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Approximating the Generalized Voronoi Diagram of Closely Spaced Objects

机译:逼近小空间物体的广义Voronoi图

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摘要

We present an algorithm to compute an approximation of the generalized Voronoi diagram (GVD) on arbitrary collections of 2D or 3D geometric objects. In particular, we focus on datasets with closely spaced objects; GVD approximation is expensive and sometimes intractable on these datasets using previous algorithms. With our approach, the GVD can be computed using commodity hardware even on datasets with many, extremely tightly packed objects. Our approach is to subdivide the space with an octree that is represented with an adjacency structure. We then use a novel adaptive distance transform to compute the distance function on octree vertices. The computed distance field is sampled more densely in areas of close object spacing, enabling robust and parallelizable GVD surface generation. We demonstrate our method on a variety of data and show example applications of the GVD in 2D and 3D.
机译:我们提出一种算法来计算任意2D或3D几何对象集合上的广义Voronoi图(GVD)的近似值。特别是,我们专注于对象间隔紧密的数据集。使用以前的算法,在这些数据集上,GVD近似值昂贵且有时难以处理。通过我们的方法,甚至可以使用具有许多非常紧密包装的对象的数据集,使用商品硬件来计算GVD。我们的方法是用以邻接结构表示的八叉树细分空间。然后,我们使用新颖的自适应距离变换来计算八叉树顶点上的距离函数。在距离物体很近的区域中,更密集地对计算出的距离场进行采样,从而实现强大且可并行的GVD表面生成。我们将在各种数据上演示我们的方法,并展示GVD在2D和3D中的示例应用。

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