脉象采集数字手套
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1595335A

    公开(公告)日:2005-03-16

    申请号:CN200410025689.X

    申请日:2004-07-01

    Abstract: 一种脉象采集数字手套,用于中医技术领域。本发明包括:手套、触觉感应器、嵌入式计算机、监测显示屏,其连接关系为:手套的食指、中指、无名指三指套上设有触觉感应器,三个触觉感应器形成触觉感应器阵列,手套的背部设有一个带监测显示屏的嵌入式计算机,嵌入式计算机与触觉感应器由信号线连接。本发明采用触觉感应器阵列来采集触觉图像和触觉视频信号,丰富了中医脉诊技术;数字手套形式的采集仪利用人的手指进行定位和施压的灵巧性,来简化寸、关、尺三部定位,和浮、中、沉施压的操作;通过监测显示屏来帮助操作人对采集过程进行有量化控制的初始化和交互;通过移动通讯技术使得采集设备便携。

    基于虚幻引擎的地形城市程序化生成方法、介质及设备

    公开(公告)号:CN119830400A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411866689.6

    申请日:2024-12-18

    Inventor: 陈明昱 杨旭波

    Abstract: 本发明提供了一种基于虚幻引擎的地形城市程序化生成方法、介质及设备,包括:步骤1:基于泊松分布采样Poisson Disk与维诺图初始化地形点;步骤2:通过混合多尺度噪声计算山峰、丘陵的海拔信息;步骤3:采样并生成地表植被布局信息;步骤4:根据地形信息计算城市生成区域;步骤5:计算生成城市路网信息;步骤6:计算地块多边形信息并划分房屋与绿地布局信息;步骤7:计算其余城市装饰元素信息。本发明能够设置随机数种子快速生成包含地形与城市的大规模场景中的全要素内容,并通过参数暴露实现动态调整。用户可快速在参数面板中调整生成效果,使其更贴合预期,提高设计效率与灵活性。

    基于分阶段处理的大尺度相变模拟方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN117669345A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311729456.7

    申请日:2023-12-14

    Inventor: 杨旭波 李佳睿

    Abstract: 本发明提供了一种基于分阶段处理的大尺度相变模拟方法、系统及介质,包括:步骤S11,初始化环境信息与模拟信息;步骤S12,使用基于物理的方法进行水体和冰体模拟;步骤S13,计算温度场的演化与冰水相变;步骤S14,进行冰和水在不同模型间的转化;步骤S15,使用实时方法进行水体与冰体模拟;步骤S16,计算用户交互以及冰与水的相互作用。本发明相较于现有技术能够更加基于物理地模拟湖泊、河流的结冰与融化过程,同时在相变的过程中支持实时交互,模拟冰的破碎、漂浮等现象。

    一种气压作用下的流体粒子实时交互视觉仿真方法

    公开(公告)号:CN113673140B

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202111039287.5

    申请日:2021-09-06

    Inventor: 杨旭波 桑田

    Abstract: 本发明提供一种气压作用下的流体粒子实时交互视觉仿真方法,所述方法包括包括:对用户输入区域进行采样生成流体粒子,预测所述流体粒子的位置并定位液体‑空气交界面;求解所述流体粒子的不可压约束,并基于流体粒子之间的内力对流体粒子的速度和位置进行更新;基于所述流体粒子的物理参数,获取大气压力和表面张力,并将所述大气压力和所述表面张力施加于所述液体‑空气交界面。本发明本发明能够高效地模拟大气压对流体现象造成的影响,有效解决现有技术中难以模拟气压对流体的影响的技术问题。

    用于现实场景遮挡的光学结构、AR装置以及工作方法

    公开(公告)号:CN116088184A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310196530.7

    申请日:2023-03-01

    Inventor: 张言 杨旭波

    Abstract: 本发明提供了一种用于现实场景遮挡的光学结构、AR装置以及工作方法,包括第一偏振分光器、第二偏振分光器、第一平面反射镜、第二平面反射镜、第三平面反射镜,第一四分之一波片、第二四分之一波片、第三四分之一波片、第一凸透镜、第二凸透镜,线偏振片以及空间光调制器。通过主相机渲染得到第一虚拟图像,掩模相机渲染得到第二虚拟图像,再通过第二虚拟图像生成初步掩模图像,初步掩模图像被传输至遮挡设备,并通过校准程序完成与虚拟图像在用户视野中的校准,生成最终掩模图像,现实图像被最终掩模图像遮挡后,与第一虚拟图像结合生成用户所见的有遮挡AR图像,实现对AR场景中的现实图像实现像素级的遮挡,有助于提高使用者的视觉效果。

    实时真实感地物交互方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN115775305A

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211607549.8

    申请日:2022-12-14

    Inventor: 杨旭波 吴岳

    Abstract: 本发明提供了一种实时真实感地物交互方法、系统及介质,包括:检测可交互物体与地形之间的碰撞,并计算出穿透深度图;根据所述穿透深度图,使用置换和侵蚀算法对地形的压缩、堆积、边缘隆起效果进行仿真,得到第一仿真结果;根据所述第一仿真结果,使用基于生成速度场的高度图平流方法对地形的物质滑坡现象和地形水平形变现象进行仿真,得到地物交互结果。本发明能够较为轻松地实现高效的地物交互仿真,有效解决现有技术中难以实时模拟的物质滑坡现象和地形水平形变现象的技术问题。

    容器内流体粒子沸腾时的视觉仿真方法及电子设备

    公开(公告)号:CN113033068B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202110443817.6

    申请日:2021-04-23

    Abstract: 本发明提供一种容器内流体粒子沸腾时的视觉仿真方法及电子设备,所述容器内流体粒子沸腾时的视觉仿真方法包括:构建一虚拟的容器和置于容器内的流体粒子,向容器施加外力,预测容器内的流体粒子的位置,求解流体粒子不可压约束,并基于流体粒子之间的内力对流体粒子速度进行更新;获取流体粒子的动能参数,对流体粒子的沸腾进行仿真;对所述容器空间进行划分,生成穿透修正约束,并求解所述穿透修正约束将产生穿透的流体粒子投影回所述容器中。本发明能够较为轻松地实现高效的沸腾仿真,有效解决现有技术中难以模拟剧烈的沸腾现象的技术问题。

    车载抬头显示设备画面补偿方法及装置、存储介质和终端

    公开(公告)号:CN112904996A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201911228102.8

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 本发明公开了一种车载抬头显示设备画面补偿方法及装置、存储介质和终端,其中方法包括根据第一预设方法获取汽车的初始重力向量,并标定重力传感器坐标系和车辆坐标系的常规旋转误差;在汽车运行过程中,实时获取重力传感器的重力数据信息,并根据重力数据信息和初始重力向量计算汽车的当前旋转矩阵;根据当前旋转矩阵和常规旋转误差计算当前状态下汽车的车姿变化信息;基于车姿变化信息和车载抬头显示设备显示画面在车辆坐标系中的原定坐标计算车载抬头显示设备显示画面在车辆坐标系中的期望坐标。本发明将显示画面调整至预期位置,减少使用者观察显示画面时所产生的不适感,增加用户使用体验。

    基于手持移动设备的增强现实应用的实现方法

    公开(公告)号:CN105989623A

    公开(公告)日:2016-10-05

    申请号:CN201510075241.7

    申请日:2015-02-12

    Inventor: 曹阳 杨旭波

    Abstract: 一种计算机虚拟现实领域的基于手持移动设备的增强现实应用实现方法,通过部署在手持移动设备上的客户端软件对图案进行识别与跟踪,并在针对图案定位建立场景为空的初始应用;然后从素材库中导入所需素材添加至场景中,通过基于图形界面的可视化操作进行应用中的静态场景实现;再通过基于图形界面的可视化操作对场景中的素材进行动态场景实现;最后将实现后的应用保存为XML文件并上传至服务器端完成移动增强现实应用的发布。本发明简化了应用实现流程,提高了用户的实现效率;无需用户逐个指定所有的关键帧,极大地提高了复杂运动轨迹动画的实现效率与准确性。

    基于图像的真实光源获取及重光照的方法

    公开(公告)号:CN101354784B

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN200810041933.X

    申请日:2008-08-21

    Abstract: 一种计算机图形学技术领域的基于图像的真实光源获取及重光照的方法,步骤一,利用投影仪采用光线扫描的方法投射出基本光源,建立基本光源的光线与物体表面出射的光线的对应关系;步骤二,利用单应性矩阵建立照相机视角和投影仪视角图像的点点对应关系,在基本光源和真实光源照射下,由照相机分别采集材质均匀的漫反射平面的照片,建立真实光源和基本光源之间的对应关系;步骤三,将步骤一中得到的每根光线对应的基图像与步骤二得到的真实光源与基本光源的对应关系相乘,并把所有图像叠加起来获得重光照的结果。本发明利用投影仪-照相机系统实现了对真实光源的重光照,简化了对真实光源的采集。

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