CN111354082B - 一种地表贴图的生成方法、装置、电子设备和存储介质 - Google Patents

一种地表贴图的生成方法、装置、电子设备和存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明实施例提供了一种地表贴图的生成方法、装置、电子设备和存储介质,所述方法包括:生成多层地表网格;获取模型单元集;所述模型单元集包括至少一个模型单元;采用所述多层地表网格和所述模型单元集,生成目标四方连续模型;采用所述目标四方连续模型进行烘焙,生成地表贴图。本发明实施例可以实现通过重叠多个地表模型,从而生成目标四方连续模型,对所述目标四方连续模型进行烘焙后,生成地表贴图。无需对地表贴图进行偏移,采用四方连续模型生成的地表贴图具有四方连续特性。

Description

一种地表贴图的生成方法、装置、电子设备和存储介质
技术领域
本发明涉及图像处理技术领域,特别是涉及一种地表贴图的生成方法和、装置、电子设备和存储介质。
背景技术
地表贴图就是在原物体的凹凸表面的每个点上均作法线,通过RGB颜色通道来标记法线的方向,即法线贴图是与原凹凸表面平行的另一个不同的表面,但实际上它又只是一个光滑的平面。
在许多游戏中,都会采用地表贴图(即地表法线贴图)提高游戏地表画质。现有技术中,制作地表贴图的方法一般是先生成局部的地表贴图,然后通过将该地表贴图在不同方向上进行偏移,从而达到地表贴图四方连续的效果,其步骤繁琐,且不能在偏移地表贴图过程中实时观测偏移效果,限制了制作四方连续地表贴图的效率。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本发明实施例以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的一种地表贴图的生成方法和、装置、电子设备和存储介质。
为了解决上述问题,本发明实施例公开了一种地表贴图的生成方法,包括:
生成多层地表网格;
获取模型单元集;所述模型单元集包括至少一个模型单元;
采用所述多层地表网格和所述模型单元集,生成目标四方连续模型;
采用所述目标四方连续模型进行烘焙,生成地表贴图。
优选地,所述生成多层地表网格的步骤,包括:
构建第一地表网格;
将所述第一地表网格复制为一个或多个第二地表网格;所述第一地表网格与任一所述第二地表网格分别位于不同的图层。
优选地,所述构建第一地表网格的步骤,包括:
确定可编辑区域;
根据所述可编辑区域,生成九宫格区域;所述九宫格区域的中心为所述可编辑区域;
确定所述九宫格区域为所述第一地表网格。
优选地,采用所述多层地表网格和所述模型单元集,生成目标四方连续模型的步骤,包括:
生成与所述模型单元集对应的特征图像;所述特征图像包括第一图像和第二图像;
将所述第一图像添加至所述第一地表网格的可编辑区域,生成第一目标地表网格;
将所述第二图像添加至所述第二地表网格的可编辑区域,生成第二目标地表网格;
采用所述第一目标地表网格和所述第二目标地表网格,生成所述目标四方连续模型。
优选地,所述采用所述第一目标地表网格和所述第二目标地表网格,生成所述目标四方连续模型的步骤,包括:
采用所述第一目标地表网格,生成第一地表模型;所述第一地表模型为与第一图像匹配的四方连续模型;
采用所述第二目标地表网格,生成第二地表模型;所述第二地表模型为与第二图像匹配的四方连续模型;
组合所述第一地表模型和所述第二地表模型,生成所述目标四方连续模型。
优选地,所述特征图像为灰度图。
优选地,所述模型单元集包括第一单元集和第二单元集;
所述第一图像为所述第一单元集的一个或多个视角的特征图像;
所述第二图像为所述第二单元集的一个或多个视角的特征图像。
本发明实施例还公开了一种地表贴图的生成装置,包括:
初始网格模块,用于生成多层地表网格;
模型单元模块,用于获取模型单元集;所述模型单元集包括至少一个模型单元;
目标模型生成模块,用于采用所述多层地表网格和所述模型单元集,生成目标四方连续模型;
地表贴图生成模块,用于采用所述目标四方连续模型进行烘焙,生成地表贴图。
优选地,所述初始网格模块包括:
第一地表子模块,用于构建第一地表网格;
第二地表子模块,用于将所述第一地表网格复制为一个或多个第二地表网格;所述第一地表网格与任一所述第二地表网格分别位于不同的图层。
优选地,第一地表子模块包括:
编辑区域单元,用于确定可编辑区域;
九宫格单元,用于根据所述可编辑区域,生成九宫格区域;所述九宫格区域的中心为所述可编辑区域;
第一地表确定单元,用于确定所述九宫格区域为所述第一地表网格。
优选地,目标模型生成模块包括:
特特图像子模块,用于生成与所述模型单元集对应的特征图像;所述特征图像包括第一图像和第二图像;
第一目标地表网格子模块,用于将所述第一图像添加至所述第一地表网格的可编辑区域,生成第一目标地表网格;
第二目标地表网格子模块,用于将所述第二图像添加至所述第二地表网格的可编辑区域,生成第二目标地表网格;
四方连续模型子模块,用于采用所述第一目标地表网格和所述第二目标地表网格,生成所述目标四方连续模型。
优选地,所述四方连续模型子模块包括:
第一地表模型单元,用于采用所述第一目标地表网格,生成第一地表模型;所述第一地表模型为与第一图像匹配的四方连续模型;
第二地表模型单元,用于采用所述第二目标地表网格,生成第二地表模型;所述第二地表模型为与第二图像匹配的四方连续模型;
地表模型组合单元,用于组合所述第一地表模型和所述第二地表模型,生成所述目标四方连续模型。
优选地,所述特征图像为灰度图。
优选地,所述模型单元集包括第一单元集和第二单元集;
所述第一图像为所述第一单元集的一个或多个视角的特征图像;
所述第二图像为所述第二单元集的一个或多个视角的特征图像。
本发明实施例还公开了电子设备,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并能够在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如上所述的地表贴图的生成方法的步骤。
本发明实施例还公开了计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的地表贴图的生成方法的步骤。
本发明实施例包括以下优点:通过生成多层地表网格并获取模型单元集后,将模型单元集的特征图像添加至多层地表网格中,生成目标地表网格,采用目标地表网格,生成多个与目标地表网格对应的、具有四方连续特性的地表模型,通过重叠多个地表模型,从而生成目标四方连续模型,对所述目标四方连续模型进行烘焙后,生成地表贴图,从而实现无需对地表贴图进行偏移,采用四方连续模型生成的地表贴图具有四方连续特性,避免了现有技术中,需要对地表贴图进行偏移后才能获取四方连续特性的缺点,提高了生成具有四方连续特性的地表贴图的效率。
附图说明
图1是本发明的一种地表贴图的生成方法实施例的步骤流程图;
图2是本发明实施例中一种虚拟石块的示意图;
图3是本发明实施例中的一种虚拟石块的一种特征图像;
图4是本发明实施例中的第一地表网格的一种可编辑区域示意图;
图5是本发明实施例中的一种第一地表模型示意图;
图6是本发明实施例中的一种目标四方连续模型示意图;
图7是本发明实施例中的一种地表贴图局部示意图;
图8是本发明的一种地表贴图的生成装置实施例的结构框图。
具体实施方式
为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
参照图1,示出了本发明的一种地表贴图的生成方法实施例的步骤流程图,具体可以包括如下步骤:
步骤101,生成多层地表网格;
在可选的实施例中,地表网格为虚拟地形。
在本发明的一种优选实施例中,步骤101可以包括:
子步骤S11,构建第一地表网格;
在本发明的一种优选实施例中,子步骤S11可以包括:
S111,确定可编辑区域;
S112,根据所述可编辑区域,生成九宫格区域;所述九宫格区域的中心为所述可编辑区域;
S113,确定所述九宫格区域为所述第一地表网格。
子步骤S12,将所述第一地表网格复制为一个或多个第二地表网格;所述第一地表网格与任一所述第二地表网格分别位于不同的图层。
具体地,可以在三维软件(例如:软件3D Max、软件Maya等)中,先建立一个指定大小的地表网格,然后将该地表网格导出为obj格式的文件。然后在雕刻软件(例如:软件Zbrush、软件Mudbox等)导入该obj文件,从而构建第一地表网格,然后通过复制第一地表网格,从而生成第二地表网格。其中,同一图层中只含有一个第一地表网格或者一个第二地表网格。
以软件Zbrush为例,Zbrush设置有指定大小的雕刻范围,即可编辑区域,为了使后续能够验证地表贴图的四方连续性,需要第一地表网格的大小至少为可编辑区域的9倍。可以采用三维软件先生成一个九宫格区域,该九宫格区域的中央为可编辑区域,确定该九宫格区域为初始地表网格,并将初始地表网格导出为obj格式的文件。然后在Zbrush中先提取预置的立体图形,并使用Zbrush中的Make Polymesh 3D功能塌陷该立体图形,再导入该obj格式文件,软件Zrush将获得的初始地表网格确定为第一地表网格,且将地地表网格的单位与上述立体图形的单位进行了统一,以便后续对第一地形表格的处理。在软件Zbrush中,对第一地表网格进行复制,从而生成第二地表网格。
步骤102,获取模型单元集;所述模型单元集包括至少一个模型单元;
模型单元集为一个或多个模型单元,模型单元为三维的虚拟物品,例如:虚拟石块、虚拟树叶、虚拟灯柱等。
参照图2,示出了本发明实施例中一种虚拟石块的示意图。
例如,模型单元可以是如图2所示的一种虚拟石块。
在具体实现中,可以通过自定义生成模型单元,可以通过导入预置的模型单元数据,获取模型单元。
步骤103,采用所述多层地表网格和所述模型单元集,生成目标四方连续模型;
通过将模型单元集的特征图像添加至不同的地表网格中,使得模型单元集与多层地表网格得以结合,并生成目标四方连续模型。
在本发明的一种优选实施例中,步骤103可以包括:
子步骤S31,生成与所述模型单元集对应的特征图像;所述特征图像包括第一图像和第二图像;
可以采集模型单元的不同视角的图像信息,并将该图像信息确定为与模型单元对应的特征图像。
在具体实现中,可以通过针对同一模型单元自定义的一个或多个视角,从而生成与同一模型单元对应的多个不同的特征图像。
参照图3,示出了本发明实施例中的一种虚拟石块的一种特征图像。
在本发明的一种优选示例中,如图3所示,特征图像可以为灰度图。可以通过将特征图像转化为灰度图,能够丰富第一图像和第二图像的视觉效果。
在本法的一种优选示例中,所述模型单元集包括第一单元集和第二单元集;所述第一图像为所述第一单元集的一个或多个视角的特征图像;所述第二图像为所述第二单元集的一个或多个视角的特征图像。
其中,当模型单元集只有一个模型单元时,第一单元集和第二单元集可以均为该模型单元。当模型单元集包含有多个模型单元时,第一单元集包含的模型单元与第二单元集包含的模型单元不完全相同。
子步骤S32,将所述第一图像添加至所述第一地表网格的可编辑区域,生成第一目标地表网格;
可以将由一个或多个视角的特征图像组成的第一图像添加至第一地表网格中的可编辑区域,从而生成第一目标地表网格,以及产生了可编辑区域中包括有多个不同的模型单元的视角效果。
例如:参照图4,示出了本发明实施例中的第一地表网格的一种可编辑区域示意图,可以采用如图2所述的虚拟石块,生成多个不同视角的特征图像,从而产生一种第一地表网格的可编辑区域中包含有不同虚拟石块的视觉效果。
子步骤S33,将所述第二图像添加至所述第二地表网格的可编辑区域,生成第二目标地表网格;
可以将与第一图像不完全一致的一个或多个视角的特征图像添加至第二地表网格中的可编辑区域中,从而生成第二目标地表网格,以及产生了可编辑区域中包括有多个不同的模型单元的视角效果。
子步骤S34,采用所述第一目标地表网格和所述第二目标地表网格,生成所述目标四方连续模型。
在本发明的一种优选实施例中,子步骤S34可以包括:
子步骤S341,采用所述第一目标地表网格,生成第一地表模型;所述第一地表模型为与第一图像匹配的四方连续模型;
以第一目标地表网格中的可编辑区域为单位,向四周重复地连续和延伸扩展,生成第一地表模型。
参照图5,示出了本发明实施例中的一种第一地表模型示意图。
例如,采用如图4所示的可编辑区域为单位,向四周重复地连续和延伸扩展,可以得到如图5所示的模型。
子步骤S342,采用所述第二目标地表网格,生成第二地表模型;所述第二地表模型为与第二图像匹配的四方连续模型;
以第二目标地表网格中的可编辑区域为单位,向四周重复地连续和延伸扩展,生成第二地表模型。
子步骤S343,组合所述第一地表模型和所述第二地表模型,生成所述目标四方连续模型。
将第一地表模型可以第二地表模型进行重叠,生成目标四方连续模型。
参照图6,示出了本发明实施例中的一种目标四方连续模型示意图。
例如:以图2的虚拟石块为模型单元,并执行子步骤S32-S33,以及子步骤341-子步骤343后,可以得到一个目标四方连续模型,且该目标四方连续模型的局部图如图6所示,从而实现只采用单一的模型单元,即可填满目标四方连续模型,丰富了目标四方连续模型的视觉效果。
步骤104,采用所述目标四方连续模型进行烘焙,生成地表贴图。
对目标四方连续模型进行烘焙,即可生成地表贴图。
参照图7,示出了本发明实施例中的一种地表贴图局部示意图。
例如:以图2的虚拟石块为模型单元,并执行子步骤S32-S34,可以得到一个目标四方连续模型,且对目标四方连续模型进行烘焙后,可以生成地表贴图。如图7所示是该地表贴图的局部示意图,由图7可知,生成的地表贴图无需对其进行偏移,即可达到多层地表网格的混合效果。
需要说明的是,当存在多个第二地表网格时,可以将不同的特征图像添加至不同的第二地表网格,从而生成多个不一致的第二地表模型,并在生成目标四方连续模型时,采用第一地表模型与一个或多个第二地表模型进行组合即可,具体过程与当存在一个第二地表网格类似,再此不在赘述。
在本发明实施例中,通过生成多层地表网格并获取模型单元集后,将模型单元集的特征图像添加至多层地表网格中,生成目标地表网格,采用目标地表网格,生成多个与目标地表网格对应的、具有四方连续特性的地表模型,通过重叠多个地表模型,从而生成目标四方连续模型,对所述目标四方连续模型进行烘焙后,生成地表贴图,从而实现无需对地表贴图进行偏移,采用四方连续模型生成的地表贴图具有四方连续特性,避免了现有技术中,需要对地表贴图进行偏移后才能获取四方连续特性的缺点,提高了生成具有四方连续特性的地表贴图的效率。
进一步的,由于地表贴图是直接通过目标四方连续模型烘焙获得,而目标四方连续模型由多个地表模型组合而成,当需要修改地表贴图包含的模型单元时,只需要重新组合不同数量的地表模型,或者针对少数地表模型进行操作,即可获取新的目标四方连续模型,从而采用新的目标四方连续模型生成新的地表贴图,进一步提高了制作地表贴图的效率。
需要说明的是,对于方法实施例,为了简单描述,故将其都表述为一系列的动作组合,但是本领域技术人员应该知悉,本发明实施例并不受所描述的动作顺序的限制,因为依据本发明实施例,某些步骤可以采用其他顺序或者同时进行。其次,本领域技术人员也应该知悉,说明书中所描述的实施例均属于优选实施例,所涉及的动作并不一定是本发明实施例所必须的。
参照图8,示出了本发明的一种地表贴图的生成装置实施例的结构框图,具体可以包括如下模块:
初始网格模块201,用于生成多层地表网格;
模型单元模块202,用于获取模型单元集;所述模型单元集包括至少一个模型单元;
目标模型生成模块203,用于采用所述多层地表网格和所述模型单元集,生成目标四方连续模型;
地表贴图生成模块204,用于采用所述目标四方连续模型进行烘焙,生成地表贴图。
在本发明的一种优选实施例中,所述初始网格模块201包括:
第一地表子模块,用于构建第一地表网格;
第二地表子模块,用于将所述第一地表网格复制为一个或多个第二地表网格;所述第一地表网格与任一所述第二地表网格分别位于不同的图层。
在本发明的一种优选实施例中,第一地表子模块包括:
编辑区域单元,用于确定可编辑区域;
九宫格单元,用于根据所述可编辑区域,生成九宫格区域;所述九宫格区域的中心为所述可编辑区域;
第一地表确定单元,用于确定所述九宫格区域为所述第一地表网格。
在本发明的一种优选实施例中,目标模型生成模块203包括:
特特图像子模块,用于生成与所述模型单元集对应的特征图像;所述特征图像包括第一图像和第二图像;
第一目标地表网格子模块,用于将所述第一图像添加至所述第一地表网格的可编辑区域,生成第一目标地表网格;
第二目标地表网格子模块,用于将所述第二图像添加至所述第二地表网格的可编辑区域,生成第二目标地表网格;
四方连续模型子模块,用于采用所述第一目标地表网格和所述第二目标地表网格,生成所述目标四方连续模型。
在本发明的一种优选实施例中,所述四方连续模型子模块包括:
第一地表模型单元,用于采用所述第一目标地表网格,生成第一地表模型;所述第一地表模型为与第一图像匹配的四方连续模型;
第二地表模型单元,用于采用所述第二目标地表网格,生成第二地表模型;所述第二地表模型为与第二图像匹配的四方连续模型;
地表模型组合单元,用于组合所述第一地表模型和所述第二地表模型,生成所述目标四方连续模型。
在本发明的一种优选实施例中,所述特征图像为灰度图。
在本发明的一种优选实施例中,所述模型单元集包括第一单元集和第二单元集;
所述第一图像为所述第一单元集的一个或多个视角的特征图像;
所述第二图像为所述第二单元集的一个或多个视角的特征图像。
对于装置实施例而言,由于其与方法实施例基本相似,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。
本发明实施例还公开了电子设备,包括处理器、存储器及存储在存储器上并能够在处理器上运行的计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上的地表贴图的生成方法的步骤。
本发明实施例还公开了计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上的地表贴图的生成方法的步骤。
本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
本领域内的技术人员应明白,本发明实施例的实施例可提供为方法、装置、或计算机程序产品。因此,本发明实施例可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明实施例可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明实施例是参照根据本发明实施例的方法、终端设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理终端设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理终端设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理终端设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理终端设备上,使得在计算机或其他可编程终端设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程终端设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明实施例的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明实施例范围的所有变更和修改。
最后,还需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者终端设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者终端设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者终端设备中还存在另外的相同要素。
以上对本发明所提供的一种地表贴图的生成方法和、装置、电子设备和存储介质,进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (10)

1.一种地表贴图的生成方法,其特征在于,包括:
生成多层地表网格;
获取模型单元集;所述模型单元集包括至少一个模型单元;
采用所述多层地表网格和所述模型单元集,生成目标四方连续模型;
采用所述目标四方连续模型进行烘焙,生成地表贴图;
其中,所述采用所述多层地表网格和所述模型单元集,生成目标四方连续模型,包括:
将所述模型单元集的特征图像添加至所述多层地表网格中,生成目标地表网格;
采用所述目标地表网格,生成多个与所述目标地表网格对应的、具有四方连续特征的地表模型;
通过重叠多个地表模型,生成目标四方连续模型。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述生成多层地表网格的步骤,包括:
构建第一地表网格;
将所述第一地表网格复制为一个或多个第二地表网格;所述第一地表网格与任一所述第二地表网格分别位于不同的图层。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述构建第一地表网格的步骤,包括:
确定可编辑区域;
根据所述可编辑区域,生成九宫格区域;所述九宫格区域的中心为所述可编辑区域;
确定所述九宫格区域为所述第一地表网格。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,采用所述多层地表网格和所述模型单元集,生成目标四方连续模型的步骤,包括:
生成与所述模型单元集对应的特征图像;所述特征图像包括第一图像和第二图像;
将所述第一图像添加至所述第一地表网格的可编辑区域,生成第一目标地表网格;
将所述第二图像添加至所述第二地表网格的可编辑区域,生成第二目标地表网格;
采用所述第一目标地表网格和所述第二目标地表网格,生成所述目标四方连续模型。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述采用所述第一目标地表网格和所述第二目标地表网格,生成所述目标四方连续模型的步骤,包括:
采用所述第一目标地表网格,生成第一地表模型;所述第一地表模型为与第一图像匹配的四方连续模型;
采用所述第二目标地表网格,生成第二地表模型;所述第二地表模型为与第二图像匹配的四方连续模型;
组合所述第一地表模型和所述第二地表模型,生成所述目标四方连续模型。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,
所述特征图像为灰度图。
7.根据权利要求4或5或6所述的方法,其特征在于,所述模型单元集包括第一单元集和第二单元集;
所述第一图像为所述第一单元集的一个或多个视角的特征图像;
所述第二图像为所述第二单元集的一个或多个视角的特征图像。
8.一种地表贴图的生成装置,其特征在于,包括:
初始网格模块,用于生成多层地表网格;
模型单元模块,用于获取模型单元集;所述模型单元集包括至少一个模型单元;
目标模型生成模块,用于采用所述多层地表网格和所述模型单元集,生成目标四方连续模型;
地表贴图生成模块,用于采用所述目标四方连续模型进行烘焙,生成地表贴图;
其中,所述目标模型生成模块,用于将所述模型单元集的特征图像添加至所述多层地表网格中,生成目标地表网格;采用所述目标地表网格,生成多个与所述目标地表网格对应的、具有四方连续特征的地表模型;通过重叠多个地表模型,生成目标四方连续模型。
9.电子设备,其特征在于,包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并能够在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的地表贴图的生成方法的步骤。
10.计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任一项所述的地表贴图的生成方法的步骤。
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