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基于样本的纹理合成技术综述 被引量:29
1
作者 朱文浩 魏宝刚 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2008年第11期2063-2069,共7页
近年来,纹理合成技术取得了长足的进步,已成为当前计算机图形学、计算机视觉和图像处理领域的研究热点之一。为使人们对该技术有个概略了解,首先针对纹理合成的研究现状,从合成采样、特征分析与匹配、约束合成和多目标合成等4个方面全... 近年来,纹理合成技术取得了长足的进步,已成为当前计算机图形学、计算机视觉和图像处理领域的研究热点之一。为使人们对该技术有个概略了解,首先针对纹理合成的研究现状,从合成采样、特征分析与匹配、约束合成和多目标合成等4个方面全面论述了纹理合成目前采用的技术方法;然后从合成质量、合成效率等角度对典型的纹理合成算法进行了分析,并指出了它们的长处和存在的不足之处;最后探讨了纹理合成技术今后的发展方向。 展开更多
关键词 纹理合成 点匹配 块拼接 约束
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一种基于自适应块拼接的纹理合成方法 被引量:4
2
作者 周刚 彭群生 《计算机工程与科学》 CSCD 2004年第7期56-59,共4页
纹理合成是当前计算机图形学、计算机视觉和图像处理领域的研究热点之一。本文在MRF模型和已有块拼接技术的基础上提出了一种自适应块拼接算法 ,该方法在全局最优的前提下进行不同大小纹理块的拼接 ,并使图像中的像素带有与视觉相关的权... 纹理合成是当前计算机图形学、计算机视觉和图像处理领域的研究热点之一。本文在MRF模型和已有块拼接技术的基础上提出了一种自适应块拼接算法 ,该方法在全局最优的前提下进行不同大小纹理块的拼接 ,并使图像中的像素带有与视觉相关的权值 ,不仅在保证合成速度的同时得到了更好的合成效果 ,而且从理论上统一了逐点合成和逐块合成两种基本方法。 展开更多
关键词 计算机图形学 计算机视觉 图像处理 纹理合成方法 纹理映射 自适应块拼接算法
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基于卷积神经网络的晶圆缺陷检测与分类算法 被引量:6
3
作者 邡鑫 史峥 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2018年第8期218-223,共6页
针对晶圆检验时扫描电镜图像的缺陷检测和缺陷分类问题,利用ZFNet卷积神经网络对晶圆缺陷进行分类,并在此基础上,设计基于块的卷积神经网络缺陷检测算法。为提高准确率和加快速度,通过改进Faster RCNN分类器,提出另一种检测算法。实验... 针对晶圆检验时扫描电镜图像的缺陷检测和缺陷分类问题,利用ZFNet卷积神经网络对晶圆缺陷进行分类,并在此基础上,设计基于块的卷积神经网络缺陷检测算法。为提高准确率和加快速度,通过改进Faster RCNN分类器,提出另一种检测算法。实验结果表明,2种检测算法都能通过学习已标记位置和类型的缺陷数据,从扫描电镜图像中准确检测并分类多种类型缺陷。 展开更多
关键词 晶圆检验 缺陷检测 缺陷分类 卷积神经网络 patch-based CNN分类器 FASTER RCNN分类器
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Simulation of Urban Land Expansion Under Ecological Constraints in Harbin-Changchun Urban Agglomeration,China 被引量:4
4
作者 GUO Rong WU Tong +2 位作者 WU Xiaochen LUIGI Stendardo WANG Yueqin 《Chinese Geographical Science》 SCIE CSCD 2022年第3期438-455,共18页
Under the demand of urban expansion and the constraints of China’s’National Main Functional Area Planning’policy,urban agglomerations are facing with a huge contradiction between land utilization and ecological pro... Under the demand of urban expansion and the constraints of China’s’National Main Functional Area Planning’policy,urban agglomerations are facing with a huge contradiction between land utilization and ecological protection,especially for HarbinChangchun urban agglomeration who owns a large number of land used for the protection of agricultural production and ecological function.To alleviate this contradiction and provide insight into future land use patterns under different ecological constraints’scenarios,we introduced the patch-based land use simulation(PLUS)model and simulated urban expansion of the Harbin-Changchun urban agglomeration.After verifying the accuracy of the simulation result in 2018,we predicted future urban expansion under the constraints of three different ecological scenarios in 2026.The morphological spatial pattern analysis(MSPA)method and minimum cumulative resistance(MCR)model were also introduced to identify different levels of ecological security pattern(ESP)as ecological constraints.The predicted result of the optimal protection(OP)scenario showed less proportion of water and forest than those of natural expansion(NE)and basic protection(BP)scenarios in 2026.The conclusions are that the PLUS model can improve the simulation accuracy at urban agglomeration scale compared with other cellular automata(CA)models,and the future urban expansion under OP scenario has the least threat to the ecosystem,while the expansion under the natural expansion(NE)scenario poses the greatest threat to the ecosystem.Combined with the MSPA and MCR methods,PLUS model can also be used in other spatial simulations of urban agglomerations under ecological constraints. 展开更多
关键词 urban land expansion patch-based land use simulation(PLUS)model Harbin-Changchun urban agglomeration scenario simulation ecological constraints China
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块拼接纹理合成算法在图像拼接中的应用 被引量:3
5
作者 侯顺风 张佑生 江涛 《计算机技术与发展》 2007年第7期247-249,共3页
小面积图像往往满足不了人们在工作中的需求,很多时候人们需要是大面积的图像,因此就需要一种算法来将相关的小范围拍摄的图像拼接成大图像,即实现全景图拼接。文中从块拼接纹理合成出发,并对块拼接纹理合成算法进行改进,将块拼接的原... 小面积图像往往满足不了人们在工作中的需求,很多时候人们需要是大面积的图像,因此就需要一种算法来将相关的小范围拍摄的图像拼接成大图像,即实现全景图拼接。文中从块拼接纹理合成出发,并对块拼接纹理合成算法进行改进,将块拼接的原理应用到图像拼接上,并对像素加入与人视觉有关的权值进行接缝处理。实验结果表明,该方法简单实用,对于基本的由不同方位拍摄的图像都可以通过本算法进行拼接,并通过对接缝处的处理,取得了较好的结果。 展开更多
关键词 纹理合成 块拼接 图像拼接
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Multi-scale UDCT dictionary learning based highly undersampled MR image reconstruction using patch-based constraint splitting augmented Lagrangian shrinkage algorithm 被引量:2
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作者 Min YUAN Bing-xin YANG +3 位作者 Yi-de MA Jiu-wen ZHANG Fu-xiang LU Tong-feng ZHANG 《Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering》 SCIE EI CSCD 2015年第12期1069-1087,共19页
Recently, dictionary learning(DL) based methods have been introduced to compressed sensing magnetic resonance imaging(CS-MRI), which outperforms pre-defined analytic sparse priors. However, single-scale trained dictio... Recently, dictionary learning(DL) based methods have been introduced to compressed sensing magnetic resonance imaging(CS-MRI), which outperforms pre-defined analytic sparse priors. However, single-scale trained dictionary directly from image patches is incapable of representing image features from multi-scale, multi-directional perspective, which influences the reconstruction performance. In this paper, incorporating the superior multi-scale properties of uniform discrete curvelet transform(UDCT) with the data matching adaptability of trained dictionaries, we propose a flexible sparsity framework to allow sparser representation and prominent hierarchical essential features capture for magnetic resonance(MR) images. Multi-scale decomposition is implemented by using UDCT due to its prominent properties of lower redundancy ratio, hierarchical data structure, and ease of implementation. Each sub-dictionary of different sub-bands is trained independently to form the multi-scale dictionaries. Corresponding to this brand-new sparsity model, we modify the constraint splitting augmented Lagrangian shrinkage algorithm(C-SALSA) as patch-based C-SALSA(PB C-SALSA) to solve the constraint optimization problem of regularized image reconstruction. Experimental results demonstrate that the trained sub-dictionaries at different scales, enforcing sparsity at multiple scales, can then be efficiently used for MRI reconstruction to obtain satisfactory results with further reduced undersampling rate. Multi-scale UDCT dictionaries potentially outperform both single-scale trained dictionaries and multi-scale analytic transforms. Our proposed sparsity model achieves sparser representation for reconstructed data, which results in fast convergence of reconstruction exploiting PB C-SALSA. Simulation results demonstrate that the proposed method outperforms conventional CS-MRI methods in maintaining intrinsic properties, eliminating aliasing, reducing unexpected artifacts, and removing noise. It can achieve comparable performance of reconstruc 展开更多
关键词 Compressed sensing(CS) Magnetic resonance imaging(MRI) Uniform discrete curvelet transform(UDCT) Multi-scale dictionary learning(MSDL) patch-based constraint splitting augmented Lagrangian shrinkage algorithm(PB C-SALSA)
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基于块的任意曲面上的纹理合成 被引量:2
7
作者 杜鹏 石教英 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2005年第12期3358-3361,共4页
一种新的曲面纹理合成技术被提出,它采用求最小割集来解决块拼接时的接缝走样问题。算法在预处理期对模型的三维网格进行了重建,使其规则并且建立网格点与参数化栅格采样后的图像点一一对应的关系,无论对合成的速度和质量都有很大的提... 一种新的曲面纹理合成技术被提出,它采用求最小割集来解决块拼接时的接缝走样问题。算法在预处理期对模型的三维网格进行了重建,使其规则并且建立网格点与参数化栅格采样后的图像点一一对应的关系,无论对合成的速度和质量都有很大的提高。提出了在曲面上进行纹理粘贴的算法,对于渲染存在不完整性的自然物体取得了较好的效果。 展开更多
关键词 纹理合成 最小割集 基于点 基于块 网格重建 参数化
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Label fusion for segmentation via patch based on local weighted voting
8
作者 Kai ZHU Gang LIU +1 位作者 Long ZHAO Wan ZHANG 《Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering》 SCIE EI CSCD 2017年第5期680-688,共9页
Label fusion is a powerful image segmentation strategy that is becoming increasingly popular in medical imaging. However, satisfying the requirements of higher accuracy and less running time is always a great challeng... Label fusion is a powerful image segmentation strategy that is becoming increasingly popular in medical imaging. However, satisfying the requirements of higher accuracy and less running time is always a great challenge. In this paper we propose a novel patch-based segmentation method combining a local weighted voting strategy with Bayesian inference. Multiple atlases are registered to a target image by an advanced normalization tools(ANTs) algorithm. To obtain a segmentation of the target, labels of the atlas images are propagated to the target image. We first adopt intensity prior and label prior as two key metrics when implementing the local weighted voting scheme, and then compute the two priors at the patch level. Further, we analyze the label fusion procedure concerning the image background and take the image background as an isolated label when estimating the label prior. Finally, by taking the Dice score as a criterion to quantitatively assess the accuracy of segmentations, we compare the results with those of other methods, including joint fusion, majority voting, local weighted voting, majority voting based on patch, and the widely used Free Surfer whole-brain segmentation tool. It can be clearly seen that the proposed algorithm provides better results than the other methods. During the experiments, we make explorations about the influence of different parameters(including patch size, patch area, and the number of training subjects) on segmentation accuracy. 展开更多
关键词 Label fusion Local weighted voting patch-based Background analysis
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螺旋线轨迹在纹理合成算法中的应用 被引量:1
9
作者 郑丽娜 陈家新 《微计算机信息》 北大核心 2006年第04S期237-239,共3页
本文在MRF模型和已有块拼贴算法的基础上,根据纹理的邻域相关性以及匹配点的位置分布在上次合成匹配点邻域的概率较大这一特点,直接选取前一匹配块的相邻块为待选最佳匹配块,使算法能够快速地采样到最优匹配块,并能较好的保持合成纹理... 本文在MRF模型和已有块拼贴算法的基础上,根据纹理的邻域相关性以及匹配点的位置分布在上次合成匹配点邻域的概率较大这一特点,直接选取前一匹配块的相邻块为待选最佳匹配块,使算法能够快速地采样到最优匹配块,并能较好的保持合成纹理的邻域相关性;同时,采用螺旋顺序逐块合成纹理,能够加强对合成过程的约束,克服了合成过程中不连续区域的出现。本文算法较好的维持了样本图的结构特征,在保证纹理合成质量的同时,能够有效的减少算法的计算量。 展开更多
关键词 纹理合成 螺旋线轨迹 块匹配 MRF模型
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混合纹理合成 被引量:1
10
作者 李燕 尹宝才 孔德慧 《北京工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第6期637-641,共5页
为了弥补现有纹理种类的不足,将螺旋状匹配搜索的块拼贴纹理合成方法和Ashikhmin的点匹配方法相结合,应用到设计图案的纹理合成.与Ashikhmin的点匹配方法相比较,该方法的效率提高了5倍以上,并且避免了纹元错位、条带化现象.
关键词 计算机图形学 纹理 块拼贴 混合纹理合成
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A Machine Learning Approach for Expression Detection in Healthcare Monitoring Systems 被引量:1
11
作者 Muhammad Kashif Ayyaz Hussain +6 位作者 Asim Munir Abdul Basit Siddiqui AaqifAfzaal Abbasi Muhammad Aakif Arif Jamal Malik Fayez Eid Alazemi Oh-Young Song 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2021年第5期2123-2139,共17页
Expression detection plays a vital role to determine the patient’s condition in healthcare systems.It helps the monitoring teams to respond swiftly in case of emergency.Due to the lack of suitable methods,results are... Expression detection plays a vital role to determine the patient’s condition in healthcare systems.It helps the monitoring teams to respond swiftly in case of emergency.Due to the lack of suitable methods,results are often compromised in an unconstrained environment because of pose,scale,occlusion and illumination variations in the image of the face of the patient.A novel patch-based multiple local binary patterns(LBP)feature extraction technique is proposed for analyzing human behavior using facial expression recognition.It consists of three-patch[TPLBP]and four-patch LBPs[FPLBP]based feature engineering respectively.Image representation is encoded from local patch statistics using these descriptors.TPLBP and FPLBP capture information that is encoded to find likenesses between adjacent patches of pixels by using short bit strings contrary to pixel-based methods.Coded images are transformed into the frequency domain using a discrete cosine transform(DCT).Most discriminant features extracted from coded DCT images are combined to generate a feature vector.Support vector machine(SVM),k-nearest neighbor(KNN),and Naïve Bayes(NB)are used for the classification of facial expressions using selected features.Extensive experimentation is performed to analyze human behavior by considering standard extended Cohn Kanade(CK+)and Oulu–CASIA datasets.Results demonstrate that the proposed methodology outperforms the other techniques used for comparison. 展开更多
关键词 Detection EXPRESSIONS GESTURES ANALYTICS PAIN patch-based local binary descriptor discrete cosine transform healthcare
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Image editing by object-aware optimal boundary searching and mixed-domain composition
12
作者 Shiming Ge Xin Jin +2 位作者 Qiting Ye Zhao Luo Qiang Li 《Computational Visual Media》 CSCD 2018年第1期71-82,共12页
When combining very different images which often contain complex objects and backgrounds,producing consistent compositions is a challenging problem requiring seamless image editing. In this paper, we propose a general... When combining very different images which often contain complex objects and backgrounds,producing consistent compositions is a challenging problem requiring seamless image editing. In this paper, we propose a general approach, called objectaware image editing, to obtain consistency in structure,color, and texture in a unified way. Our approach improves upon previous gradient-domain composition in three ways. Firstly, we introduce an iterative optimization algorithm to minimize mismatches on the boundaries when the target region contains multiple objects of interest. Secondly, we propose a mixeddomain consistency metric for measuring gradients and colors, and formulate composition as a unified minimization problem that can be solved with a sparse linear system. In particular, we encode texture consistency using a patch-based approach without searching and matching. Thirdly, we adopt an objectaware approach to separately manipulate the guidance gradient fields for objects of interest and backgrounds of interest, which facilitates a variety of seamless image editing applications. Our unified method outperforms previous state-of-the-art methods in preserving global texture consistency in addition to local structure continuity. 展开更多
关键词 seamless image editing patch-based synthesis image composition mixed-domain gradient-domain composition
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Kernelized Correlation Filter Target Tracking Algorithm Based on Saliency Feature Selection
13
作者 Minghua Liu Zhikao Ren +1 位作者 Chuansheng Wang Xianlun Wang 《国际计算机前沿大会会议论文集》 2019年第2期176-178,共3页
To address the problem of using fixed feature and single apparent model which is difficult to adapt to the complex scenarios, a Kernelized correlation filter target tracking algorithm based on online saliency feature ... To address the problem of using fixed feature and single apparent model which is difficult to adapt to the complex scenarios, a Kernelized correlation filter target tracking algorithm based on online saliency feature selection and fusion is proposed. It combined the correlation filter tracking framework and the salient feature model of the target. In the tracking process, the maximum Kernel correlation filter response values of different feature models were calculated respectively, and the response weights were dynamically set according to the saliency of different features. According to the filter response value, the final target position was obtained, which improves the target positioning accuracy. The target model was dynamically updated in an online manner based on the feature saliency measurement results. The experimental results show that the proposed method can effectively utilize the distinctive feature fusion to improve the tracking effect in complex environments. 展开更多
关键词 KERNEL correlation filter FEATURE selection patch-based TARGET tracking SALIENCY detection
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基于图像类推的场景编辑
14
作者 王坚 陈昭炯 《计算机系统应用》 2012年第12期90-94,共5页
在Hertzmann的图像类推算法的基础上,使用块拼贴的纹理合成算法来实现其中的点匹配算法,提出了一个有效的场景编辑算法.为了使合成效果更加自然,本文通过加入一个边界宽度来改进efros提出的动态规划算法以及借鉴纹理传输的思想,使得目... 在Hertzmann的图像类推算法的基础上,使用块拼贴的纹理合成算法来实现其中的点匹配算法,提出了一个有效的场景编辑算法.为了使合成效果更加自然,本文通过加入一个边界宽度来改进efros提出的动态规划算法以及借鉴纹理传输的思想,使得目标图的边界缝合更加自然,实验表明结果令人满意. 展开更多
关键词 图像类推 块拼贴 边界宽度 纹理传输
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倾斜影像自动空三及其在城市真三维模型重建中的应用 被引量:125
15
作者 李德仁 肖雄武 +2 位作者 郭丙轩 江万寿 时月茹 《武汉大学学报(信息科学版)》 EI CSCD 北大核心 2016年第6期711-721,共11页
在一种具有视点不变性的改进的倾斜影像自动匹配方法的基础上,针对多视倾斜影像光束法平差方法中未知参数多的问题(例如可能导致平差解算不稳定),提出了带有相对姿态参数的倾斜影像光束法平差模型,并给出了该模型的适用范围。对一套典... 在一种具有视点不变性的改进的倾斜影像自动匹配方法的基础上,针对多视倾斜影像光束法平差方法中未知参数多的问题(例如可能导致平差解算不稳定),提出了带有相对姿态参数的倾斜影像光束法平差模型,并给出了该模型的适用范围。对一套典型的数字倾斜摄影仪SWDC-5的倾斜影像数据进行实验,结果表明:当相机之间曝光延迟小,且相对姿态参数可以看作比较严格的刚体时,该方法的自动空中三角测量(简称空三)处理精度较高,单位权中误差为0.46像素,像点平均残差为0.27像素。将该空三成果应用到城市真三维模型重建中,计算机自动得到的三维表面模型纹理比较自然、真实,能够满足一定程度的视觉需求,为大规模城市真三维模型重建提供了参考。 展开更多
关键词 倾斜影像光束法平差 倾斜影像匹配 物方面元多视立体匹配 泊松表面重建 三维重建 三维城市模型
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基于无人机影像的露天矿工程量监测分析方法 被引量:37
16
作者 许志华 吴立新 +1 位作者 陈绍杰 王植 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第1期84-88,共5页
提出了一种基于无人机影像序列的露天矿工程量(采剥量、堆放量等)计算方法.该方法利用旋翼无人机搭载低成本便携式数码摄像机获取露天矿山不同时间的视频帧或影像序列.基于运动恢复结构(Sf M)和多目立体视觉(PMVS)算法,自动生成矿山完... 提出了一种基于无人机影像序列的露天矿工程量(采剥量、堆放量等)计算方法.该方法利用旋翼无人机搭载低成本便携式数码摄像机获取露天矿山不同时间的视频帧或影像序列.基于运动恢复结构(Sf M)和多目立体视觉(PMVS)算法,自动生成矿山完整、致密的三维点云.研究设计了一种基于形态不变区的点云配准方法进行两期点云空间配准,并采用DTM三角网差值法计算矿山工程量.矿堆体积变化无人机监测实验结果表明,该方法重建点云模型的点间相对误差小于±1%,堆放体积变化监测精度接近92%,基本达到地面Li DAR扫描的堆放体积变化监测精度. 展开更多
关键词 无人机 露天矿 运动恢复结构(SfM) 多目立体视觉(PMVS) 工程量
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基于轮廓特征的SAR图像自动配准 被引量:14
17
作者 刘小军 周越 +2 位作者 凌建国 沈红斌 杨杰 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2007年第4期176-178,共3页
针对SAR图像的自动配准问题,提出了一种基于轮廓特征的快速配准方法。在对SAR图像正确检测和分割的基础上提取图像的区域轮廓,并对其几何特征属性进行准确描述,利用配准点可以实现自动图像配准,仿真试验表明可以获得亚像素级配准结果。
关键词 合成孔径雷达 图像配准 轮廓特征匹配 特征提取
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基于斑块的东寨港红树林湿地景观格局变化及其驱动力 被引量:15
18
作者 黄星 辛琨 +4 位作者 李秀珍 王薛平 任璘婧 李希之 闫中正 《应用生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第5期1510-1518,共9页
在解译1988、1998及2009年3期遥感影像基础上,运用叠加分析和基于斑块的红树林空间演变机理分析方法,分析了1988—2009年间东寨港红树林湿地景观格局变化及其驱动力差异.结果表明:1988、1998及2009年,研究区红树林总面积分别为1809.4、1... 在解译1988、1998及2009年3期遥感影像基础上,运用叠加分析和基于斑块的红树林空间演变机理分析方法,分析了1988—2009年间东寨港红树林湿地景观格局变化及其驱动力差异.结果表明:1988、1998及2009年,研究区红树林总面积分别为1809.4、1738.7和1608.2 hm2,整体呈递减趋势,且破碎化程度加剧.景观类型主要表现为红树林、农用地、有林地等向建设用地、养殖塘用地转化.分别利用累计计数、按百分比计数、按主要途径计数3种方法的统计结果显示,导致东寨港红树林斑块数量变化的驱动力主要为自然因素,作用力百分比分别为58.6%、72.2%、72.1%,而导致斑块面积变化的驱动力主要为人为因素,作用力百分比相应为70.4%、70.3%、76.4%. 展开更多
关键词 东寨港 红树林 景观变化 斑块分析
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块纹理合成的优化计算 被引量:11
19
作者 王一平 王文成 吴恩华 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第10期1502-1507,共6页
针对块纹理合成方法,深入分析了块的形状、大小以及相邻块间重叠区域等参数对合成效率的影响,并基于纹理的特征及其变化的周期和重叠区域的约束性等给出了衡量这些参数作用的度量方法.该方法能自适应地优化这些参数,提高纹理合成的效率.
关键词 基于块的纹理合成 纹理特征 自适应优化
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应用PSO的快速纹理合成算法 被引量:8
20
作者 张岩 李文辉 +1 位作者 孟宇 庞云阶 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2005年第3期424-430,共7页
应用PSO的快速纹理合成算法是一种高效的纹理合成算法,应用粒子群优化(PSO)算法对基于块采样的纹理合成算法的搜索匹配过程进行了改进,改变了原算法的全遍历搜索过程,在不影响合成质量的前提下加快了合成速度.本算法对于按序和随机的各... 应用PSO的快速纹理合成算法是一种高效的纹理合成算法,应用粒子群优化(PSO)算法对基于块采样的纹理合成算法的搜索匹配过程进行了改进,改变了原算法的全遍历搜索过程,在不影响合成质量的前提下加快了合成速度.本算法对于按序和随机的各种应用都能在一台中等的PC机上几秒内合成高质量的纹理.并对算法执行中的粒子数、迭代次数对合成速度和合成效果的影响进行了详细的分析. 展开更多
关键词 纹理合成 基于块采样 粒子群优化(PSO)
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