本发明专利技术提供了一种基于测量数据建立人体三维模型的方法和系统,通过采用带有格雷码的智能卷尺获取用户身体关键部位的尺寸数据,建立人体对象的三维形体点云,将基于简单几何模型的三维人体模型匹配到三维形体点云上,生成与用户体形相对应的人体模型,从而为用户提供一种高精度的人体三维模型,满足用户通过人体模型进行模拟试衣、模拟制衣或者虚拟穿衣装扮等仿真操作的需求,为用户的生活提供便利。
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及测量领域,尤其涉及一种基于测量数据建立人体三维模型的方法和系统。
技术介绍
现有技术中通过建立三维人体模型,进行制作合适的服装或者进行穿衣搭配等,由于不需要用户亲自进行试穿,因此给用户带来了诸多便利。但是现有技术的三维人体测量技术通过人体扫描仪,对是从各个角度对人体的全身或者局部进行扫描,形成人体的图像或记录,其在提高了获取数据的速度的同时,并不能准确的获取人体部位的数据,无法建立精度的人体三维模型,因此用户通过不够准确的数据建立的三维模型进行试衣时,由于尺寸误差较大,影响了制作衣服的尺寸和品质。有鉴于此,现有技术有待改进和提高。
技术实现思路
鉴于现有技术的不足,本专利技术目的在于提供一种基于测量数据建立人体三维模型的方法和系统。旨在解决现有技术中采用红外扫描仪获取人体尺寸数据时,无法精确获取数据,无法建立高精度的人体三维模型的问题。本专利技术的技术方案如下:一种基于测量数据建立人体三维模型的方法,其中,包括:A、采用卷尺带上设置有格雷码的智能卷尺获取用户身体部位的尺寸数据;B、将获取的所述尺寸数据转换成点云,建立人体对象的三维形体点云;C、将基于简单几何模型的三维人体模型匹配到三维形体点云上,生成与用户体形相对应的人体模型。所述基于测量数据建立人体三维模型的方法,其中,所述步骤A包括:A1、抽出设置在智能卷尺内的卷尺带,将所述卷尺带的端口与身体部位待测量的开始位置保持一致;A2、拉动所述卷尺带,当所述卷尺带的端口与身体部位待测量位置的结束处一致时,则设置在卷尺带出口两侧的红外装置读取智能卷尺出口所对应的计数格雷码;A3、通过智能卷尺的显示屏输出本次测量数据。所述基于测量数据建立人体三维模型的方法,其中,所述尺寸数据为用户身体的身高、头围、颈围、肩宽、手臂长、手掌围、手腕围、背长、手腕围、腰围、臂围、腋围、大腿的腿围、小腿的腿围、脚腕围和足跟围的数据中的一个或者多个的组合。所述基于测量数据建立人体三维模型的方法,其中,在所述步骤A中包括:分别获取用户多个身体部位的尺寸数据后,将获取的尺寸数据一一对应保存。一种基于测量数据建立人体三维模型的系统,其中,包括:数据采集模块,用于采用卷尺带上设置有格雷码的智能卷尺获取用户身体部位的尺寸数据;点云建立模块,用于将获取的所述尺寸数据转换成点云,建立人体对象的三维形体点云;模型生成模块,用于将基于简单几何模型的三维人体模型匹配到三维形体点云上,生成与用户体形相对应的人体模型。所述基于测量数据建立人体三维模型的系统,其中,所述数据采集模块,包括:标定单元,用于抽出设置在智能卷尺内的卷尺带,将所述卷尺带的端口与待测量身体部位的开始位置保持一致;读取数据单元,用于拉动所述卷尺带后,当所述卷尺带的端口与身体部位待测量位置的结束处一致时,则设置在卷尺带出口两侧的红外装置读取智能卷尺出口所对应的计数格雷码;数据输出单元,用于通过智能卷尺的显示屏输出本次测量数据。所述基于测量数据建立人体三维模型的系统,其中,所述尺寸数据为用户身体的身高、头围、颈围、肩宽、手臂长、手掌围、手腕围、背长、手腕围、腰围、臂围、腋围、大腿的腿围、小腿的腿围、脚腕围和足跟围的数据中的一个或者多个的组合。所述基于测量数据建立人体三维模型的系统,其中,所述数据采集模块还包括:数据保存单元,用于将获取的尺寸数据一一对应保存。有益效果:本专利技术提供了一种基于测量数据建立人体三维模型的方法和系统,通过采用带有格雷码的智能卷尺获取用户身体关键部位的尺寸数据,建立人体对象的三维形体点云,将基于简单几何模型的三维人体模型匹配到三维形体点云上,生成与用户体形相对应的人体模型,从而为用户提供一种高精度的人体三维模型,满足用户通过人体模型进行模拟试衣、模拟制衣或者虚拟穿衣装扮等仿真操作的需求,为用户的生活提供便利。附图说明图1为本申请的一种基于测量数据建立人体三维模型的方法的流程图。图2是本申请所述具有格雷码尺带智能卷尺的结构示意图。图3为本申请所述具有格雷码尺带的智能卷尺较佳实施例中卷尺带正面的示意图。图4为本申请所述具有格雷码尺带的智能卷尺较佳实施例中卷尺带背面的示意图。图5为本申请的一种基于测量数据建立人体三维模型的系统原理结构示意图。具体实施方式本专利技术提供一种基于测量数据建立人体三维模型的方法和系统,为使本专利技术的目的、技术方案及效果更加清楚、明确,以下对本专利技术进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本专利技术,并不用于限定本专利技术。本专利技术提供了一种基于测量数据建立人体三维模型的方法,如图1所示,所示方法包括以下步骤:S1、采用卷尺带上设置有格雷码的智能卷尺获取用户身体部位的尺寸数据。本步骤中,首先采用智能卷尺获取用户身体重要部位的尺寸数据。如图2所示为智能卷尺的结构示意图,如图所示智能卷尺包括智能卷尺本体100、及设置在所述智能卷尺本体100内并可抽出及缩回的卷尺带200。如图3和图4所示,所述卷尺带200上设置有2-9个直线型的格雷码道210,所述格雷码道210上设置有多个计数格雷码。具体实施时,所述智能卷尺本体100上设置有卷尺带出口110,所述智能卷尺本体100内靠近卷尺带出口110的位置处设置有与所述格雷码道一一对应的红外收发装置(图中未标出)。较佳的,所述卷尺带200的双面均设置有格雷码道210。由于将所有格雷码道210均设置在卷尺带200的同一面会增大卷尺带200的宽度,即增大卷尺带出口110的高度,也就是增加了智能卷尺本体100的厚度,从而增大了整个智能卷尺的体积,不便于用户携带。优选的,所述智能卷尺的测量端口设计成圆弧型外围,便于对用户的腰围、颈围,大腿围等部位进行测量。例如,当卷尺带200上共设置有6个格雷码道210时,可在正面设置N个格雷码道(其中1≤N≤6,且N为正整数),在背面设置(6-N)个格雷码道。由于每一格雷码道210的高度均相等且是固定值,卷尺带200同一面的格雷码道210的高度之和等于卷尺带200的宽度,故当卷尺带200正面的格雷码道210的个数与卷尺带200背面的格雷码道210的个数相差1个或完全相等时,可将卷尺带200的宽度降至最低值。更佳的,如图3和图4所示,所述卷尺带200的正面及背面均从下至上设置有3个格雷码道210;所述卷尺带200的正面设置低三位格雷码道,分别为第一位格雷码道211、第二位格雷码道212及第三位格雷码道213;所述卷尺带200的背面设置高三位格雷码道,分别为第四位格雷码道214、第五位格雷码道215及第六位格雷码道216。在具体实施时,如图3所示,所述第一位格雷码道211上设置有黑白依次交替出现的第一位格雷码道黑码和第一位格雷码道白码,所述第一位格雷码道黑码的最大宽度为2mm。如图4所示,所述第四位格雷码道214上设置有黑白依次交替出现的第四位格雷码道黑码和第四位格雷码道白码,所述第四位格雷码道黑码的最大宽度为16mm。当将所述第一位格雷码道黑码的最大宽度设置为2mm时,则第六位格雷码道216中每一长度周期为64mm(即在同一周期内只出现一次黑码,也只出现一次白码),也即卷尺带200中设置6位格雷码的重复周期LT为64mm。为了更清楚的说明本专利技术中卷尺带200上6位格雷码的设置方式,下面通过如表1-表4所示的6位格雷码表及图3本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种基于测量数据建立人体三维模型的方法,其特征在于,包括:A、采用卷尺带上设置有格雷码的智能卷尺获取用户身体部位的尺寸数据;B、将获取的所述尺寸数据转换成点云,建立人体对象的三维形体点云;C、将基于简单几何模型的三维人体模型匹配到三维形体点云上,生成与用户体形相对应的人体模型。
【技术特征摘要】
1.一种基于测量数据建立人体三维模型的方法,其特征在于,包括:A、采用卷尺带上设置有格雷码的智能卷尺获取用户身体部位的尺寸数据;B、将获取的所述尺寸数据转换成点云,建立人体对象的三维形体点云;C、将基于简单几何模型的三维人体模型匹配到三维形体点云上,生成与用户体形相对应的人体模型。2.根据权利要求1所述基于测量数据建立人体三维模型的方法,其特征在于,所述步骤A包括:A1、抽出设置在智能卷尺内的卷尺带,将所述卷尺带的端口与身体部位待测量的开始位置保持一致;A2、拉动所述卷尺带,当所述卷尺带的端口与身体部位待测量位置的结束处一致时,则设置在卷尺带出口两侧的红外装置读取智能卷尺出口所对应的计数格雷码;A3、通过智能卷尺的显示屏输出本次测量数据。3.根据权利要求1所述基于测量数据建立人体三维模型的方法,其特征在于,所述尺寸数据为用户身体的身高、头围、颈围、肩宽、手臂长、手掌围、手腕围、背长、手腕围、腰围、臂围、腋围、大腿的腿围、小腿的腿围、脚腕围和足跟围的数据中的一个或者多个的组合。4.根据权利要求2所述基于测量数据建立人体三维模型的方法,其特征在于,在所述步骤A中包括:分别获取用户多个身体部位的尺寸数据后,将获取的尺寸数据一一对应保存。5.一种基于测量数据建立人体三维模...
【专利技术属性】
技术研发人员:李向良,
申请(专利权)人:捷荣科技集团有限公司,
类型:发明
国别省市:中国香港;81
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