融合成為的三維模型檢索領(lǐng)域中的研究熱點。基于多特征融合的三維模型檢索方法能夠關(guān)注到不同的信息,更準(zhǔn)確地描述三維模型,提高檢索的準(zhǔn)確率。如何提出更加高效的檢索方法一直是一個具有重要意義的課題。與此同時,在多特征融合時,選擇哪幾種特征也是一個很有價值的課題。對此,從以下兩個方面開展研究:
  (1)提出融合整體和局部信息的三維模型檢索方法。通過旋轉(zhuǎn)三維模型得到不同方向的二維投影視圖,分別利用Canny算子提取邊緣特征和基于SIFT特征

3、的詞袋模型提取詞頻向量特征,邊緣特征用于描述三維模型的整體信息,詞頻向量特征用于描述三維模型的局部信息,將這兩種特征通過線性加權(quán)進行有效地融合,得到一個的新的特征用于描述三維模型。方法同時關(guān)注三維模型的整體信息和局部信息,得到的特征能全面地表示三維模型,提高了三維模型檢索的準(zhǔn)確率。
  (2)提出基于流形學(xué)習(xí)的多特征融合的三維模型檢索方法?,F(xiàn)有的研究成果大多將二維投影視圖特征直接用于表示三維模型,忽略了同一個三維模型的不同二維投影

4、視圖特征的貢獻度,在一定程度上降低了三維模型特征的準(zhǔn)確度,影響檢索結(jié)果。流形排序算法可以計算出不同二維投影視圖的權(quán)值作為貢獻度。對此,提出一種基于流形排序的多特征融合三維模型檢索方法,通過旋轉(zhuǎn)三維模型得到不同方向的二維投影視圖,分別利用Canny算子提取邊緣特征和基于SIFT特征的詞袋模型提取詞頻向量特征,利用流形排序計算出了不同二維投影視圖的貢獻度,最后將這兩種特征通過線性加權(quán)融合成一個新特征。方法關(guān)注了各個二維投影視圖特征的貢獻度,

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