[发明专利]一种基于单一图像的数控机床设计模块三维模型检索方法有效
| 申请号: | 201410567226.X | 申请日: | 2014-10-21 |
| 公开(公告)号: | CN104361347B | 公开(公告)日: | 2017-10-03 |
| 发明(设计)人: | 何再兴;赵昕玥;裘乐淼;张树有 | 申请(专利权)人: | 浙江大学 |
| 主分类号: | G06K9/62 | 分类号: | G06K9/62 |
| 代理公司: | 杭州中成专利事务所有限公司33212 | 代理人: | 朱莹莹 |
| 地址: | 310058 浙江*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 基于 单一 图像 数控机床 设计 模块 三维 模型 检索 方法 | ||
技术领域
本发明属于基于内容的三维模型检索领域,具体涉及一种利用单一图像进行数控机床设计模块三维模型检索的方法,即一种用户通过输入所需机床模块三维模型的类似图像,对数据库进行检索,获得所需机床模块三维模型的智能检索方法。
背景技术
基于三维模型的数控机床设计已成为我国机床设计的主流模式,由于机床三维模型具有可视化、数字化和虚拟化等特点,使其成为数控机床开发各环节不可或缺的基础载体.研究和统计分析表明,在新型机床模块设计中,约40%是重用过去的模块,约40%是对已有设计模块的微小修改,而只有约20%是完全新的模块设计,如何方便、准确、快速地获取想要的机床设计模块三维模型,并加以有效重用,是提高设计效率、缩短产品开发周期的关键之一.
目前,三维模型检索方法多种多样,从检索方式看可以分为文本检索法、三维实例检索法以及草图检索法。
文本检索法是最古老最常用的信息检索方法,其基本原理是由用户(或计算机辅助)对数据库中的机床模块三维模型进行命名以及特性描述。在检索过程中,通过匹配用户输入的关键词以及数据库中模型的描述文字,查找类似的模型。文本检索法要求用户对数据库的机床模块三维模型能够一一进行准确的命名或语义描述。随着CAD技术的应用及模型的积累,数据库中机床模块三维模型的数量急速增长,对所有的模型进行语义描述是一件工作量庞大的事情。另外,由于人的知识的局限性以及个人对模型理解的不同,对模型的语义描述主观性过强、且容易出错,因此对模型的语义描述往往不够准确、全面。因此,实际应用中文本检索法很难达到很好的效果。
三维实例检索法就是直接通过输入三维模型来检索相似模型的方法。通过自动提取机床模块三维模型的形状等的特征向量,并将实例的特征向量与数据库中的机床模块三维模型的特征向量进行相似度计算,检索出相近的模型。由于基于实例的检索方法能够较好地表达用户的检索意图,并且基于模型内容的特征描述方法较人工语义描述更为准确,近年来三维实例检索法得到了长足的发展。其缺点在于合适的三维模型实例获取较为困难。许多情况下,虽然用户能够较清楚地知道自己的检索意图,但获取与自己的检索意图类似的三维模型作为检索实例却很困难。
草图检索法是用户利用相应的交互工具构建想要查找的模型的草图,并利用这些草图与数据库内的三维模型进行匹配查找的一种方法。草图检索法可以分为二维草图检索法和三维草图检索法。二维草图容易绘制,使用较为方便,但由于利用二维草图进行检索的效果往往不够理想,使用得较少。三维草图检索较二维草图检索法查询效果好,但三维草图的绘制比二维草图工作量大得多。三维草图绘制工具使用不便、功能有限,绘制一个能够较准确表达检索意图的三维草图非常困难。
三维模型实例难以获取,准确的草图难以绘制都较大地制约了基于内容的智能模型检索的发展。与模型的实例、草图相比,模型的图像(如二维截图)要容易获取得多,利用图像进行数控机床设计模块三维模型检索的实用性比上述方法要强得多。本发明提出了一种基于图像的数控机床设计模块三维模型检索方法,有效解决基于内容的三维模型检索技术的实用性局限。
发明内容
为解决以上问题,本发明提供本发明涉及一种利用单一图像进行数控机床设计模块三维模型检索的方法,即一种用户通过输入所需机床模块三维模型的类似图像,对数据库进行检索,获得所需机床模块三维模型的智能检索方法。通过对数据库中三维模型进行多视角分解,提取表征模型各视角的SIFT特征及其BOF特征向量;利用最近邻法(欧氏距离)从数据库中粗略检索出相似度较高的CAD模型,以实现快速检索;利用一种新的精确的相似度计算方法:大数距离法,对粗略检索的机床模块三维模型进行重排序,以提高检索精度。
为了实现上述目的,本发明采用技术方案是:
一种基于单一图像的数控机床设计模块三维模型检索方法,包括如下步骤:
步骤1机床模块三维模型特征提取方法:抽取数据库中的所有机床模块三维模型的SIFT特征及其BOF特征向量;
步骤2中作为检索条件的图像特征提取方法:抽取作为检索条件的图像的SIFT特征及其BOF特征向量;
步骤3粗略检索:使用k-近邻法来计算步骤1)和步骤2)特征向量间的欧氏距离,根据检索条件对数据库中的机床模块三维模型进行粗略相似度排序,列出n个最相似的候选的检索结果;
步骤4精确检索:利用大数距离法对候选的机床模块三维模型进行重排序,生成最终的检索结果。
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