3D技术飞速发展,推动博物馆数字化梦想成真

采用3D扫描技术对文物进行无接触、无损害的数字化记录,有效提高文物修复效率,扩大文物展示空间,充分发挥文物的社会功能。

随着新兴技术的发展成熟和考古工作的不断深入、数字化博物馆技术的不断成熟,不少古代文物揭开了它们的神秘面纱,逐渐以一种近距离形式呈现在世人面前;目前数字化博物馆采用三维建模技术和照片缝合技术,对藏品和整个场馆进行建模及展示。采用三维建模技术对文物建模时,通常只能由专业级三维建模师来完成,整个过程需要花费大量的时间、支付昂贵的人力成本;采用照片缝合技术,也面临着同样的困境;而且,在建模和拍摄过程中面临着不可避免的存在人为挪动、接触,不能将这瑰丽的文化财富完美的展现在世人面前。

馆藏珍贵文物的三维数字化对于提高文物的保护、研究、展示及合理利用,发挥文物的社会功能,具有十分重要的意义。由于文物的真实和不可再生等特性,对那些容易损毁的文物,应尽量减少挪动、触摸。3D扫描技术能以无接触、无损害、全方位完全数字化的方式准确、有效地记录文物真实信息,并能在虚拟现实领域以生动的、交互的手段集中展示,这对于实现资源共享,扩展文物展示空间,展示悠久的历史文化资源具有重要的现实意义。

考古、博物馆工作人员对文物或场馆进行3D扫描,对文物、场馆建立系统的三维影像立体档案,记录精确的几何信息及色彩纹理。整个扫描过程中都采用非接触式的三维扫描设备,避免了扫描过程中对文物的人为损坏。同时,对文物建立三维影像资料,可以通过逆向工程对受损文物进行修复,大大提高了文物修复的效率。

知象作为一家专业的三维扫描仪研发生产厂家,针对数字化博物馆三维模型获取,提供了一整套的解决方案。知象系列桌面三维扫描仪、扫描系统能够扫描不同尺寸、色泽、材质的文物,生成高精度三维模型,模型具备全彩纹理,无缝对接数字化博物馆。同时,知象系列扫描仪操作简单、上手容易、没有操作门槛也为数字化博物馆的三维模型建立提供了便利。

转载于:https://my.oschina.net/u/3339525/blog/878096

复杂几何的多球近似MATLAB类及多球模型的比较 MATLAB类Approxi提供了一个框架,用于使用具有迭代缩放的聚集球体模型来近似解剖体积模型,以适应目标体积和模型比较。专为骨科、生物力学和计算几何应用而开发。 MATLAB class for multi-sphere approximation of complex geometries and comparison of multi-sphere models 主要特点: 球体模型生成 1.多球体模型生成:与Sihaeri的聚集球体算法的接口 2.音量缩放 基于体素的球体模型和参考几何体的交集。 迭代缩放球体模型以匹配目标体积。 3.模型比较:不同模型体素占用率的频率分析(多个评分指标) 4.几何分析:原始曲面模型和球体模型之间的顶点到最近邻距离映射(带颜色编码结果)。 如何使用: 1.代码结构:Approxi类可以集成到相应的主脚本中。代码的关键部分被提取到单独的函数中以供重用。 2.导入:将STL(或网格)导入MATLAB,并确保所需的函数,如DEM clusteredSphere(populateSpheres)和inpolyhedron,已添加到MATLAB路径中 3.生成多球体模型:使用DEM clusteredSphere方法从输入网格创建多球体模型 4.运行体积交点:计算多球体模型和参考几何体之间的基于体素的交点,并调整多球体模型以匹配目标体积 5.比较和可视化模型:比较多个多球体模型的体素频率,并计算多球体模型与原始表面模型之间的距离,以进行2D/3D可视化 使用案例: 骨科和生物力学体积建模 复杂结构的多球模型形状近似 基于体素拟合度量的模型选择 基于距离的患者特定几何形状和近似值分析 优点: 复杂几何的多球体模型 可扩展模型(基于体素)-自动调整到目标体积 可视化就绪输出(距离图)
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