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基于深度学习的非视域飞秒成像三维重建方法及装置

摘要

本发明公开了一种基于深度学习的非视域飞秒成像三维重建方法及装置,其中,方法包括以下步骤:建立视域场景的三维模型,利用空间坐标系确定每个离散面片的位置和方向,并且进行视域下高速渲染;对光照场景进行非视域光追渲染;基于数据学习的神经网络架构,以从非视域场到视域场的三维重建扫描。该方法通过神经网络学习视域场和非视域场之间的传递函数,可以在没有过多硬件约束的条件下,将非视域场中采集到的条纹信息重建成为视域信息,从而使用数据而非光学模型对视域场进行重建,有效提高重建的适用性和实用性,简单易实现。

著录项

  • 公开/公告号CN111462299A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2020-07-28

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 清华大学;

    申请/专利号CN202010136035.3

  • 发明设计人 戴琼海;张安科;裴承全;乔晖;

    申请日2020-03-02

  • 分类号

  • 代理机构北京清亦华知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人王艳斌

  • 地址 100084 北京市海淀区清华园

  • 入库时间 2023-12-17 11:32:46

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2020-08-21

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06T17/00 申请日:20200302

    实质审查的生效

  • 2020-07-28

    公开

    公开

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