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Non-Iterative, Feature-Preserving Mesh Smoothing

机译:非迭代,保留特征的网格平滑

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摘要

With the increasing use of geometry scanners to create 3D models, there is a rising need for fast and robust mesh smoothing to remove inevitable noise in the measurements. While most previous work has favored diffusion-based iterative techniques for feature-preserving smoothing, we propose a radically different approach, based on robust statistics and local first-order predictors of the surface. The robustness of our local estimates allows us to derive a non-iterative feature-preserving filtering technique applicable to arbitrary "triangle soups". We demonstrate its simplicity of implementation and its efficiency, which make it an excellent solution for smoothing large, noisy, and non-manifold meshes.
机译:随着越来越多地使用几何扫描仪来创建3D模型,对快速而强大的网格平滑以消除测量中不可避免的噪声的需求不断增长。尽管大多数先前的工作都赞成基于扩散的迭代技术来进行特征保留的平滑处理,但我们基于鲁棒的统计信息和表面的局部一阶预测因子,提出了一种根本不同的方法。我们本地估计的鲁棒性使我们能够推导适用于任意“三角汤”的非迭代特征保留过滤技术。我们展示了其实现的简单性和效率,这使其成为平滑大型,嘈杂和非流形网格的出色解决方案。

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