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基于AutoCAD轴类零件的图形识别及视图匹配 被引量:2
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作者 陈志远 李西琴 《现代制造工程》 CSCD 2005年第11期56-59,共4页
根据轴类零件的特点,借助AutoCAD的二次开发工具Ob jectARX提出针对基于AutoCAD轴类零件图的图形识别及视图匹配的方法。
关键词 轴类零件 图形识别 视图匹配 OBJECTARX AUTOCAD
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视图匹配中的定位技术 被引量:2
2
作者 刘林 麦智晖 《工程图学学报》 CSCD 北大核心 2005年第5期14-17,共4页
提出了一种基于不确定推理的视图匹配定位方法,并将其应用于计算机绘图自动评卷系统中。该方法在正式进行视图匹配前,先通过图元间的比较,找出待匹配视图间所有可能的相对位置,并通过计算找出其中最为可能的相对位置作为两视图的正确相... 提出了一种基于不确定推理的视图匹配定位方法,并将其应用于计算机绘图自动评卷系统中。该方法在正式进行视图匹配前,先通过图元间的比较,找出待匹配视图间所有可能的相对位置,并通过计算找出其中最为可能的相对位置作为两视图的正确相对位置,以这一相对位置为基准进行后续的图元匹配。该方法在评卷系统的实际应用中效果良好。 展开更多
关键词 计算机应用 计算机评卷 视图匹配 定位
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知识管理系统含非精确方面自学习案例视图匹配研究 被引量:4
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作者 张建华 《情报杂志》 CSSCI 北大核心 2015年第10期134-139,164,共7页
在知识经济背景下,取代劳动力和资本,知识上升为核心生产资料、价值创造的主体来源;知识管理成为企业培育核心竞争力、实现可持续发展的基本途径。知识管理系统自学习案例是支撑知识管理系统自组织机制、确保其运行效率与有效性的知识基... 在知识经济背景下,取代劳动力和资本,知识上升为核心生产资料、价值创造的主体来源;知识管理成为企业培育核心竞争力、实现可持续发展的基本途径。知识管理系统自学习案例是支撑知识管理系统自组织机制、确保其运行效率与有效性的知识基础,匹配策略与算法是案例获取、应用与进化的支撑机制,两者共同影响知识管理系统的实施效益。鉴于此,首先在对业内相关文献进行综述研究的基础上,针对知识管理系统自学习案例方面值的非精确特征,分析已有研究之不足,阐明了本研究的出发点,讨论了对案例方面值实施归一化与离散化的实现方法;其次,基于案例数据,采用过程严谨、客观定量的粗集赋权法,实现对案例视图向量的确定;而后,深入研究知识管理系统自学习案例非精确方面距离的计算方法,通过灰关联分析方法计算得到知识管理系统自学习案例与待解问题间的方面相似度,并设计了案例标识与相似度匹配序列确定算法,从而完成含非精确方面的知识管理系统自学习案例的匹配计算。文末算例分析表明,本文提出的匹配模型突破了已有方法的条件束缚、弥补了现有研究之不足,收到了良好效果。 展开更多
关键词 知识管理系统 自学习案例 非精确方面 视图匹配 粗集 灰关联分析
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含有SPREADSHEET子句的实化视图匹配
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作者 颜文跃 王元珍 +1 位作者 张晨静 冯剑琳 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2006年第3期507-511,共5页
含有SPREADSHEET子句的SQL语句,增强了传统SQL语句的多维计算能力.本文研究含有SPREADSHEET子句的实化视图匹配,利用实化数据加快spreadsheet查询的响应速度.文中提出了含有SPREADSHEET子句的视图匹配算法.实验结果表明,含有SPREADSHEE... 含有SPREADSHEET子句的SQL语句,增强了传统SQL语句的多维计算能力.本文研究含有SPREADSHEET子句的实化视图匹配,利用实化数据加快spreadsheet查询的响应速度.文中提出了含有SPREADSHEET子句的视图匹配算法.实验结果表明,含有SPREADSHEET子句的视图匹配方法,具有良好的查询响应能力和良好的可扩展性. 展开更多
关键词 实化视图匹配 SPREADSHEET子句 spreadsheet查询
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基于连续对称视差计算的多视图立体匹配
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作者 朱文峤 刁常宇 +1 位作者 许端清 鲁东明 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第1期85-91,共7页
为了解决基于非凸能量最小化的多视图三维重建方法容易陷入到局部解的问题,提出鲁棒的基于连续对称视差的多视图立体匹配算法.采用连续对称优化算法对基于局部窗口的算法产生的视差进行优化,在能量函数中引入左、右一致性约束,为了提升... 为了解决基于非凸能量最小化的多视图三维重建方法容易陷入到局部解的问题,提出鲁棒的基于连续对称视差的多视图立体匹配算法.采用连续对称优化算法对基于局部窗口的算法产生的视差进行优化,在能量函数中引入左、右一致性约束,为了提升视差图的准确度,采用近邻的图像和视差图迭代地对视差进行改进.每一个视差图对应一个深度图,因为生成的视差图有较好的质量,融合的过程可以采用简单的算法.Middlebury的测试图像和现实中的一些场景的重建的实验效果证明了该算法的有效性. 展开更多
关键词 视图立体匹配 连续优化法 连续对称视差计算
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基于混合结构的多视图三维场景重建 被引量:5
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作者 周婧怡 张栖桐 冯结青 《图学学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期199-208,共10页
基于PatchMatch的多视图高效和高精度三维重建一直是一个挑战性问题。红黑棋盘格模式的传播方式并行计算效率高,但对应的视图选择策略精度较差;基于马尔可夫链的视图选择策略能获取更为准确的匹配结果,但算法并行度较低。为了达成场景... 基于PatchMatch的多视图高效和高精度三维重建一直是一个挑战性问题。红黑棋盘格模式的传播方式并行计算效率高,但对应的视图选择策略精度较差;基于马尔可夫链的视图选择策略能获取更为准确的匹配结果,但算法并行度较低。为了达成场景重建质量与重建时间的平衡,本文提出了一种基于混合结构的多视图三维重建算法,在第一阶段采用沿行/列并行的传播策略和马尔可夫链式的视图选择策略,得到质量较高的初始深度图,并通过引入多层次处理提升弱纹理区域的重建质量;在第二阶段采用棋盘格式传播方式和基于投票的视图选择策略提高计算效率,缩短重建所需时间。通过在Strecha和ETH3D数据集上进行了大量实验和对比表明,本文算法在不降低计算精度的前提下,计算效率提高2.5倍以上。 展开更多
关键词 三维重建 视图立体匹配 视图选择 传播策略 多层次处理
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结合注意力机制与路径聚合的多视图三维重建 被引量:2
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作者 王云艳 朱镇中 熊超 《重庆理工大学学报(自然科学)》 北大核心 2023年第10期127-135,共9页
目前基于学习的多视图三维重建研究已经取得了显著成果,但依然存在特征提取不完全和成本代价体之间相关性差的问题,从而导致重建精度不高。针对这一问题,设计了一种级联网络PAA-MVSNet。为了获得输入图像更加完整和准确的特征信息,该模... 目前基于学习的多视图三维重建研究已经取得了显著成果,但依然存在特征提取不完全和成本代价体之间相关性差的问题,从而导致重建精度不高。针对这一问题,设计了一种级联网络PAA-MVSNet。为了获得输入图像更加完整和准确的特征信息,该模型采用了“自顶向下”的特征提取方法,在不同尺度上进行特征提取,并将这些特征进行拼接,最后输出3个不同尺度的特征层;此外,引入改进的SE注意力模块优化三维代价体正则化过程,增强了代价体成本体积之间的相关性,提高了重建的精度和完整性。在DTU数据集上和基准网络CasMVSNet相比,该模型的准确性误差和完整性误差指标分别降低了5%和1.4%,且相较于其他模型均有不同程度提升。此外Tanks and Temples数据集上的实验结果表明,该模型有很好的泛化性。提出的基于路径聚合的特征提取模块和注意力优化代价体正则化模块均取得了效果,在重建精度上相比于其他模型都有一定的提升,验证了该模型的有效性。 展开更多
关键词 深度学习 视图立体匹配 路径聚合 SE+模块
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基于光线的全局优化多视图三维重建方法 被引量:5
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作者 陈坤 刘新国 《计算机工程》 CAS CSCD 2013年第11期235-239,共5页
利用光线跟踪原理,提出一种全局优化的多视图三维重建方法。根据图像轮廓得到物体的包围盒,采用体素离散物体所在的几何空间。从相机中心向图像上每个像素发射一条光线,为确定光线达到的体素,使用归一化互相关(NCC)值度量光线-体素的一... 利用光线跟踪原理,提出一种全局优化的多视图三维重建方法。根据图像轮廓得到物体的包围盒,采用体素离散物体所在的几何空间。从相机中心向图像上每个像素发射一条光线,为确定光线达到的体素,使用归一化互相关(NCC)值度量光线-体素的一致性,并估计采样空间中面片的法向信息,以提高NCC值的可信度。设计基于因子图的全局优化模型得到物体体素,针对光线因子的特殊性,设计一种高效的置信度传播算法,使重建方法的时间复杂度从指数阶降为线性阶。实验结果表明,与基于马尔可夫场的重建方法相比,该方法的鲁棒性较好,可提高重建模型的准确度和完整性。 展开更多
关键词 三维重建 因子图 可视壳 视图立体匹配 归一化互相关
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语义导向多尺度多视图深度估计算法
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作者 贠璟扬 李学华 向维 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2022年第2期215-224,共10页
目前利用深度学习进行多视图深度估计的方法可以根据卷积类型可以大致分为两类。其中,基于2D卷积网络的模型预测计算速度快,但预测精度较低;基于3D卷积网络的模型预测精度高,却存在高硬件消耗。同时,多视图中相机外部参数的变化使得模... 目前利用深度学习进行多视图深度估计的方法可以根据卷积类型可以大致分为两类。其中,基于2D卷积网络的模型预测计算速度快,但预测精度较低;基于3D卷积网络的模型预测精度高,却存在高硬件消耗。同时,多视图中相机外部参数的变化使得模型无法在物体边缘、遮挡或纹理较弱区域生成高精度预测结果。针对上述问题,提出了基于3D卷积的语义导向多尺度多视图深度估计算法,在保证预测精度的同时降低硬件消耗。同时针对遮挡、纹理较弱等区域,利用网络自身提取的图片特征作为先验导向信息,增强网络对全局信息的感知,结合多尺度融合方法增强网络的鲁棒性。在公开数据集的测试对比中,提出的方法预测深度图结果更加清晰,并能有效地应对图片中物体边界、遮挡等区域。 展开更多
关键词 视图立体匹配 深度估计 深度神经网络 监督学习
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一种有效的无序多图像分组及其拓扑有序化的算法
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作者 于辉 张忠秋 王丽芳 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第3期412-417,共6页
针对大规模三维重建应用中多幅无序图像的分组及其有序化问题,提出一种鲁棒的无序图像分组方法。首先,对大量无序图像提取SIFT(scale invariant feature transform)特征,接着采用DBH(dichotomy based hash)算法对图像特征集合进行快速匹... 针对大规模三维重建应用中多幅无序图像的分组及其有序化问题,提出一种鲁棒的无序图像分组方法。首先,对大量无序图像提取SIFT(scale invariant feature transform)特征,接着采用DBH(dichotomy based hash)算法对图像特征集合进行快速匹配,最后应用一种新的基于图像内容的图像相似度度量准则,将无序图像分组并采用视图生成树拓扑化组内图像。实验结果表明,该算法能快速有效地对无序图像分类并拓扑化。 展开更多
关键词 视图匹配 简单二分哈希 图像分组 相似性度量
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