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面向三维游戏应用的阴影实时绘制方法
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作者 蔡兴泉 陈博 郭天航 《现代计算机(中旬刊)》 2012年第7期22-25,共4页
为了实现真实感的三维游戏场景中阴影特效,主要研究基于阴影体的阴影实时绘制方法。分析阴影绘制方法相关工作,详细阐述基于阴影体的阴影实时绘制的算法,给出实验数据及其分析。实验证明,本方法是行之有效的。该方法已经成功应用于实验... 为了实现真实感的三维游戏场景中阴影特效,主要研究基于阴影体的阴影实时绘制方法。分析阴影绘制方法相关工作,详细阐述基于阴影体的阴影实时绘制的算法,给出实验数据及其分析。实验证明,本方法是行之有效的。该方法已经成功应用于实验室开发的实际三维游戏应用项目中。 展开更多
关键词 阴影特效 阴影体 实时绘制 深度模板
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树木结构层次细化的立体树木图像构建 被引量:4
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作者 董天阳 陈东方 +2 位作者 杨丽锦 姚佳洁 范菁 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2018年第9期1382-1392,共11页
目的 2维转3维技术可以将现有的丰富2维图像资源快速有效地转为立体图像,但是现有方法只能对树木的整体进行深度估计,所生成的图像无法表现出树木的立体结构。为此,提出一种树木结构层次细化的立体树木图像构建方法。方法首先利用Lab颜... 目的 2维转3维技术可以将现有的丰富2维图像资源快速有效地转为立体图像,但是现有方法只能对树木的整体进行深度估计,所生成的图像无法表现出树木的立体结构。为此,提出一种树木结构层次细化的立体树木图像构建方法。方法首先利用Lab颜色模型下的像素色差区别将2维树木图像的树干区域和树冠区域分割开来,并对树冠区域进行再分割;然后,在深度梯度假设思想基础上建立多种类型的深度模板,结合深度模板和树冠的区域信息为典型树木对象构建初始深度图,并通过基础深度梯度图组合的方式为非典型树木进行个性化深度构建;最后,根据应用场景对树木深度信息进行自适应调整与优化,将树木图像合成到背景图像中,并构建立体图像。结果对5组不同的树木图像及背景图像进行了立体树木图像的构建与合成。结果表明,不同形态的树木图像都能生成具有层次感的深度图并自适应地合成到立体背景图像中,构建树木图像深度图的时间与原始树木图像的尺寸成正比,而构建立体树木图像并合成到背景中所需时间在2 4 s之间。对立体图像质量的主观评价测试中,这些图像的评分均达到良好级别以上,部分立体图像达到了优秀级别。结论该方法充分利用了树木的形态结构特征,能同时适用于典型和非典型树木,所构建的立体树木图像质量较高,具有丰富的层次感,并具有舒适的立体观看效果。 展开更多
关键词 树木图像 立体图像 图像合成 深度模板 树木结构
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Robust object tracking with RGBD-based sparse learning 被引量:1
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作者 Zi-ang MA Zhi-yu XIANG 《Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering》 SCIE EI CSCD 2017年第7期989-1001,共13页
Robust object tracking has been an important and challenging research area in the field of computer vision for decades. With the increasing popularity of affordable depth sensors, range data is widely used in visual t... Robust object tracking has been an important and challenging research area in the field of computer vision for decades. With the increasing popularity of affordable depth sensors, range data is widely used in visual tracking for its ability to provide robustness to varying illumination and occlusions. In this paper, a novel RGBD and sparse learning based tracker is proposed. The range data is integrated into the sparse learning framework in three respects. First, an extra depth view is added to the color image based visual features as an independent view for robust appearance modeling. Then, a special occlusion template set is designed to replenish the existing dictionary for handling various occlusion conditions. Finally, a depth-based occlusion detection method is proposed to efficiently determine an accurate time for the template update. Extensive experiments on both KITTI and Princeton data sets demonstrate that the proposed tracker outperforms the state-of-the-art tracking algorithms, including both sparse learning and RGBD based methods. 展开更多
关键词 Object tracking Sparse learning Depth view Occlusion templates Occlusion detection
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