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公开(公告)号:CN103700144B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410015269.7
申请日:2014-01-14
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G06T17/05
Abstract: 本发明公开了一种基于显著性的网格模型3D打印切片方法,包括以下几个步骤:步骤A1、输入网格模型文件,对网格模型进行显著性计算,获得每个网格顶点的显著性;步骤A2、对所述网格模型进行切片,切片层厚为实际使用3D打印机所能达到的最高精度;步骤A3、计算每层切片的显著性;步骤A4、对相邻的切片根据其显著性进行合并和重新分层,并按照重新分层后的得到的每层高度和层厚对原始网格模型进行重新切片;步骤A5、由重新切片的结果生成通用的Gcode文件,供3D打印机读取与打印。本发明基于显著性的网格模型切片,利用人眼的视觉注意机制,能够在保证视觉效果相近的情况下,大大缩短网格模型3D打印所耗费的时间。
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公开(公告)号:CN103699898B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310712171.2
申请日:2013-12-20
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明给出了一种基于特征线及拓扑关系的曲面特征类型识别方法,该方法从特征线、曲率域凹凸区域及其拓扑位置关系判定曲面类型。首先,识别曲面区域特征线,包括边界线和内部关键特征线;其次,分析曲面区域的曲率特性,将其分割成曲率域曲面图;然后,在凹凸曲面区域间获取特征线;最后,构建特征线和曲率域曲面的拓扑结构,并由基于规则的方法和进化算法识别曲面特征类型。该方法的主要特点是从边界线和曲面内的凹凸性判别特征大类、从特征线及拓扑位置关系识别对应的形状特征,避免了完全从几何形状上识别的困难。该发明应用于CAD模型的自由曲面特征识别中,能够满足产品模型的特征转换和外形上的设计需要,并为下游的分析加工等应用提供了有效的信息支持。
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公开(公告)号:CN104622559A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201410811801.6
申请日:2014-12-23
Applicant: 河海大学常州校区
CPC classification number: A61B17/8061 , A61B17/1668 , A61B2017/00526
Abstract: 本发明公开了一种参数化股骨模板的构建方法。首先,基于股骨各局部样条轮廓线,创建局部曲面模型,设计过渡曲面特征,光滑连接相邻局部曲面;然后,设计股骨近端及远端参数,根据参数与局部曲面的关联性,实现通过调整单一参数修改局部曲面形态的功能;最后,根据股骨参数间相关性,确定各局部曲面间联系,设计主要参数、细节参数,创建参数化股骨模板。本发明能够通过参数直观、准确地表示股骨曲面形态,能够基于参数的修改生成一系列多样化股骨模型,对骨科手术中患者接骨板个性化设计有重要意义。
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公开(公告)号:CN104484883A
公开(公告)日:2015-04-01
申请号:CN201410816104.X
申请日:2014-12-24
Applicant: 河海大学常州校区
CPC classification number: G06T19/003 , G06T2200/04
Abstract: 本发明公开了一种基于视频的三维虚拟船舶定位及其轨迹模拟方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:基于视频识别运动船舶并提取船舶的特征信息;步骤二:按照固定时间间隔获取视频中船舶的位置信息及运动方向;步骤三:根据所得位置信息实现虚拟船舶在三维虚拟场景中的准确定位;步骤四:对已获取的位置和当前位置点进行拟合,实时地生成船舶的运动轨迹。本发明能够快速的实现虚实场景中船舶实时匹配,可用于实现水运视频的虚拟动态呈现,对船舶航道的管理及船舶安全位置预测有重要的意义。
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公开(公告)号:CN103942843A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410166991.0
申请日:2014-04-23
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种基于视频的航道船舶三维模型动态呈现方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:分别创建航道和船舶的三维模型,对船舶的三维模型进行参数化配置;步骤二:基于视频提取静态航道和运动船舶的特征信息,静态航道是指视频中的航道,所述运动船舶是指视频中的船舶;步骤三:根据提取的特征信息,实现运动船舶的实例化,完成运动船舶对应的三维模型与静态航道对应的三维模型的融合。本发明能够对航道现场中船舶的运行状况进行直观、实时地三维动态呈现,系统运行效率高,同时支持浏览器模式的三维展示,并能服务于运营船舶的远程管理和控制,对航道管理及三维模型快速呈现具有重要意义。
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公开(公告)号:CN103310050A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310217522.2
申请日:2013-05-31
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明给出了一种基于已有模型的用户自定义曲面特征的方法,它利用已有模型的几何信息,选择用户感兴趣的局部曲面区域,自动生成一个新的曲面特征。鉴于大量的已有曲面模型,首先根据用户需求,选择具有工程语义的局部曲面区域;然后通过获取局部区域中以特征线为主的相关信息;再选择一种适合的曲面生成方式,重构出局部区域形状的曲面;最后对新生成的曲面进行参数化。该方法的主要特点是支持用户自动选择已有模型中的具有工程意义的局部区域,实现特征化,避免每次都从底层进行重新设计。该发明应用于CAD模型设计中,能够促进产品的设计重用和设计变形,缩短产品开发周期和提升设计效率。
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公开(公告)号:CN111402216B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202010160086.X
申请日:2020-03-10
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了基于深度学习的三维碎骨分割方法和装置,方法包括:基于获取的三维碎骨网格模型提取顶点坐标与顶点法向量,生成碎骨点云模型;将生成的碎骨点云模型输入至预先训练完成的PointNet++深度神经网络,将得到的顶点碎骨标签概率映射到对应的三维碎骨网格模型,进一步地利用图割法对三维碎骨网格模型进行分割优化获得最终碎骨分割结果。本发明采用几何深度学习中的PointNet++深度神经网络预测碎骨皮质骨与松质骨的分类标记,PointNet++通过分层方式处理度量空间中采样的点集,能提取局部特征捕获到的精细几何结构,较好实现碎骨皮质骨与松质骨分割;再根据三角面片间的平滑程度利用图割法改善分割结果,提高了碎骨分割效率与自动化程度。
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公开(公告)号:CN112100853B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202010973215.7
申请日:2020-09-16
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G06F30/20 , G06T17/00 , A43B17/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种面向支撑减压功能的鞋垫个性化设计方法,利用个性化数据进行符合人体工程学的鞋垫设计,使用设备扫描特定用户自身鞋垫以得到扫描鞋垫模型,将其作为鞋垫模板去同步预制鞋垫模型,从而得到边沿轮廓与鞋适配的鞋垫。借助扫描鞋垫模型与预制鞋垫模型设计足弓支撑外形,通过增加足部与鞋垫接触面积的方式重新分布足底压力,减小部分区域的过大受力;使用设备采集足底动态压力,借助对足底动态压力图的处理与分析,设计匹配足底压力分布的鞋垫外形,通过增加足部着地缓冲距离的方式减小前脚掌与足跟主要受力区域所受压力。减压鞋垫能够重新分布足底压力,在提高穿着舒适性的同时,对足部提供适当保护并降低足部损伤风险。
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公开(公告)号:CN110674931B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN201910935582.5
申请日:2019-09-29
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开一种全连接神经网络优化方法和装置,方法包括:获取待优化神经网络结构数据及其输入样本数据集;计算神经网络中各神经元的输入和输出表达式;计算隐藏层中各神经元对后一层中各神经元的影响程度表达式;基于神经元对后一层中各神经元的影响程度表达式,计算前一层输入变化引起的所述影响程度的变化程度表达式;计算各神经元与后一层中各神经元的关联程度表达式并基样本数据关联程度值;最后对于较小的关联程度值,将其对应的神经元之间的权重值进行近似处理。本发明在考察各个神经元之间的关联程度的同时考虑了输入变化对关联程度的影响,减小功耗开销,提高神经网络的可靠性。
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