基于深度学习的三维扫描数据优化与数字化建模方法

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基于深度学习的三维扫描数据优化与数字化建模方法
申请号:CN202510860376
申请日期:2025-06-25
公开号:CN120782990A
公开日期:2025-10-14
类型:发明专利
摘要
本发明公开了基于深度学习的三维扫描数据优化与数字化建模方法,具体涉及数据优化和建模领域,本发明通过流程通过三维扫描获取原始点云,经去噪、清洗、配准后,利用深度学习修复与补全数据,再通过泊松重建生成三维网格模型;后处理阶段包括基于拉普拉斯流的平滑处理,即平坦区域均匀平滑,特征边缘引入曲率加权约束,纹理映射通过UV参数化、多视角摄影测量生成贴图,孔洞修补采用径向基函数插值,最终模型需通过ISO 29159‑3标准验证,确保几何误差和纹理色差达标,在Unity引擎中视觉误差PSNR值达32dB以上,实现高精度、高质量的三维数字化模型重建。
技术关键词
数字化建模方法 三维扫描数据 三维扫描设备 三维网格模型 八叉树空间划分 拉普拉斯 径向基函数插值 移动立方体算法 泊松方程 视觉误差 点云 顶点 曲面重建方法 结构光扫描仪 消除系统误差 差异化策略 纹理 生成贴图 多视角
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