JP2011018346A - オブジェクトの電子表示物のテクスチャライジング用システム - Google Patents
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Abstract
【解決手段】一実施形態のシステムは、テクスチャライブラリと、テクスチャエンジンと、グラフィックユーザインタフェースモジュールとを備える。関連する一意の識別子と共にソーステクスチャをライブラリに記憶してもよい。グラフィックユーザインタフェースモジュールを用いてソーステクスチャを操作し、複合テクスチャを形成してもよい。複合テクスチャを形成する操作結果を取り込んで、一意の識別子と共に変換処理手順としてテクスチャライブラリに格納してもよい。ソーステクスチャまたは複合テクスチャのいずれかのテクスチャの一意の識別子を画像の電子表示物の表面と関連づけてもよい。
【選択図】なし
Description
本願は米国仮出願第60/395,165号(2002年7月10日出願)の利益を請求するものである。上記出願の開示は本願明細書で参照により援用される。
1.著作権の保護に関する告知
本開示の一部には著作権の保護の対象となる事項が含まれている。本著作権所有者は、特許商標庁の特許ファイルや記録の形で生じるような、本開示の何人が行うファクシミリでの複製に対しても反対するものではない。但し、それ以外についてはすべての著作権を保有するものである。
本発明は一般にオブジェクトの電子表示物に関し、特に、電子形式で表されるオブジェクトのテクスチャライジング用システムに関する。
ナビゲーションマップは電子形式で表示することが可能である。ナビゲーションマップのなかには2次元で電子的に表示されるものもある。そのため、ナビゲーションマップのユーザは、ディスプレイ上のある場所へ向けて自分を方向づける際に困難を感じる場合がある。3次元でオブジェクトを表示しているナビゲーションマップは、ユーザが周囲の状況の中にいて観察するようにオブジェクトの表示を行うことにより、上記欠点の解決を図ることが可能となる。
本発明は、オブジェクト表面の視覚的に精密な電子表示物の生成が可能なテクスチャライジングシステムを提供するものである。表面の視覚的に精密な電子表示物はテクスチャの形で表示される。オブジェクトの電子表示物の表面に印加されるテクスチャはテクスチャライジングシステムによってつくり出すことができる。テクスチャライズされたオブジェクトの電子表示物はナビゲーションマップなどのアプリケーションで利用することができる。このようなオブジェクトは、ビル、病院、家屋、橋梁、彫像、草木および/または他の任意の自然や人工物によってつくられたランドマークを含むようにしてもよい。
本発明は、オブジェクトを表すテクスチャライズされた3次元電子モデルの開発が可能な画像生成システムを提供するものである。電子モデルは、生成されるとすぐに、ナビゲーションマップを含む多くのアプリケーションで使用することができる。“電子表示物”、“電子形式”、“電子モデル”および“電子画像”という用語は、データファイルなどの、キャプチャされ、操作され、記憶され、視覚的に表示されるデジタルデータの任意の6つの形式を含むものと広く解釈することが望ましい。
R0=R0*(1−A1)+R1*A1
G0=G0*(1−A1)+G1*A1 式 I
B0=B0*(1−A1)+B1*A1
A0=A0*(1−A1)+A1
但し、R0、G0、B0、A0は、複合テクスチャ1100の色(R=赤、G=緑、B=青)および透明度(A)であり、R1、G1、B1、A1はソーステクスチャ1102の色と透明度である。本例では、ソーステクスチャ1102の色と透明度は約0.0〜1.0の範囲内にある。
図10で、グラフィックユーザインタフェース(GUI)コンポーネント1006は、テクスチャ選択コンポーネント1014、ソーステクスチャ処理コンポーネント1016および複合テクスチャ構成コンポーネント1018を含むようにしてもよい。GUIコンポーネント1006は、ウィンドウズ(登録商標)API、マイクロソフト(登録商標)ファウンデーション1クラス、リナックスから得られるKDE、WindRiver(登録商標)から得られるZincTM、あるいは他の任意のGUI関連ソフトウェアなどのソフトウェアを用いて実現可能である。別の例では、GUIコンポーネント1006の機能を示す追加のより少数のコンポーネントを含むようにしてもよい。
次いで、第1のユーザはローカルライブラリに対する修正を行う。この修正には、一意の識別子“8E1BC531”を持つ新たなテクスチャの作成ステップが含まれ、“1238426D”として一意的に特定される既存のテクスチャの位置が変更され、さらに、表3に描かれているように“9B476CE8”と一意的に特定される別の既存のテクスチャの記述が変更される。
一方、マスタライブラリは第2のユーザによりすでに更新されている。第2のユーザ2は、“175FC4EA”と一意的に特定される新たなテクスチャを持つテクスチャディレクトリを更新し、さらに、表4に例示のように“9B476CE8”として特定されるテクスチャも修正した。“9B476CE8”として特定されるテクスチャには記述に対する変更は含まれないが、代わりに、ディレクトリ位置とテクスチャの構成とが含まれる。
第1のユーザがサーバとの接続を形成し、第1のユーザのローカルライブラリをマスタライブラリと同期させたとき、結果として生じるライブラリの変化が表5に示されている。詳細には、“8E1BC531”として特定される新規作成テクスチャが指定のディレクトリ位置に新しく追加される。さらに、“1238426D”として特定されるテクスチャは指定のディレクトリ位置へ移される。さらに、“9B476CE8”として特定されるテクスチャ(第1および第2のユーザの双方により変更されるテクスチャ)が第2のユーザが指定したディレクトリ位置に配置される。テクスチャ“9B476CE8”には、第1のユーザが行うテクスチャの構成の変更および第2のユーザが変更する新たな記述が含まれる。したがって、“9B476CE8”として特定されるテクスチャは双方の更新が混在したものとなる。
“9B476CE8”として特定されるテクスチャに対する複数のユーザによる更新はテクスチャライジングモジュール634により自動的に行うことができる。上記とは別に、同期処理の際、テクスチャライジングモジュール634は、第1のユーザが修正したバージョンの方がさらに最新のものであると決定することができる。さらに、テクスチャライジングモジュール634は、第1のユーザが修正したバージョンで、ディレクトリ位置とテクスチャの構成とが異なるものであることを決定することができる。さらに、テクスチャライジングモジュール634は、第1のユーザが修正したバージョンにおいて、第1のユーザがディレクトリ位置と構成とを変更しなかったことを決定するようにしてもよい。所定の条件に基づいて、テクスチャライジングモジュール634は、“9B476CE8”として特定されるテクスチャと関連づけられる不整合属性(テクスチャ、名称とディレクトリ位置)の各々に対して不整合フラグをセットしてもよい。さらに、テクスチャライジングモジュール634は第1のユーザからの命令を要求する対話ボックスを生成することも可能である。
Claims (58)
- オブジェクトの3次元電子モデルを製作する画像生成システムであって、
オブジェクトを走査し、スキャナの地理的位置、勾配、および方向を含むスキャナ位置データと、前記オブジェクトの近傍内の前記スキャナの複数の異なる地理的位置の各々のための、前記オブジェクトを表す画像データとを提供するように動作可能なスキャナと、
前記スキャナと通信する計算システムであって、前記計算システムは、前記スキャナ位置データに基づいて前記複数の地理的位置の各々から提供される前記画像データを互いにフィッティングさせることによって、前記オブジェクトの3次元電子モデルを生成するように動作可能であり、前記計算システムは、サイト計算システムおよび実験室計算システムを含み、前記サイト計算システムは、予備の位置合わせを実行することにより、予備の3次元電子モデルを形成するように動作可能であり、前記実験室計算システムは、前記予備の3次元電子モデルの正確な位置合わせを実行することにより、最終3次元電子モデルを形成するように動作可能である、計算システムと
を備える、画像生成システム。 - 前記スキャナは、前記スキャナ位置データを提供するように動作可能な衛星測位システムおよび勾配方向センサを含む、請求項1に記載の画像生成システム。
- 前記勾配方向センサは、前記スキャナのピッチ、ロールおよび方向を提供するように動作可能である、請求項2に記載の画像生成システム。
- 前記スキャナは、前記オブジェクトの幾何学的形状を表す幾何学的な点データを提供するように動作可能なレーザスキャナを含む、請求項1に記載の画像生成システム。
- 前記スキャナは、ポイントスキャナおよびカラースキャナを含み、前記ポイントスキャナおよび前記カラースキャナは、前記オブジェクトの幾何学的形状および色を表わす画像データを同期して提供するように動作可能である、請求項1に記載の画像生成システム。
- 前記スキャナは、前記オブジェクトの前記幾何学的形状を表す幾何学的な点データを収集するように動作可能なポイントスキャナ、前記オブジェクトの前記色を表す色点データを収集するように動作可能なカラースキャナ、および前記スキャナ位置データを収集するように動作可能な位置システムを含む、請求項1に記載の画像生成システム。
- 前記計算システムは、前記色点データ、前記幾何学的な点データ、および前記スキャナ位置データを関連づけることにより、前記オブジェクトの1つの走査のみを表す3次元電子画像を形成するように動作可能である、請求項6に記載の画像生成システム。
- 前記計算システムは、前記スキャナ位置データの関数として複数の3次元電子画像を選択的に合成することにより、前記3次元電子モデルを生成するように動作可能である、請求項7に記載の画像生成システム。
- オブジェクトの3次元電子モデルを製作する画像生成システムであって、
前記オブジェクトの周囲の複数のそれぞれの地理的位置からの前記オブジェクトの複数のそれぞれの走査の関数として、オブジェクトを表す複数のポイントクラウドを生成するように動作可能なポイントスキャナと、
前記ポイントスキャナと同期して動作するカラースキャナであって、前記複数のポイントクラウドの各々の前記オブジェクトの色を表す色点データを生成するように動作可能なカラースキャナと、
前記複数の地理的位置の各々に対して、前記ポイントスキャナおよびカラースキャナの地理的位置データを提供するように動作可能な位置システムと、
前記複数のポイントクラウド、前記色点データ、および前記地理的位置データの関数として3次元電子モデルを製作するように動作可能な計算システムであって、前記計算システムは、サイト計算システムおよび実験室計算システムを含み、前記サイト計算システムは、予備の位置合わせを実行することにより、予備の3次元電子モデルを形成するように動作可能であり、前記実験室計算システムは、前記予備の3次元電子モデルの正確な位置合わせを実行することにより、最終3次元電子モデルを形成するように動作可能である、計算システムと
を備える、画像生成システム。 - 前記カラースキャナは、前記オブジェクトの所定領域内のカラーラインを測定するように動作可能なラインセンサであり、同時に前記ポイントスキャナは、前記所定領域内の複数の点からの距離を測定するように動作可能である、請求項9に記載の画像生成システム。
- 前記複数のポイントクラウドの各々は前記ポイントスキャナによって生成された幾何学的な点データを含み、前記計算システムは前記色点データおよび前記幾何学的な点データを画像データとしてキャプチャするように動作可能である、請求項9に記載の画像生成システム。
- 前記幾何学的な点データは幾何学的な点を含み、前記色点データは色点を含み、前記色点は、前記ポイントクラウド内の前記幾何学的な点に関連づけられる、請求項11に記載の画像生成システム。
- 前記計算システムは走査合成用モジュールおよび幾何学モデル化モジュールを含み、前記走査合成用モジュールは前記複数のポイントクラウドの各々を前記幾何学モデル化モジュールにエクスポート可能な複数のラインに変換するように動作可能であり、前記幾何学モデル化モジュールは前記複数のラインから前記3次元電子モデルを形成するように動作可能である、請求項9に記載の画像生成システム。
- 前記サイト計算システムは、複数の3次元電子画像を製作するように動作可能であり、前記複数の3次元電子画像の各々は前記走査の1つの関数として製作され、前記複数の3次元電子画像は前記3次元電子モデルを形成するために選択的に合成される、請求項9に記載の画像生成システム。
- 前記計算システムは、前記3次元電子画像の各々の表面の複数の三角形への分画、および前記複数の三角形の各々の内部の色点データ間のカラー・ブレンディングによって、前記3次元電子画像の各々の表面内の色の空隙を塗りつぶすように動作可能である、請求項14に記載の画像生成システム。
- 前記3次元電子モデルは、単純層、構造層、位置層、およびライブラリ層を含み、
前記単純層は、前記ポイントスキャナによって走査される前記オブジェクトを表す3次元の幾何学的な構造を含み、
前記構造層は、前記3次元電子モデルを製作する間に前記計算システムによって用いられる構造要素を含み、前記構造要素は、直線、曲線、スプライン、点、テキスト情報、およびコメントを含み、
前記位置層は、前記複数のポイントクラウドが生成される場合における前記ポイントスキャナの複数の位置に関連する情報を含み、
前記ライブラリ層は、前記オブジェクトのモデル化されるべき側面を表すように前記3次元電子モデルを製作する間に前記計算システムによって使用される命令およびデータを含む、請求項9に記載の画像生成システム。 - オブジェクトの3次元電子モデルを製作する画像生成システムであって、
オブジェクトを走査する手段であって、前記オブジェクトを走査する手段の地理的位置、勾配、および方向を含む位置データと、前記オブジェクトの近傍を前記走査する手段の複数の異なる地理的位置の各々のための、前記オブジェクトを表す画像データとを決定するように動作可能な走査する手段と、
前記走査する手段と通信する計算システムであって、前記計算システムは、前記位置データを対応する画像データに関連づけ、前記位置データに基づいて前記複数の異なる地理的位置の各々からの前記画像データを互いに動的にフィットさせることにより、前記オブジェクトの3次元電子モデルを生成するように動作可能であり、前記計算システムは、サイト計算システムおよび実験室計算システムを含み、前記サイト計算システムは、予備の位置合わせを実行することにより、予備の3次元電子モデルを形成するように動作可能であり、前記実験室計算システムは、前記予備の3次元電子モデルの正確な位置合わせを実行することにより、最終3次元電子モデルを形成するように動作可能である、計算システムと
を備える、画像生成システム。 - 前記走査する手段はナビゲーション座標を決定する手段と、前記走査する手段の勾配、方向および高度を決定する手段とを含む、請求項17に記載の画像生成システム。
- 前記計算システムは、前記ナビゲーション座標、前記勾配、前記方向、および前記高度の関数として、前記3次元電子モデルを幾何学的に組み立てる手段を含む、請求項18に記載の画像生成システム。
- 前記計算システムは、前記画像データに含まれる複数の幾何学的な点を結合することにより前記3次元電子画像を生成する手段を含む、請求項17に記載の画像生成システム。
- 前記計算システムは、前記3次元電子画像を操作する手段を含む、請求項20に記載の画像生成システム。
- 前記計算システムは、前記3次元電子画像を合成することにより前記3次元電子モデルを形成する手段を含む、請求項20に記載の画像生成システム。
- 前記計算システムは、前記3次元電子モデルの表面をテクスチャライズする手段を含む、請求項17に記載の画像生成システム。
- オブジェクトの3次元電子モデルを製作する画像生成システムであって、
サイト計算システムに含まれる第1のメモリデバイスと、
各々がオブジェクトの走査中にキャプチャされる画像データを含む複数の3次元電子画像を記憶するための、前記第1のメモリデバイス内の命令と、
前記画像データをキャプチャするために使用されるスキャナの地理的位置および方向を示す位置データを前記地理的位置の視野からキャプチャされた前記画像データと関連づけるための、前記第1のメモリデバイス内に記憶された命令と、予備の位置合わせを実行することにより予備の3次元電子モデルを形成するための命令と、
実験室計算システムに含まれる第2のメモリデバイスであって、前記実験室計算システムは、前記予備の3次元電子モデルの正確な位置合わせを実行することにより最終3次元電子モデルを形成するように動作可能である、第2のメモリデバイスと、
前記複数の3次元電子画像の各々の画像データ内に含まれる複数の幾何学的な点を結合するための、前記第2のメモリデバイス内の命令と、
前記位置データの関数として前記最終3次元電子モデルを形成するために、前記3次元電子画像を合成するための、前記第2のメモリデバイス内の命令と
を備える、画像生成システム。 - 前記3次元電子モデルをテクスチャライズするための、前記メモリデバイス内の命令をさらに備える、請求項24に記載の画像生成システム。
- 前記幾何学的な点を結合するための前記第2のメモリデバイス内の命令は、前記複数の3次元電子画像の各々内に表面を形成するための、前記メモリデバイス内の命令を含む、請求項24に記載の画像生成システム。
- 前記幾何学的な点を結合するための前記第2のメモリデバイス内の命令は、前記複数の3次元電子画像の各々をサブ画像に分割するための、前記メモリデバイス内の命令を含む、請求項24に記載の画像生成システム。
- 前記幾何学的な点を結合するための前記第2のメモリデバイス内の命令は、各々が前記サブ画像の1つを表す複数のラインを製作するための、前記メモリデバイス内の命令を含む、請求項27に記載の画像生成システム。
- 前記3次元電子画像を合成するための前記第2のメモリデバイス内の命令は、前記複数のラインを互に位置決めするための、前記第2のメモリデバイス内の命令を含む、請求項28に記載の画像生成システム。
- 前記3次元電子画像を合成するための前記メモリデバイス内の命令は、前記複数の3次元電子画像を互いに位置的に操作するための、前記メモリデバイス内の命令を含む、請求項24に記載の画像生成システム。
- サイト計算システムおよび実験室計算システムを含む計算システムを用いて、オブジェクトを表す3次元電子モデルを製作する方法であって、
複数の地理的位置の各々の位置内においてオブジェクトの走査をスキャナを用いて実行することと、
各走査中に画像データおよび前記スキャナの対応する地理的位置データを前記サイト計算システムを用いて収集することと、
前記サイト計算システムが、前記走査中に収集された画像データから、各走査を表す3次元電子画像を製作することと、
前記サイト計算システムが、前記オブジェクトを表す予備の3次元電子モデルを形成するために、複数の3次元電子画像の各々に関連する前記地理的位置データの関数として前記複数の3次元電子画像を合成することによって予備の位置合わせを実行することと、
前記実験室計算システムが、前記予備の3次元電子モデルの正確な位置合わせを実行することにより、最終3次元電子モデルを形成することと
を包含する、方法。 - 前記走査を実行することは、前記オブジェクトの幾何学的形状を表す幾何学的な点を決定することを包含する、請求項31に記載の方法。
- 前記走査を実行することは、1つの領域内において幾何学的な点データを決定する間に、前記領域内のカラーライン内の色点データを決定することを包含する、請求項31に記載の方法。
- 前記画像データおよび位置データを収集することは、前記オブジェクトを表す幾何学的な点データおよび色点データを同期して収集することを包含する、請求項31に記載の方法。
- 前記画像データおよび位置データを収集することは、前記走査の実行に使用されるスキャナのナビゲーション座標、面方向、ピッチ、ロールおよび高さを決定することを包含する、請求項31に記載の方法。
- 前記複数の3次元電子画像を合成することは、前記画像データと前記位置データとを関連づけることを包含する、請求項31に記載の方法。
- 前記複数の3次元電子画像を合成することは、前記3次元電子画像の少なくとも一部を互いに操作することを包含する、請求項31に記載の方法。
- 前記オブジェクトのテクスチャの関数として、ソーステクスチャを選択することと、前記ソーステクスチャから複合テクスチャを形成するために変換処理手順を生成することと、前記変換処理手順を前記3次元電子モデルの表面と関連づけることとをさらに包含する、請求項31に記載の方法。
- 前記オブジェクトは対称的部分を含み、
前記3次元電子画像を製作することは、前記オブジェクトの走査済み部分からの前記画像データを前記オブジェクトの前記対称的部分に鏡映することを包含する、請求項31に記載の方法。 - サイト計算システムおよび実験室計算システムを含む計算システムを用いて、オブジェクトを表す3次元電子モデルを製作する方法であって、
各々がポイントクラウド内の複数の幾何学的な点および複数の色点によって表される複数の3次元電子画像をそれぞれ製作するために、スキャナを用いて複数の位置からオブジェクトを走査することと、
前記サイト計算システムが、予備の位置合わせを実行することにより、予備の3次元電子モデルを形成することと、
前記実験室計算システムが、前記3次元電子画像の1つを複数のサブ画像内に位置決めすることと、
前記実験室計算システムが、前記複数の幾何学的な点および前記複数の色点をそれぞれの前記サブ画像を表す複数のラインに変換することと、
前記実験室計算システムが、最終3次元電子モデルを製作するために、前記ラインを合成することにより、正確な位置合わせを実行することと
を包含する、方法。 - 前記複数の幾何学的な点および前記複数の色点を変換することは、前記サブ画像を表す複数のラインをアウトラインデータファイルとして記憶することを包含する、請求項40に記載の方法。
- 前記オブジェクトを走査することは、複数の位置から走査することにより、複数のそれぞれのポイントクラウドを生成することを包含する、請求項40に記載の方法。
- 前記ラインを合成することは、前記複数のラインを互いに操作することによって、互いに正確にフィットさせることを包含する、請求項40に記載の方法。
- 前記ラインを合成することは、1つのラインと他のライン間の距離の誤差を最小化することを包含する、請求項40に記載の方法。
- 前記オブジェクトに残留する残りの面が勾配している場合、高さを補償することをさらに包含する、請求項40に記載の方法。
- ラスタ化によって前記3次元電子モデル内の色の空隙を塗りつぶすことをさらに包含する、請求項40に記載の方法。
- 前記3次元電子画像の各々の表面を複数の三角形へ分画し、前記複数の三角形の各々の内部のカラー・ブレンディングを行うことによって、色の空隙を塗りつぶすことをさらに包含する、請求項40に記載の方法。
- サイト計算システムおよび実験室計算システムを含む計算システムを用いて、オブジェクトを表す3次元電子モデルを製作する方法であって、
前記サイト計算システムを用いて、オブジェクトの複数の走査をキャプチャすることであって、前記走査の各々は、3次元電子画像を表す画像データと、各走査がキャプチャされた位置を示す位置データとを含む、ことと、
前記実験室計算システムが、前記走査を合成することによって、前記位置データの関数として前記オブジェクトの予備の3次元電子モデルを形成することにより、前記予備の3次元電子画像の正確な位置合わせを実行することによって、最終3次元電子モデルを形成することと、
一意の識別子によって識別されソーステクスチャ・ライブラリに記憶された画像ファイルであるソーステクスチャの関数として前記3次元電子モデルをテクスチャライズすることと
を包含する、方法。 - 前記テクスチャライズすることは、テクスチャを前記3次元電子モデルの表面と関連づけることを包含する、請求項48に記載の方法。
- 前記テクスチャライズすることは、ソーステクスチャを選択することと、複合テクスチャを形成するために前記ソーステクスチャを変換するための変換処理手順を生成することと、前記変換処理手順を前記3次元電子モデルの表面と関連づけることとを包含する、請求項48に記載の方法。
- 前記最終3次元電子モデルを複数の層を含む構造に編成することをさらに包含する、請求項48に記載の方法。
- 前記テクスチャライズすることは、複数のソーステクスチャを含む前記ソーステクスチャ・ライブラリを検索することと、ソーステクスチャを変換することによって前記3次元電子モデルの表面のための複合テクスチャを形成することと、前記複合テクスチャを形成するために変換処理手順を前記ライブラリに記憶することとを包含する、請求項48に記載の方法。
- 前記最終3次元電子モデルをデータファイルとして記憶することをさらに包含する、請求項48に記載の方法。
- 前記データファイルにアクセスすることにより前記最終3次元電子モデルを電子マップ内に表示することをさらに包含する、請求項53に記載の方法。
- 前記スキャナ位置データは、前記スキャナのナビゲーション座標、標高、面方向、および前記スキャナのピッチおよびロールを含む、請求項1に記載の画像生成システム。
- 前記位置システムは、衛星測位システム、面方向をセンスするように構成されたセンサと、前記センサのピッチおよびロールをセンスするように構成されたセンサとを含む、請求項9に記載の画像生成システム。
- 前記画像データは色点を含み、前記複数のラインを製作するための前記第2のメモリデバイス内の命令は、前記幾何学的な点および前記色点を、前記幾何学的な点および前記色点と置き換えるラインに変換するための、前記メモリデバイス内の命令を含む、請求項28に記載の画像生成システム。
- 前記幾何学的な点および色点を変換することは、前記幾何学的な点および前記色点を、前記幾何学的な点および前記色点を表す複数のラインに置き換えることを含む、請求項40に記載の方法。
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