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基于神经网络的由单幅二维工程图形重建三维形体系统的研究

         

摘要

针对基于单幅图形的三维重建方法的多解性和病态性的难点问题,设计实现了一套三维重建系统,提出一种基于角点特征和图形结构特征的人工神经网络分类算法,对输入图形进行识别分类,然后分别对识别结果精确重建,从而避免了直接恢复深度信息的病态解问题.为有效地提取角点特征.采用改进的基于曲率的自适应角点检测算法,给出了滑动窗口的自适应调整策略,并得到图像边界点的局部支持域的特征向量,从而使提取的角点曲率特征具有旋转、平移和尺度不变性.实验验证了改进算法的快速、准确和稳定的特性.

著录项

  • 来源
    《北京工业大学学报》 |2009年第8期|1033-1038|共6页
  • 作者单位

    北京工业大学电子信息与控制工程学院,北京,100124;

    北京工业大学电子信息与控制工程学院,北京,100124;

    北京工业大学电子信息与控制工程学院,北京,100124;

    北京工业大学电子信息与控制工程学院,北京,100124;

    北京工业大学电子信息与控制工程学院,北京,100124;

    北京工业大学电子信息与控制工程学院,北京,100124;

  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 chi
  • 中图分类 TP391.41;
  • 关键词

    神经网络; 三维重建; 特征提取; open Inventor;

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