三维服装表面超分辨率建模数据
DIP2024000004743
魔芯(湖州)科技有限公司
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3年
2024-08-02 09:21:41
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通过采集高分辨率服装图像数据,利用深度生成模型进行训练,算法可以根据低分辨率图像生成高分辨率的三维服装表面模型。这一数据适用于服装设计、虚拟试衣和电子商务等领域,用户能够通过生成的高分辨率三维服装表面模型实现更逼真的三维展示和试穿,解决传统低分辨率图像建模不清晰的问题。
使用三维表面超分算法,提高三维模型的分辨率和精度。具体过程如下:(1)数据收集:在现有数据集收集目标三维模型。(2)数据处理:使用SDF采样算法,将三角网格形式的三维模型采样成高分辨率三维服装符号距离数据。使用均匀采样算法,生成低分辨率三维服装符号距离数据。(3)三维生成:使用特征向量生成高分辨率三维服装表面模型,公式为SDF_hrc = Generator_sr(SDF_lrc),其中SDF_hrc表示生成的高分辨率三维服装符号距离数据,SDF_lrc表示输入的低分辨率三维服装符号距离数据,Generator_sr为超分辨率生成模型。使用MatchingCubes算法进一步生成高分辨率三维服装模型文件和低分辨率三维服装模型文件。使用平均FID(Frechet Inception Distance)评估整体生成模型的质量,FID值越低,生成模型越接近真实模型。
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