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    重庆时时彩后四直选: 基于边折叠的LOD模型实时生成方法.pdf

    摘要
    申请专利号:

    重庆时时彩单双窍门 www.4mum.com.cn CN201310209428.2

    申请日:

    2013.05.30

    公开号:

    CN103324783A

    公开日:

    2013.09.25

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情: 授权|||实质审查的生效IPC(主分类):G06F 17/50申请日:20130530|||公开
    IPC分类号: G06F17/50; G06T17/00 主分类号: G06F17/50
    申请人: 国家电网公司; 国网冀北电力有限公司管理培训中心; 北京科东电力控制系统有限责任公司
    发明人: 葛东福; 张华勇; 顾振江; 常莉莉; 马宝忠; 赵彤; 赵骞; 牛晓明; 舒燕蓉; 宋国庆; 曹忠成; 栗国林; 王哲民; 高爱武; 付占河; 刘京良; 王京阳; 林昌年; 徐正清; 吴海宏; 王国平; 黄帮局; 胡兴勇; 曹柏林; 张鹏程
    地址: 100033 北京市西城区西长安街86号
    优先权:
    专利代理机构: 北京汲智翼成知识产权代理事务所(普通合伙) 11381 代理人: 陈曦;贾兴昌
    PDF完整版下载: PDF下载
    法律状态
    申请(专利)号:

    CN201310209428.2

    授权公告号:

    ||||||

    法律状态公告日:

    2015.12.23|||2013.10.30|||2013.09.25

    法律状态类型:

    授权|||实质审查的生效|||公开

    摘要

    本发明公开了一种基于边折叠的LOD模型实时生成方法,包括如下步骤:根据视点位置和三维设备模型位置计算视点至三维设备模型的距离;按视点到三维设备模型的距离确定三维设备模型的简化程度;根据三维设备模型的简化程度按照基于顶点简化权重的实时简化操作对三维设备模型实时简化。本发明通过对三维设备模型的实时简化,可以实时地得到具有所需分辨率的近似三维设备模型,并保证分辨率变化的连续性;通过引入简化权重值,使三维设备模型的视觉信息得到较好的保留。

    权利要求书

    权利要求书
    1.   一种基于边折叠的LOD模型实时生成方法,其特征在于包括如下步骤:
    根据视点位置和三维设备模型位置计算视点至三维设备模型的距离;
    按视点到三维设备模型的距离确定三维设备模型的简化程度;
    根据三维设备模型的简化程度按照基于顶点简化权重的实时简化操作对三维设备模型实时简化。

    2.   如权利要求1所述的LOD模型实时生成方法,其特征在于,所述计算视点至三维设备模型的距离的步骤进一步包括:
    根据当前观察位置确定视点位置三维坐标;
    遍历三维设备模型所有顶点的三维坐标,找出三维设备模型顶点三维坐标最大值和最小值;
    根据三维设备模型顶点三维坐标最大值和最小值计算三维设备模型中心点三维坐标;
    根据视点位置三维坐标和三维设备模型中心点三维坐标计算视点到设备的距离。

    3.   如权利要求1所述的LOD模型实时生成方法,其特征在于:
    所述三维设备模型的简化程度是按照用户需求根据视点到三维设备模型的距离配置的。

    4.   如权利要求1所述的LOD模型实时生成方法,其特征在于,所述基于顶点简化权重的实时简化操作进一步包括:
    根据视点位置与三维设备模型每个顶点位置确定三维设备模型每个顶点的顶点距离简化权重值;
    根据视点朝向和三维设备模型每个顶点的朝向确定三维设备模型每个顶点的顶点朝向简化权重值;
    综合三维设备模型的每个顶点的顶点距离简化权重值和顶点朝向简化权重值得到每个顶点简化权重值;根据简化权重值按照基于顶点合并的三维设备模型实时简化操作对三维设备模型实时简化。

    5.   如权利要求4所述的LOD模型实时生成方法,其特征在于,所述确定三维设备模型每个顶点的顶点距离简化权重值的步骤进一步包括;
    根据视点位置三维坐标和三维设备模型的每个顶点三维坐标计算视点与三维设备模型每个顶点间的距离;
    按照用户需求根据视点和三维设备模型每个顶点间的距离确定三维设备模型每个顶点的顶点距离简化权重值。

    6.   如权利要求4所述的LOD模型实时生成方法,其特征在于,所述确定三维设备模型每个顶点的顶点朝向简化权重值的步骤进一步包括:
    按照视点位置与Z轴正方向的夹角确定视点朝向夹角;
    按照顶点位置与Z轴正方向的夹角确定顶点朝向夹角;
    按照用户需求根据视点朝向夹角与顶点朝向夹角的差值确定定点朝向简化权重值。

    7.   如权利要求4所述的LOD模型实时生成方法,其特征在于,所述顶点简化权重值时按照下式进行计算:
    顶点距离简化权重值×0.5+顶点朝向简化权重值×0.5=顶点简化权重值。

    8.   如权利要求4所述的LOD模型实时生成方法,其特征在于,所述对三维设备模型实时简化的步骤进一步包括:
    遍历三维设备模型所有顶点的顶点简化权重值,找出相邻两个顶点简化权重之和最小的两个顶点;
    移除同时以相邻两个顶点简化权重之和最小的两个顶点作顶点的三角形;
    如果相邻两个顶点简化权重之和最小的两个顶点简化权重值相等,则移除任意一个的顶点作为顶点的三角形,用其中一个顶点代替另外一个顶点,移除被替代的顶点;
    如果相邻两个顶点简化权重之和最小的两个顶点简化权重值不相等,则移除以顶点简化权重值最小的顶点作为顶点的三角形,用顶点简化权重值次小的顶点来代替顶点简化权重值最小的顶点,移除顶点简化权重值最小的顶点;
    重复上述步骤,直至满足用户需要的模型简化程度。

    说明书

    说明书基于边折叠的LOD模型实时生成方法
    技术领域
    本发明涉及一种三维模型生成方法,尤其涉及一种基于边折叠的LOD(Levels of Detail,多细节层次图形绘制)模型实时生成方法,属于电力系统仿真技术领域。
    背景技术
    随着三维建模技术的不断发展,将三维虚拟现实技术应用于电力系统仿真正在成为一种趋势。目前,几何模型正变得越来越细节化,以实现视觉上的逼真效果。然而,电力系统的变电站场景具有设备数量和种类非常庞大的特点,如果完全采用高度细节化的几何模型,这些几何模型都以大量矢量数据在虚拟场景中叠加显示,会给三维虚拟场景的数据读取、渲染、绘制带来了巨大的压力,远远超出计算机显卡所能提供的计算能力,从而导致仿真系统难以实现三维虚拟场景的快速绘制,显著降低仿真系统的使用体验。
    要解决上述的问题,一个有效途径是对复杂的三维矢量数据进行动态实时加载和绘制。但是,现有方法都存在着一个缺点,就是它们一般都要求将整个矢量数据同时调入内存进行绘制,然后再在地形上进行贴图显示,这样必然造成仿真系统大量内存空间的占用和计算资源的消耗。由于计算机的内存容量是有限的,因此在大规模三维场景需要叠加矢量数据显示时,现有的矢量数据显示叠加方式几乎是不可取的。
    为了使仿真系统能够在快速绘制大量电力设备三维模型的同时,尽可能提供较强的图形真实感,目前广泛采用的模型优化技术为多细节层次图形绘制(简称LOD)技术。LOD技术是指根据物体模型的节点在显示环境中所处的位置和重要度,决定物体渲染的资源分配,降低非重要物体的面数和细节度,从而获得高效率的渲染运算。在设备模型建模阶段,LOD技术通过建模软件构建出固定等级个数的模型,当观察者离设备模型较远距离时,只需要看到设备模型的大概轮廓,此时对原始的精细设备模型进行高度的模型简化,构成一个粗糙网格表示该设备模型即可;当观察者离设备模型越来越近时,实时将该设备模型的细节信息逐渐地、连续地添加到原粗糙网格上,直至恢复原始的精细设备模型的全部信息。但是,为了保证层次细节的效果,模型之间的过渡有一定的连续性,常常需要非常多的层次,这样就会产生大量的数据,难以有效地进行存储和传输。
    发明内容
    针对现有技术所存在的不足,本发明所要解决的技术问题在于提供一种基于边折叠的LOD模型实时生成方法。该方法通过对三维设备模型的实时简化,可以实时地得到具有所需的分辨率的近似三维设备模型,并使三维设备模型的视觉信息得到较好的保留。
    为实现上述的发明目的,本发明采用下述的技术方案:
    一种基于边折叠的LOD模型实时生成方法,包括如下步骤:
    根据视点位置和三维设备模型位置计算视点至三维设备模型的距离;
    按视点到三维设备模型的距离确定三维设备模型的简化程度;
    根据三维设备模型的简化程度,按照基于顶点简化权重的实时简化操作对三维设备模型实时简化。
    其中较优地,所述根据视点位置和三维设备模型位置计算视点至三维设备模型的距离的步骤进一步包括:
    根据当前观察位置确定视点位置三维坐标;
    遍历三维设备模型所有顶点的三维坐标,找出三维设备模型顶点三维坐标最大值和最小值;
    根据三维设备模型顶点三维坐标最大值和最小值计算三维设备模型中心点三维坐标;
    根据视点位置三维坐标和三维设备模型中心点三维坐标计算视点到设备的距离。
    其中较优地,所述三维设备模型的简化程度是按照用户需求根据视点到三维设备模型的距离配置的。
    其中较优地,所述基于顶点简化权重的实时简化操作进一步包括:
    根据视点位置与三维设备模型每个顶点位置确定三维设备模型每个顶点的顶点距离简化权重值;
    根据视点朝向和三维设备模型每个顶点的朝向确定三维设备模型每个顶点的顶点朝向简化权重值;
    综合三维设备模型的每个顶点的顶点距离简化权重值和顶点朝向简化权重值得到每个顶点简化权重值;
    根据简化权重值按照基于顶点合并的三维设备模型实时简化操作对三维设备模型实时简化。
    其中较优地,所述确定三维设备模型每个顶点的顶点距离简化权重值的步骤进一步包括:
    根据视点位置三维坐标和三维设备模型的每个顶点三维坐标计算视点与三维设备模型每个顶点间的距离;
    按照用户需求根据视点和三维设备模型每个顶点间的距离确定三维设备模型每个顶点的顶点距离简化权重值。
    其中较优地,所述根据视点朝向和三维设备模型每个顶点的朝向确定三维设备模型每个顶点的顶点朝向简化权重值的步骤进一步包括:
    按照视点位置与Z轴正方向的夹角确定视点朝向夹角;
    按照顶点位置与Z轴正方向的夹角确定顶点朝向夹角;
    按照用户需求根据视点朝向夹角与顶点朝向夹角的差值确定定点朝向简化权重值。
    其中较优地,所述顶点简化权重值时按下式计算的:
    顶点距离简化权重值×0.5+顶点朝向简化权重值×0.5=顶点简化权重值
    其中较优地,所述根据顶点简化权重值按照基于顶点合并的三维设备模型实时简化操作对三维设备模型实时简化的步骤进一步包括:
    遍历三维设备模型所有顶点的顶点简化权重值,找出相邻两个顶点简化权重之和最小的两个顶点;
    移除同时以相邻两个顶点简化权重之和最小的两个顶点作顶点的三角形;
    如果相邻两个顶点简化权重之和最小的两个顶点简化权重值相等,则移除任意一个的顶点作为顶点的三角形,用其中一个顶点代替另外一个顶点,移除被替代的顶点;
    如果相邻两个顶点简化权重之和最小的两个顶点简化权重值不相等,则移除以顶点简化权重值最小的顶点作为顶点的三角形,用顶点简化权重值次小的顶点来代替顶点简化权重值最小的顶点,移除顶点简化权重值最小的顶点;
    重复上述步骤,直至满足用户需要的模型简化程度。
    本发明所提供的LOD模型实时生成方法中,通过对三维设备模型的实时简化,可以实时地得到具有所需的分辨率的近似三维设备模型,并保证分辨率变化的连续性。通过引入简化权重值,使三维设备模型的视觉信息得到了较好的保留。
    附图说明
    图1是本发明中,顶点合并的操作示意图。
    具体实施方式
    下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步的详细说明。
    在现有的变电站仿真系统中,通过商用建模工具(例如三维建模软件3DSMax等)对变电站建模,并生成变电站的三维设备场景。三维设备模型是构建变电站三维设备场景的基本单位,多个三维设备模型的组合即构成变电站三维设备场景模型。为了进一步提高仿真设备的真实性,达到更为逼真的视觉效果,在现有的变电站仿真系统中还设置有视点,用户可以根据视点位置浏览变电站仿真系统中的三维设备场景模型。用户浏览变电站仿真系统中的三维设备模型时,视点的位置也随着浏览位置的改变而发生相应的变化。三维设备模型的几何信息数据是由一组几何顶点三维坐标构成的,这些顶点按照次序每三个顶点构成一个三角形。视点的空间位置参考点及参考坐标轴与变电站三维设备场景中三维设备模型的空间位置参考点及参考坐标轴一致。
    在本LOD模型实时生成方法中,包括如下步骤:根据视点位置和三维设备模型位置计算视点至三维设备模型的距离;按视点到三维设备模型的距离确定三维设备模型的简化程度;根据三维设备模型的简化程度按照基于顶点简化权重的实时简化操作对三维设备模型实时简化。在使用本发明提供的方法对三维设备模型简化时,三维设备模型距离视点越远,则实时简化程度越高;三维设备模型面向视点的一面采用程度较低的模型简化,三维设备模型背对视点的一面采用程度较高的模型简化。下面对本发明提供的基于边折叠的LOD模型实时生成方法展开详细的说明。
    首先,介绍根据视点位置和三维设备模型位置计算视点至三维设备模型距离的步骤。
    在本发明的一个实施例中,计算视点至三维设备模型距离的步骤主要包括:根据当前观察位置确定视点位置三维坐标;遍历三维设备模型所有顶点的三维坐标,找出三维设备模型顶点三维坐标最大值和最小值;根据三维设备模型顶点三维坐标最大值和最小值计算三维设备模型中心点三维坐标;根据视点位置三维坐标和三维设备模型中心点三维坐标计算视点到三维设备模型的距离。下面详细说明。
    根据当前观察位置确定视点位置三维坐标。在现有的变电站仿真系统中,一般视点的位置根据当前的观察位置的x,y,z三个轴向的三维或者准确的位置。三维设备模型往往有多个顶点,各个顶点之间的连接线构了三维设备模型的轮廓。每个顶点都有相应的三维坐标。遍历三维设备模型所有顶点的三维坐标,找出三维设备模型顶点三维坐标的最大值和最小值(即Xmin,Xmax,Ymin,Ymax,Zmin,Zmax)。根据三维设备模型顶点三维坐标的最大值和最小值计算三维设备模型中心点坐标;计算三维设备模型中心点三维坐标为((Xmin+Xmax)/2,(Ymin+Ymax)/2,(Zmin+Zmax)/2)。根据视点位置三维坐标和三维设备模型中心点三维坐标计算视点到设备的距离。
    其次,介绍按视点到三维设备模型的距离确定三维设备模型简化程度的步骤。
    在采用本发明提供的方法对三维设备模型进行简化时,三维设备模型的简化程度是按照用户需求根据视点到三维设备模型的距离灵活配置的。为了尽可能保持变电站三维设备场景中三维设备模型的视觉效果,同时最大程度地对三维设备模型的图片进行实时简化以实现快速绘制,需要根据变电站仿真系统中当前的视点位置,对位于不同空间位置,具有不同朝向的三维设备模型采用不同的模型简化程度。视点到三维设备模型的距离越大,则对三维模型的简化程度越大,即简化的三维顶点个数的比重就越大。当简化程度越大时,渲染模型所需要的硬件资源就越小,从而提高了渲染效率。
    其中视点到三维设备模型的距离大小和对三维设备模型简化程度的关联可以根据不同的应用环境灵活的配置。在本发明的一个实施例中,采用如表1所示的对应关系对三维设备模型的顶点个数简化。如果视点到三维设备模型的距离为0~10米时,对三维设备模型的顶点个数不简化,保留所有的顶点;如果视点到三维设备模型的距离为10~50米时,对三维设备模型的顶点个数简化为原有顶点数的80%;如果视点到三维设备模型的距离为50~100米时,对三维设备模型的顶点个数简化为原有顶点数的70%;如果视点到三维设备模型的距离为100~150米时,对三维设备模型的顶点个数简化为原有顶点数的60%;如果视点到三维设备模型的距离为150~200米时,对三维设备模型的顶点个数简化为原有顶点数的50%;如果视点到三维设备模型的距离大于200米时,对三维设备模型的顶点个数简化为原有顶点数的40%。
    距离大小区间(/米)对应简化程度0~10顶点个数不简化,保留100%10~50顶点个数简化为原始的80%50~100顶点个数简化为原始的70%100~150顶点个数简化为原始的60%150~200顶点个数简化为原始的50%>200顶点个数简化为原始的40%
    表1距离大小区间和顶点个数简化程度
    最后介绍根据三维设备模型的简化程度按照基于顶点简化权重的实时简化操作对三维设备模型实时简化的步骤。
    在本发明的一个实施例中,根据三维设备模型的简化程度按照基于顶点简化权重的实时简化操作对三维设备模型实时简化的步骤进一步包括:根据视点位置与三维设备模型每个顶点位置确定三维设备模型每个顶点的顶点距离简化权重值;根据视点朝向和三维设备模型每个顶点的朝向确定三维设备模型每个顶点的顶点朝向简化权重值;综合三维设备模型的每个顶点的顶点距离简化权重值和顶点朝向简化权重值得到每个顶点简化权重值;根据简化权重值按照基于顶点合并的三维设备模型实时简化操作对三维设备模型实时简化。通过引入简化权重值,使三维设备模型的关键图形信息得以保留,对三维设备模型进行简化后,变电站三维设备场景可以实现更为流畅的实时绘制,画面质量良好,使三维设备模型的视觉信息得到了较好的保留。
    根据视点位置与三维设备模型每个顶点位置确定三维设备模型每个顶点的顶点距离简化权重值。视点到三维设备模型的距离大小和对三维设备模型顶点简化程度可以根据不同的应用环境灵活的配置。在本发明的一个实施例中,根据视点位置三维坐标和三维设备模型的每个顶点的三维坐标时,先计算视点位置与三维设备模型每个顶点之间的距离。然后根据视点位置与三维设备模型每个顶点的距离,确定三维设备模型的每个顶点的顶点距离简化权重值。顶点距离简化权重值计算方法具体为:通过将视点位置与三维设备模型顶点的距离的大小依次与表1中的各个距离区间进行比较。视点位置与三维设备模型每个顶点之间的距离大小所处区间所对应的简化程度大小。三维设备模型面向视点的一面所在的顶点离视点较近,背对视点的一面所在的顶点离视点较远。三维设备模型面向视点的一面采用程度较低的模型简化,三维设备模型背对视点的一面采用程度较高的模型简化。例如,视点到三维设备模型其中一个顶点的距离为50~100米时,70%即为顶点距离简化权重值。其他各距离大小区间均按上述方法确定三维设备模型每个顶点的顶点距离简化权重值,在此就不在一一赘述了。
    根据视点朝向和三维设备模型每个顶点的朝向确定三维设备模型每个顶点的顶点朝向简化权重值。视点朝向是变电站仿真系统中观察者的视点位置与Z轴正方向的夹角,而三维设备模型的每个顶点朝向为每个顶点方向与Z轴正方向的夹角。在本发明的一个实施例中,确定三维设备模型每个顶点的顶点朝向简化权重值时,先根据当前视点位置计算视点与变电站仿真系统Z轴正方向的夹角(即视点朝向夹角);然后根据三维设备模型顶点的三维坐标计算三维设备模型每个顶点与变电站仿真系统Z轴正方向的夹角(三维设备模型的每个顶点的朝向夹角);最后取视点朝向夹角与三维设备模型的每个顶点的朝向夹角的差值。按照这个差值确定三维设备模型的每个顶点的顶点朝向简化权重值。在采用本发明提供的方法对三维设备模型简化时,三维设备模型的简化程度可以根据视点朝向夹角与三维设备模型的每个顶点的朝向夹角的差值按不同的应用环境灵活的配置。
    在本发明的一个实施例中,采用表2所示的对应关系确定三维设备模型的每个顶点的顶点朝向简化权重值。顶点朝向简化权重值确定方法具体为:通过将视点朝向夹角与三维设备模型的每个顶点的朝向夹角的差值依次与表2中的各个距离区间进行比较。视点朝向夹角与三维设备模型的每个顶点的朝向夹角的差值所处区间所对应的简化程度大小。如果视点朝向夹角与三维设备模型的每个顶点的朝向夹角的差值为0~10度时,对三维设备模型的顶点个数不简化,保留100%;如果视点朝向夹角与三维设备模型的每个顶点的朝向夹角的差值为10~45度时,对三维设备模型的顶点个数简化为原有顶点数的80%;如果视点朝向夹角与三维设备模型的每个顶点的朝向夹角的差值为45~90度时,对三维设备模型的顶点个数简化为原有顶点数的60%;如果视点朝向夹角与三维设备模型的每个顶点的朝向夹角的差值为90~135度时,对三维设备模型的顶点个数简化为原有顶点数的40%;如果视点朝向夹角与三维设备模型的每个顶点的朝向夹角的差值为135~180度时,对三维设备模型的顶点个数简化为原有顶点数的20%。
    朝向夹角的差值区间(/度)对应简化程度0~10顶点个数不简化,保留100%10~45顶点个数简化为原始的80%45~90顶点个数简化为原始的60%90~135顶点个数简化为原始的40%135~180顶点个数简化为原始的20%
    表2朝向夹角的差值区间和顶点个数简化程度
    综合三维设备模型的每个顶点的顶点距离简化权重值和顶点朝向简化权重值得到每个顶点简化权重值。在本发明的一个实施例中,每个顶点的简化权重值可以按如下方法计算:顶点距离简化权重值×0.5+顶点朝向简化权重值×0.5=顶点简化权重值。
    在本发明的一个实施例中,根据顶点简化权重值按照基于顶点合并的三维设备模型实时简化操作对三维设备模型实时简化的步骤进一步包括如下步骤:遍历三维设备模型所有顶点的顶点简化权重值,找出相邻两个顶点简化权重之和最小的两个顶点;移除同时以相邻两个顶点简化权重之和最小的两个顶点作顶点的三角形;如果相邻两个顶点简化权重之和最小的两个顶点简化权重值相等,则移除任意一个的顶点作为顶点的三角形,用其中一个顶点代替另外一个顶点,移除被替代的顶点;如果相邻两个顶点简化权重之和最小的两个顶点简化权重值不相等,则移除以顶点简化权重值最小的顶点作为顶点的三角形,用顶点简化权重值次小的顶点来代替顶点简化权重值最小的顶点,移除顶点简化权重值最小的顶点;重复上述步骤,直至满足用户需要的模型简化程度。
    遍历三维设备模型中的所有相邻的两个顶点,得到两个顶点简化权重值和最小的顶点。采用顶点合并的三维设备模型实时简化方法对找出的两个顶点简化权重值和最小的顶点进行合并顶点的简化。重复上述步骤直至满足需要达到的简化程度(三维设备模型的简化程度,即简化后的顶点数量为原始顶点数量的百分比)。这里的满足需要达到的简化程度是用户按不同的应用环境、视点到设备的距离大小、视点朝向灵活配置确定的。
    如图1所示,下面以找到的两个顶点简化权重值和最小的顶点是顶点u和顶点v为优选例,对本发明所述的方法进行详细说明。
    在图1中,顶点u和顶点v是找到的两个顶点简化权重值和最小的顶点,顶点u和顶点v为三维设备模型中两个三角形的公共边的两个顶点,如果合并顶点u和顶点v来简化三维设备模型表面,需要执行如下步骤:
    移除同时以顶点u和顶点v作顶点的三角形。
    如果顶点u和顶点v的简化权重值相等,则移除任意一个的顶点作为顶点的三角形(例如移除顶点u作为顶点的三角形),用顶点v来代替顶点u,移除顶点u。
    如果顶点u和顶点v的简化权重值不相等(例如,顶点v的简化权重值>顶点u的简化权重值),则移除以顶点u作为顶点的三角形,用顶点v来代替顶点u,移除顶点u。
    重复上述步骤,直至满足用户需要的模型简化程度。通过上述操作,会移除1个顶点、2个面和3条边。
    综上所述,采用本发明所提供的LOD模型实时生成方法,通过对三维设备模型的实时简化,可以实时地得到具有所需的分辨率的近似三维设备模型,并保证分辨率变化的连续性。经过不同简化程度的三维设备模型具有不同的视觉效果失真度。通过引入简化权重值,使三维设备模型的关键图形信息得以保留,对三维设备模型进行简化后,变电站三维设备场景可以达到更为流畅的实时绘制,画面质量良好,三维设备模型的视觉信息得到了较好的保留。
    上面对本发明所提供的基于边折叠的LOD模型实时生成方法进行了详细的说明。对本领域的一般技术人员而言,在不背离本发明实质精神的前提下对它所做的任何显而易见的改动,都将构成对本发明专利权的侵犯,将承担相应的法律责任。

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    基于 折叠 LOD 模型 实时 生成 方法
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