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数字化牙种植系统的设计与实现

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 课题背景和研究意义第10-11页
    1.2 系统开发工具VTK介绍第11-14页
        1.2.1 VTK的架构第12-13页
        1.2.2 VTK的可视化流程第13页
        1.2.3 VTK的特点第13-14页
    1.3 课题技术难点分析第14-16页
        1.3.1 三维体数据剖切面生成技术难点第14页
        1.3.2 碰撞检测技术难点第14-16页
        1.3.3 交互控制逻辑设计难点第16页
    1.4 本文的组织结构第16-17页
    1.5 本章小结第17-18页
第2章 系统结构设计第18-37页
    2.1 数字化牙种植系统总体分析第18-21页
    2.2 数字化牙种植系统总体设计第21-36页
        2.2.1 模块层次结构第21-23页
        2.2.2 模块类设计第23-34页
        2.2.3 界面总体设计第34-36页
    2.3 本章小结第36-37页
第3章 三维体图像剖切面生成第37-50页
    3.1 图像与体数据第41-42页
    3.2 平面剖切面生成第42-43页
    3.3 曲面剖切面生成第43-48页
    3.4 本章小结第48-50页
第4章 植牙规划中的碰撞检测第50-61页
    4.1 碰撞检测概述第50-51页
    4.2 植牙规划中的碰撞检测第51-53页
        4.2.1 种植体与种植体之间的碰撞检测第51-52页
        4.2.2 种植体与神经管之间的碰撞检测第52-53页
    4.3 空间圆柱和圆柱碰撞检测第53-57页
        4.3.1 VTK中圆柱模型的数据类型和拓扑结构第53-54页
        4.3.2 空间圆柱与圆柱碰撞检测算法第54-57页
    4.4 空间圆柱和不规则神经管碰撞检测第57-59页
        4.4.1 算法理论分析第57-58页
        4.4.2 空间圆柱和不规则神经管碰撞检测算法第58-59页
    4.5 采样策略第59-60页
    4.6 本章小结第60-61页
第5章 交互控制逻辑设计第61-67页
    5.1 人机交互概述第61-62页
    5.2 视图同步第62-63页
        5.2.1 视图同步第62页
        5.2.2 解决方案第62-63页
    5.3 多途径交互方式第63-64页
    5.4 重复和撤销操作第64-66页
        5.4.1 重复和撤销操作第64页
        5.4.2 解决方案第64-66页
    5.5 本章小结第66-67页
第6章 总结与展望第67-69页
    6.1 总结第67-68页
    6.2 展望第68-69页
参考文献第69-71页
致谢第71-72页
作者简介第72页

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