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最近,一項由普渡大學機械工程學教授Karthik Ramani領導的研究開發(fā)出一種名為SurfNet的AI技術。該技術能將2D圖像轉(zhuǎn)換成3D內(nèi)容,在機器人和無人駕駛汽車領域以及創(chuàng)建數(shù)字3D內(nèi)容方面具有巨大的應用潛力。
SurfNet利用機器學習來分析2D形狀并將其轉(zhuǎn)換成預期的3D形式。隨著時間的推移,AI學習了更多的形狀,這項技術會變得越來越完善。
“如果你先將一個東西如一輛汽車的成千上萬個形狀展示給它,然后再將一輛汽車的2D圖像展示給它,它能將這個2D圖像重建成一個3D模型,”Ramani解釋說。
關于SurfNet的應用,Ramani提到了由新興技術(如AR、VR)引起的對3D內(nèi)容不斷增長的需求。Ramani希望這種技術將隨著VR的興起而成長,以及很快能在瞬間完成2D到3D的轉(zhuǎn)換。
除了轉(zhuǎn)換2D形狀之外,該技術還可以將兩個形狀合并成另一個形狀。SurfNet可以“用兩個2D圖像來創(chuàng)建一個介于二者之間的3D形狀”。這種功能跟MyMiniFactory在今年早些時候推出的3D Filter功能相似。
在未來,研究人員將進一步研究機器學習算法來改進SurfNet技術。
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