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Algebraic point set surfaces

稳健性(进化) 移动最小二乘法 曲率 点云 投影(关系代数) 数学 曲面(拓扑) 代数数 算法 代数曲面 点(几何) 平面的 计算机科学 应用数学 几何学 数学分析 计算机视觉 计算机图形学(图像) 生物化学 化学 基因
作者
Gaël Guennebaud,Markus Groß
出处
期刊:ACM Transactions on Graphics [Association for Computing Machinery]
卷期号:26 (3): 23-23 被引量:304
标识
DOI:10.1145/1276377.1276406
摘要

In this paper we present a new Point Set Surface (PSS) definition based on moving least squares (MLS) fitting of algebraic spheres. Our surface representation can be expressed by either a projection procedure or in implicit form. The central advantages of our approach compared to existing planar MLS include significantly improved stability of the projection under low sampling rates and in the presence of high curvature. The method can approximate or interpolate the input point set and naturally handles planar point clouds. In addition, our approach provides a reliable estimate of the mean curvature of the surface at no additional cost and allows for the robust handling of sharp features and boundaries. It processes a simple point set as input, but can also take significant advantage of surface normals to improve robustness, quality and performance. We also present an novel normal estimation procedure which exploits the properties of the spherical fit for both direction estimation and orientation propagation. Very efficient computational procedures enable us to compute the algebraic sphere fitting with up to 40 million points per second on latest generation GPUs.

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