Визуализация цифровых 3D-объектов при формировании виртуальных выставок

Main Article Content

Николай Евгеньевич Каленов
Сергей Александрович Кириллов
Ирина Николаевна Соболевская
Александр Николаевич Сотников

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.

Ключевые слова:

фотограмметрия, 3D-моделирование, интерактивная мультипликация, веб-дизайн, полигональное моделирование.

Article Details

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

Николай Евгеньевич Каленов

Главный научный сотрудник Межведомственного Суперкомпьютерного Центра РАН – филиала Федерального государственного учреждения «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук», д. т. н., профессор. Сфера научных интересов – математическое обеспечение, программные средства и системы для распределенных вычислений; формирование баз данных для электронных библиотек; методы, средства и системы обработки данных большого объема.

Сергей Александрович Кириллов

Зав. сектором Межведомственного Суперкомпьютерного Центра РАН – филиала Федерального государственного учреждения «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук».

Ирина Николаевна Соболевская

Старший научный сотрудник Межведомственного Суперкомпьютерного Центра РАН – филиала Федерального государственного учреждения «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук», к. ф.-м. н. Сфера научных интересов – математическое обеспечение, программные средства и системы для распределенных вычислений; формирование баз данных для электронных библиотек; методы, средства и системы обработки данных большого объема; 3D-моделирование.

Александр Николаевич Сотников

Зам. директора по научной работе Межведомственного Суперкомпьютерного Центра РАН – филиала Федерального государственного учреждения «Федеральный научный центр Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук», д. ф.-м. н., профессор. Сфера научных интересов – математическое обеспечение, программные средства и системы для распределенных вычислений; формирование баз данных для электронных библиотек; методы, средства и системы обработки данных большого объема; нейронные и семантические сети.

Библиографические ссылки

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

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.

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

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

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.

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.

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

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.

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.

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

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

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.

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.

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

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



Наиболее читаемые статьи этого автора (авторов)