一种基于网格形变的三维模型重建方法
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摘要

本发明提出了一种基于网格形变的三维模型重建方法,进行构建训练样本集,包括制作多个模型的离散视角图片和相应三维点云数据;设置基于图卷积神经网络的深度学习网络模型,所述基于图卷积神经网络的深度学习网络模型包括离散视角特征融合模块和网格形变模块,所述离散视角特征融合模块的输出连接搭配网格形变模块的输入;设置损失函数,基于训练样本集,对基于图卷积神经网络的深度学习网络模型进行训练;输入待重建物体的离散视角图片到训练所得网络模型,进行三维网格模型自动重建并评定精度。该方法通过对物体的离散视角图片和三维点云数据集进行学习与训练,能支持稳定、精确地对不同种类、尺寸物体进行自动的三维网格模型重建。

基本信息
专利标题 :
一种基于网格形变的三维模型重建方法
专利标题(英):
暂无
公开(公告)号 :
CN110021069A
申请号 :
CN201910298089.7
公开(公告)日 :
2019-07-16
申请日 :
2019-04-15
授权号 :
CN110021069B
授权日 :
2022-04-15
发明人 :
姚剑潘涛陈凯涂静
申请人 :
武汉大学
申请人地址 :
湖北省武汉市武昌区珞珈山武汉大学
代理机构 :
武汉科皓知识产权代理事务所(特殊普通合伙)
代理人 :
严彦
优先权 :
CN201910298089.7
主分类号 :
G06T17/20
IPC分类号 :
G06T17/20  G06N3/04  
IPC结构图谱
G
G部——物理
G06
计算;推算或计数
G06T
一般的图像数据处理或产生
G06T17/00
用于计算机制图的3D建模
G06T17/20
线框描述,例如:多边法或镶嵌
法律状态
2022-04-15 :
授权
2019-08-09 :
实质审查的生效
IPC(主分类) : G06T 17/20
申请日 : 20190415
2019-07-16 :
公开
注:本法律状态信息仅供参考,即时准确的法律状态信息须到国家知识产权局办理专利登记簿副本。
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