Preview

Электронные библиотеки

Расширенный поиск

Визуализация цифровых 3D-объектов при формировании виртуальных выставок

https://doi.org/10.26907/1562-5419-2020-23-3-418-432

Аннотация

Представлены подходы к решению задачи создания реалистичных интерактивных 3D веб-коллекций музейных экспонатов. Рассмотрено представление 3D-моделей объектов на основе ориентированных полигональных структур. Описан метод создания виртуальной коллекции 3D-моделей по технологии интерактивной анимации. Также показано, как на основе отдельных кадров экспозиции с помощью методов фотограмметрии строится высококачественная 3D-модель. Приведены результаты расчетов для построения 3D-моделей реальных музейных экспонатов. Для создания 3D-моделей с целью предоставления их широкому кругу пользователей через интернет использована технология интерактивной анимации. Приведены различия между представлениями цифровых 3D-моделей. Описана технология создания цифровых 3D-моделей объектов из фондов Государственного биологического музея им. К.А. Тимирязева и формирования на их основе средствами электронной библиотеки «Научное наследие России» виртуальной выставки, посвященной научной деятельности М.М. Герасимова и его антропологическим реконструкциям. Выставка наглядно продемонстрирована возможности интеграции информационных ресурсов средствами электронной библиотеки. Формат виртуальных выставок позволил объединить ресурсы партнеров для предоставления широкому кругу пользователей коллекций, хранящихся в музейных, архивных и библиотечных фондах.

Об авторах

Н. Е. Каленов
Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН – филиал Федерального государственного учреждения «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук»
Россия


С. А. Кириллов
Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН – филиал Федерального государственного учреждения «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук»
Россия


И. Н. Соболевская
Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН – филиал Федерального государственного учреждения «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук»
Россия


А. Н. Сотников
Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН – филиал Федерального государственного учреждения «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук»
Россия


Список литературы

1. Ляшков А.А., Панчук К.Л., Варепо Л.Г. Особенность отображения гиперповерхности четырехмерного пространства.// М.: Геометрия и графика, 2017.

2. Wróżyński R., Pyszny K., Sojka M., Przybyła C., Murat-Błażejewska S. Ground volume assessment using 'Structure from Motion' photogrammetry with a smartphone and a compact camera // Open Geosciences. 2017. V. 9. P. 281–294.

3. Scopigno R. Digital fabrication techniques for cultural heritage: a survey // Comput. Graph. Forum. 2017. V. 36. P. 6–21.

4. Garstki K.// Virtual representation: the production of 3D digital artifacts // J. Archaeol. Method Theory. 2017. V. 24. P. 726–750.

5. Gonizzi Barsanti S., Guidi G. 3D digitization of museum content within the 3D icons project //ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci. 2013. P. 151–156.

6. Gonizzi Barsanti S., Guidi G. 3D digitization of museum content within the 3D icons project //ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spat. Inf. Sci. 2013. P. 151–156.

7. Прасолов В.В., Тихомиров В.Н. Геометрия. М.: МЦНМО, 2007.

8. Кириллов С.А., Соболевская И.Н., Сотников А.Н. Использование мультимедийных технологий при формировании виртуального естественнонаучного музейного пространства // Информационное обеспечение науки: новые технологии. М.: 2017. С. 201–207.

9. Wohlfeil J., Strackenbrock B., Kossyk I. Automated high resolution 3d reconstruction of cultural heritage using multi-scale sensor systems and semi-global matching.// International Archives of the Photogrammetry Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2013. V. 40-4. P. 37–43.

10. Лобанов А.Н. Фотограмметрия. М.: «Недра», 1984.

11. Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация (Practical optimization). М.: Мир, 1985.

12. Сотников А.Н., Соболевская И.Н., Кириллов С.А., Чередниченко И.Н. Технологии визуализации 3d web-коллекций // Научный сервис в сети Интернет: труды XX Всероссийской научной конференции (17–22 сентября 2018 г., г. Новороссийск). М.: ИПМ им. М.В. Келдыша, 2018. С. 438–447.

13. Kratochvil J., Sadilek M., Musil V., Pagac M., Stancekova D. The effectiveness of strategies printing printer easy 3d maker// Advances in Science and Technology-research Jurnal, 2018. V. 12. P. 197–205.

14. Hernando A., Bobadilla J., Ortega F., Gutiérrez A. Method to interactivelyvisualize and navigate related information // Expert Systems with Applications. 2018.

15. Schulz T., Juttler B. Envelope Computation by Approximate Implicitization// Industrial Geometry. 2010. 20 p.


Рецензия

Для цитирования:


Каленов Н.Е., Кириллов С.А., Соболевская И.Н., Сотников А.Н. Визуализация цифровых 3D-объектов при формировании виртуальных выставок. Электронные библиотеки. 2020;23(3):418-432. https://doi.org/10.26907/1562-5419-2020-23-3-418-432

For citation:


Kalenov N.E., Kirillov S.A., Sobolevskaya I.N., Sotnikov A.N. Digital 3D-Objects Visualization in Forming Virtual Exhibitions. Russian Digital Libraries Journal. 2020;23(3):418-432. (In Russ.) https://doi.org/10.26907/1562-5419-2020-23-3-418-432

Просмотров: 31


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 1562-5419 (Online)