導(dǎo)讀:捷克共和國(guó)查爾斯大學(xué)計(jì)算機(jī)圖形組(CGG)提出了一種用于3D彩色打印的神經(jīng)散射補(bǔ)償,。與使用無(wú)噪聲蒙特卡洛模擬的方法相比,該技術(shù)在上述情況下實(shí)現(xiàn)了300倍的速度提升,,同時(shí)提供相同的質(zhì)量,。
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2021-6-20 22:25 上傳
這個(gè)研究小組最近發(fā)表了一篇題為 "Neural Acceleration of Scattering-Aware Color 3D Printing "的論文,介紹了他們改進(jìn)全彩色3D打印的新方法,。他們的建議是通過(guò)使用通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)獲得的模型來(lái)預(yù)測(cè)3D打印件內(nèi)發(fā)生的次表面散射效應(yīng),,這也加快了打印過(guò)程。通過(guò)使用這種預(yù)測(cè),,他們假設(shè)用戶可以使用虛擬優(yōu)化,,通過(guò)重新安排物體內(nèi)部的材料來(lái)補(bǔ)償一些不需要的顏色效果。
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摘要指出:隨著全彩3D打印機(jī)的廣泛使用,,色彩準(zhǔn)確的3D打印準(zhǔn)備已經(jīng)受到越來(lái)越多的關(guān)注,。一個(gè)關(guān)鍵的挑戰(zhàn)在于常用打印材料的固有的半透明性,它模糊了顏色紋理的細(xì)節(jié),。以前的工作試圖通過(guò)對(duì)打印機(jī)體素的彩色主材料的戰(zhàn)略分配來(lái)補(bǔ)償這些散射效應(yīng),。到目前為止,最高質(zhì)量的方法是使用迭代優(yōu)化,,依靠計(jì)算成本高的蒙特卡洛光傳輸模擬來(lái)預(yù)測(cè)給定印刷材料分布中的次表面散射的表面外觀,。然而,這種優(yōu)化在一臺(tái)機(jī)器上需要幾天的時(shí)間,。
在這項(xiàng)工作中,,通過(guò)用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方法取代光傳輸模擬,極大地加快了這個(gè)過(guò)程,。利用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來(lái)預(yù)測(cè)高度異質(zhì)介質(zhì)中的散射,,方法比蒙特卡洛渲染快兩個(gè)數(shù)量級(jí),同時(shí)產(chǎn)生類(lèi)似質(zhì)量水平的優(yōu)化結(jié)果,。該網(wǎng)絡(luò)是基于大氣云層渲染的既定方法,,適合于我們的領(lǐng)域,,并通過(guò)一個(gè)物理上的權(quán)重共享方案進(jìn)行擴(kuò)展,,大大減少了網(wǎng)絡(luò)的大小。研究分析了其在端到端打印準(zhǔn)備流程中的性能,,并將質(zhì)量和運(yùn)行時(shí)間與其他方法進(jìn)行了比較,,并證明了其對(duì)未見(jiàn)過(guò)的幾何體和材料值的通用性,。這首次實(shí)現(xiàn)了在實(shí)際打印時(shí)間的范圍內(nèi)對(duì)3D打印準(zhǔn)備進(jìn)行完全的異質(zhì)材料優(yōu)化。
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