1) ray casting algorithm

光线投射算法
1.
The paper use mainly ray casting algorithm to convert the 2D image to 3D image.

采用光线投射算法对二维(2D)图片实现三维(3D)重建,用3线性插值算法计算每个采样点的颜色值和不透明度,提高三维重建图像后的精度。
2.
This method has the advantages of clear structure and easy to be accomplished,but simplify ray casting algorithm exists some weakness:low resampling efficiency and low image accuracy.
光线投射算法是体绘制中的经典方法之一 ,这一算法突出的优点是不必再单独消隐 ,具有结构清晰 ,算法简单 ,实现便利的特点 ,但简单的光线投射算法存在采样效率低和绘制精度低的缺点。
2) Ray-Casting Algorithm

光线投射算法
1.
The rendering speed of conventional ray-casting algorithm is very slow.

光线投射算法显示速度较慢,本文在深入分析其原因的基础上,提出利用投影角度相关信息来提高旋转显示的速度。
3) ray casting

光线投射算法
1.
An accelerated ray casting algorithm for volume data is presented in this paper.

加速的体数据光线投射算法将光线在三维空间的采样问题看成光线的三维扫描转换问题。
2.
Therefore, a GPU-base ray casting algorithm is presented to take advantage of benefits from modern programmable GPU.
光线投射算法是绘制质量最高的体绘制算法,但计算复杂度高、绘制时间较长,GPU具有高浮点运算能力、高度硬件并行的优点。
4) ray-casting

光线投射算法
1.
This paper introduces three kinds of algorithm for volume rendering: ray-casting algorithm, splatting algorithm and shear-warp algorithm.
本文介绍了3种常用体绘制算法:光线投射算法,足迹算法和错切_变形算法的基本思想,在此基础上比较了它们的性能并对它们的改进作了进一步的讨论,最后给出了结论并对这3种算法的前景作出了的展望。
2.
In this thesis, the Marching Cubes algorithm of surface rendering and the Ray-Casting algorithm of volume rendering are studied in detail.
本文针对医学图像,从医学可视化的角度出发,重点研究了面绘制算法中的移动立方体算法和体绘制算法中的光线投射算法。
5) ray-casting algorithm

光线投射法
1.
Based on the improved ray-casting algorithm, a 3D simulation system for the visualization of mineral deposits is developed.
论述了体绘制技术的原理、算法和过程,并结合地矿工程特点,设计了一个基于改进的光线投射法的地矿三维可视化仿真系统,利用某一矿山实际地测数据对系统进行了验证。
6) Ray casting

光线投射法
1.
An automatic 3D finite element method mesh generation method by using modified ray casting is developed, which is very generic and can mesh any CSG models.
提出并实现了一种基于光线投射法的三维有限元网格自动划分方法,能适用于任意用CSG树表示的三维实体。
补充资料:光线示波器
利用光点在感光记录纸(或胶片)上绘制曲线的记录仪表。用于记录变化速率较高的电信号。
结构和原理 光线示波器由测量部分和记录部分组成(见图)。测量部分主要由磁电系振子(见检流计)和光学系统组成。在由线圈、张丝组成的振子的可动部分上装有反射镜,由光源(白炽灯或高压水银灯)发出的光束经反射镜反射后,由光学系统在感光记录纸上形成象点。当线圈中有电流通过时,线圈及反射镜以张丝为轴偏转,从而使光点在感光纸上作横向直线运动。光点的偏移和移动速率与输入电流及其变化率有关。感光纸由走纸机构驱动,作恒速纵向移动,可反映时间变化量。感光纸上记录的曲线是输入电流随时间的变化过程,记录的函数形式为y=f(t)。振子一般做得很小,一台光线示波器可安装多个(可达60个)振子。借助电或机械方法调整各光点位置,可实现多项变量的同时记录,也可实现交叉记录。
性能和应用 振子是光线示波器的关键部分,不同型号的振子有不同的固有频率、工作频率范围、灵敏度和最大允许电流。使用时,要根据被测信号选用合适的振子。 光线示波器的记录误差一般为±5%。振子的固有频率可达15000Hz,可记录10000Hz以下的电流信号。测量部分由电流驱动,输入阻抗较低,一般只有几十欧,适合于低内阻电压信号源或电流信号源的记录。光线示波器主要用于记录电流的瞬态过程,以及振动、应变等非电量的记录和分析,也可用于生理现象的观察等。
结构和原理 光线示波器由测量部分和记录部分组成(见图)。测量部分主要由磁电系振子(见检流计)和光学系统组成。在由线圈、张丝组成的振子的可动部分上装有反射镜,由光源(白炽灯或高压水银灯)发出的光束经反射镜反射后,由光学系统在感光记录纸上形成象点。当线圈中有电流通过时,线圈及反射镜以张丝为轴偏转,从而使光点在感光纸上作横向直线运动。光点的偏移和移动速率与输入电流及其变化率有关。感光纸由走纸机构驱动,作恒速纵向移动,可反映时间变化量。感光纸上记录的曲线是输入电流随时间的变化过程,记录的函数形式为y=f(t)。振子一般做得很小,一台光线示波器可安装多个(可达60个)振子。借助电或机械方法调整各光点位置,可实现多项变量的同时记录,也可实现交叉记录。
性能和应用 振子是光线示波器的关键部分,不同型号的振子有不同的固有频率、工作频率范围、灵敏度和最大允许电流。使用时,要根据被测信号选用合适的振子。 光线示波器的记录误差一般为±5%。振子的固有频率可达15000Hz,可记录10000Hz以下的电流信号。测量部分由电流驱动,输入阻抗较低,一般只有几十欧,适合于低内阻电压信号源或电流信号源的记录。光线示波器主要用于记录电流的瞬态过程,以及振动、应变等非电量的记录和分析,也可用于生理现象的观察等。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条