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基于细分曲面的医学假体CAD关键造型技术研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-15页
第一章 绪论第15-37页
   ·引言第15页
   ·假体CAD/CAM 系统的技术流程第15-25页
     ·三维医学数据采集第16-20页
     ·扫描数据的三维重建第20-22页
     ·三角网格模型处理与DGP第22页
     ·曲面拟合与曲面造型第22-23页
     ·实体造型技术第23-24页
     ·假体的CAM/RP 制造第24-25页
   ·CAD/CAM 技术及其医学应用发展现状第25-34页
     ·CAD/CAM 技术发展概况第25-26页
     ·RP 技术及其医学应用情况第26-29页
     ·医学假体CAD/CAM 技术发展现状第29-34页
   ·本文选题背景和研究内容第34-37页
第二章 基于细分曲面的假体CAD 系统总体架构第37-43页
   ·引言第37页
   ·基于细分曲面的假体CAD 系统技术体系第37-40页
     ·基础理论层第38页
     ·实现工具层第38-39页
     ·临床应用层第39-40页
   ·基于细分曲面的假体CAD 系统功能模块第40-41页
   ·基于细分曲面的假体CAD 系统关键技术第41-42页
   ·本章小结第42-43页
第三章 医学图像的三维重建第43-59页
   ·引言第43页
   ·医学图像三维重建算法流程第43-45页
   ·AR-MC 算法第45-52页
     ·原MC 算法的歧义性第46-48页
     ·MC 算法正确拓扑连接的判定第48-51页
     ·AR-MC 算法的实现第51-52页
     ·AR-MC 算法的验证结果第52页
   ·NCT-MC 算法第52-55页
     ·区域增长分割第53页
     ·NCT-MC 算法的实现第53-55页
   ·实现结果第55-58页
   ·本章小结第58-59页
第四章 三角网格简化与优化第59-85页
   ·引言第59页
   ·理论基础第59-67页
     ·网格相关定义第59-62页
     ·离散微分几何算子第62-65页
     ·三角网格模型的数据结构第65-67页
   ·网格平滑第67-70页
     ·网格平滑算法的选择第67-68页
     ·均匀Laplace 平滑算法第68-70页
     ·Laplace 平滑实现结果第70页
   ·αSHAPE-QEM 网格简化第70-81页
     ·边折叠的QEM 误差计算第71-77页
     ·边折叠的三角形形状代价第77-79页
     ·αShape-QEM 简化算法第79-81页
   ·迭代式网格简化优化第81-84页
     ·拓扑调整操作第81-82页
     ·拓扑优化算法流程第82页
     ·迭代简化优化法第82-83页
     ·网格简化优化结果第83-84页
   ·本章小结第84-85页
第五章 分片光滑细分曲面拟合第85-106页
   ·引言第85页
   ·分片光滑细分曲面理论第85-93页
     ·细分曲面的发展史第85-87页
     ·Loop-HS 细分规则第87-89页
     ·Loop-HS 细分模式的收敛性与极限点第89-91页
     ·Loop-HS 细分曲面的连续性与切平面第91-93页
   ·交互式优化细分曲面拟合算法第93-104页
     ·研究综述第93-96页
     ·基于交互式优化的Loop-HS 细分曲面拟合第96-102页
     ·细分拟合实现结果第102-104页
   ·分片光滑细分曲面的输出表示第104-105页
   ·本章小结第105-106页
第六章 基于细分曲面的实体造型与加工接口第106-117页
   ·引言第106页
   ·CSBREPSS 造型方法第106-113页
     ·CSBrep 数据结构第107-109页
     ·CSBrepSS 造型方法第109-113页
   ·基于细分曲面表示的RP 加工接口第113-116页
     ·RP 加工接口格式的现状第113-114页
     ·基于细分曲面表示的RP 接口方法第114-115页
     ·细分曲面的切片算法第115-116页
   ·本章小结第116-117页
第七章 总结与展望第117-119页
   ·全文总结第117-118页
   ·研究展望第118-119页
附录第119-122页
参考文献第122-139页
致谢第139-140页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第140页
 一、在学期间发表的学术论文第140页
 二、在学期间参加的科研项目第140页

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