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文檔簡(jiǎn)介
1、隨著現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù)的不斷進(jìn)步,逆向工程技術(shù)和三維打印技術(shù)的發(fā)展越來(lái)越深入人心,點(diǎn)云重建作為兩種技術(shù)中的重要研究方向,廣泛應(yīng)用于汽車、航空航天、生物醫(yī)療等各個(gè)領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)和仿制。近年來(lái),人工智能由于具備很強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、處理非線性能力、具有協(xié)作能力等優(yōu)點(diǎn),受到逆向工程和三維打印技術(shù)的大力關(guān)注,并應(yīng)用于點(diǎn)云重建的研究上,有著廣泛的前景。
本研究主要內(nèi)容包括:⑴為了有效地提高點(diǎn)云重建模型的質(zhì)量、收斂速度和精度,提出了動(dòng)態(tài)生長(zhǎng)的自組織
2、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)云重建技術(shù)算法,基于自組織神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法,構(gòu)造了球體三角網(wǎng)格為網(wǎng)絡(luò)的映射結(jié)構(gòu),通過(guò)對(duì)大量無(wú)規(guī)則節(jié)點(diǎn)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)達(dá)到神經(jīng)元節(jié)點(diǎn)的分裂,改變網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的固定性,刪除不穩(wěn)定的網(wǎng)格節(jié)點(diǎn),通過(guò)網(wǎng)格優(yōu)化使神經(jīng)元節(jié)點(diǎn)與輸入的離散點(diǎn)云保持更加地緊密,最終得到較好的網(wǎng)格重建結(jié)果。⑵針對(duì)復(fù)雜拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的曲面、虧格曲面等對(duì)點(diǎn)云重建技術(shù)的限制,提出了動(dòng)態(tài)生長(zhǎng)的神經(jīng)氣網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)云重建算法,根據(jù)輸入的樣本點(diǎn)云,自適應(yīng)調(diào)節(jié)重建速度的增長(zhǎng),保持幾何關(guān)系和拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的收斂
3、性與協(xié)調(diào)性。利用壽命閾值和累積誤差值來(lái)插入新的神經(jīng)元節(jié)點(diǎn),壽命刪除機(jī)制來(lái)刪除冗余邊的連接。此算法點(diǎn)云重建會(huì)產(chǎn)生較高的魯棒性,重建三角網(wǎng)格的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)具有收斂性,曲面逼近精度較高,網(wǎng)格比較均勻,最終重建的結(jié)果更為理想。⑶針對(duì)曲面三角網(wǎng)格重建孔洞修補(bǔ)的問(wèn)題,研究了動(dòng)態(tài)生長(zhǎng)的神經(jīng)氣算法。利用此算法的基本思想,通過(guò)非流形邊的檢測(cè)機(jī)制刪除冗余邊并且實(shí)時(shí)地更新三角面片的信息,在算法重復(fù)學(xué)習(xí)的過(guò)程中,直到每個(gè)三角面片都達(dá)到收斂。利用動(dòng)態(tài)生長(zhǎng)的神經(jīng)氣算法
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