山西VR沉浸式虚拟现实实时动捕技术

时间:2021年03月04日 来源:

基于构件复用的企业信息系统整合模型[J];电脑编程技巧与维护;2010年22期8徐宝国;宋爱国;;单次运动想象脑电的特征提取和分类[J];东南大学学报(自然科学版);2007年04期9师鸣若,刘昉;基于DirectShow的多媒体实时处理和实例分析[J];电脑开发与应用;2003年01期10周谦;;计算机动画关键帧插补技术综述[J];电脑知识与技术(学术交流);2007年01期中国博士学位论文全文数据库前8条1何庆华;基于视觉诱发电位的脑机接口实验研究[D];重庆大学;2003年2赵丽;基于脑电信号的脑-机接口技术研究[D];天津大学;2004年3程明;基于脑电信号的脑—计算机接口的研究[D];清华大学;2004年4杨帮华;自发脑电脑机接口技术及脑电信号识别方法研究[D];上海交通大学;2007年5伍亚舟;基于想象左右手运动思维脑电BCI实验及识别分类研究[D];第三军医大学;2007年6唐艳;基于时间、频率和空间域的自发脑电信号提取[D];中南大学;2008年7李洁;多模态脑电信号分析及脑机接口应用[D];上海交通大学;2009年8李石磊;数据和模型混合驱动的虚拟人运动生成与控制技术研究[D];国防科学技术大学;2009年中国硕士学位论文全文数据库前10条1代钰洪;MAYA三维动画中角色动画的分析与实现研究[D];电子科技大学;2011年2张丽娜。构想性也称想象性,使用者在虚拟空间中,可以与周围物体进行互动;山西VR沉浸式虚拟现实实时动捕技术

电生理学在康复中的应用[J];包头医学院学报;2009年02期2王娇娜;刘纪红;张力;曾成志;郑海荣;;基于脑-机接口的无线智能机器人控制系统[J];电子技术应用;2012年08期3龚文青;诸强;;虚拟现实技术应用于运动障碍康复的研究[J];生物医学工程学进展;2009年04期4黄棉波;杨丰;王磊;陈银海;;基于无线传感器的患者运动信号检测系统设计及其应用[J];医疗卫生装备;2011年01期中国硕士学位论文全文数据库前9条1扈世伟;基于OpenSceneGraph的上肢康复虚拟环境系统研究与设计[D];山东大学;2011年2刘家乐;基于稳态视觉诱发电位的脑机接口系统的设计与研究[D];安徽大学;2011年3梁爽;基于3D视觉刺激器的BCI系统的设计与实现[D];重庆大学;2011年4黄棉波;基于无线微惯性传感器的人体运动信息获取系统设计与应用[D];南方医科大学;2011年5叶坤;左右手运动想象脑电采集和特征提取方法初探[D];华中科技大学;2008年6龚文青;面向手部康复训练的虚拟现实平台研究与设计[D];北京交通大学;2010年7卫兵;一种基于脑电α波的人机交互控制系统的设计与研究[D];安徽大学;2010年8何相锦;基于DirectShow的脑机接口视觉刺激器的设计与实现[D];重庆大学;2010年9李博;三维人物ADL提取及在油田仿真培训中的应用研究[D]。教学虚拟现实专业技术逼真的学习环境,使学生通过真实感受来增强记忆,利用虚拟现实技术来进行自主学习更容易让学生接受;

体验者能够倚靠在圆环5的内壁上,本装置便于进行移动,便于体验者进行场地更换,使得体验者进行原地式的虚拟现实体验时,不再是单一的室内场地,体验者在室外进行虚拟现实体验能够呼吸到新鲜空气,有益于体验者的身心健康。具体而言,如图1或2所示,本实施例所述的***螺杆6的下端固定安装***转柄27,每根第三螺杆25的下端固定连接第二转柄28。***转柄27为体验者提供着力点,便于体验者转动***螺杆6,第二转柄28为体验者提供着力点,便于体验者转动第二螺杆25。具体的,如图2所示,本实施例所述的***转柄27和第二转柄28外周分别开设防滑纹。防滑纹能够增大***转柄27或第二转柄28与体验者手部之间的摩擦力,防止体验者转动***转柄27或第二转柄28时手部打滑。进一步的,如图1或2所示,本实施例所述的坐板3由两个支撑板35和活动板36组成,每个支撑板35的底面铰接连接对应的气缸2的活动端上端,活动板36的纵向截面为倒凸字形,每个支撑板35的纵向截面为半凸字形,活动板36与两个支撑板35卡合,两个支撑板35相对一面上部分别开设卡槽37,卡槽37顶面开口,活动板36的两侧顶部分别固定连接一个卡块38的一侧,每个卡块38能够位于对应的卡槽37内。

随着计算机技术的迅速发展,虚拟现实技术现在已经比较成熟的应用与医学之中。虚拟现实在医疗领域的应用主要有:虚拟手术,数字医院,医学模拟演示,实训模拟演示,实训教学演示,医院虚拟仿真系统,虚拟医学仿真,虚拟现实技术在医学手术仿真训练等。使用计算机技术(主要是计算机图形学与虚拟现实)来模拟、指导医学手术所涉及的各种过程,在时间段上包括了术前、术中、术后,在实现的目的上有手术计划制定,手术排练演习,手术教学,手术技能训练,术中引导手术、术后康复等。生物医学仿真应用在医学教育中***合理地运用实验教学手段,特别是实施仿真实践教学,对学生巩固医学基础理论、掌握基本操作技能、提高独立操作能力及分析问题和解决问题的能力至关重要.医疗手术虚拟培训系统是很受欢迎的一种学习培训方式。数虎图像是利用各种医学影像数据和虚拟现实技术在计算机中建立一个模拟环境,医生借助虚拟环境中的信息进行手术计划、训练,以及在实际手术过程中引导手术的新兴学科。其目的是:使用计算机技术(主要是计算机图形学与虚拟现实)来模拟、指导医学手术所涉及的各种过程,在时间段上包括了术前、术中、术后;在实现的目的上有手术计划制定,手术排练演习。而在人——虚拟环境交互式体验系统中,用户则可用过诸如数据手套,数字手术刀等设备与虚拟环境进行交互;

第二届全国信息获取与处理学术会议论文集[C];2004年5王裕清;粱平;郭付清;张登攀;;脑电信号诊断专家系统的研究[A];中国生理学会第21届全国**大会暨学术会议论文摘要汇编[C];2002年6尧德中;廖祥;;基于支持向量机的脑电模式分类技术研究[A];中国生物医学工程进展——2007中国生物医学工程联合学术年会论文集(下册)[C];2007年7赵丽;万柏坤;高扬;;基于脑电信号α波的电动小车控制系统研究[A];《制造业自动化与网络化制造》学术交流会论文集[C];2004年8王行愚;;基于脑电信号的人机融合控制[A];第二十三届中国控制会议论文集(上册)[C];2004年9葛家怡;周鹏;王明时;;睡眠脑电信号样本熵的研究[A];天津市生物医学工程学会2007年学术年会论文摘要集[C];2007年10贾文艳;赵香花;高小榕;高上凯;杨福生;;2003年脑机接口数据竞赛论文之五——想像左右手运动的单次脑电信号分类[A];首届全国功能神经影像学和神经信息学研讨会论文汇编[C];2003年中国重要报纸全文数据库前10条1记者娄山实习生王先才;全市残疾人将感受更多关爱[N];蚌埠日报;2010年2邢远翔魏兰新王丹驰;康复训练存在误区和盲区[N];健康报;2005年3姚敏;康复训练助残疾人回归社会[N];中国消费者报。虚拟现实技术(英文:Virtual Reality,缩写为VR),又称灵境技术,是20世纪发展起来的一项全新的实用技术。山西VR沉浸式虚拟现实实时动捕技术

是指虚拟环境中物体依据物理定律动作的程度。山西VR沉浸式虚拟现实实时动捕技术

原标题:VR虚拟现实技术在工业领域应用推动工业,而VR虚拟现实技术的出现给工业领域带来深层次的技术支持。VR虚拟现实技术已经改变工厂生产的展示形式,VR工厂系统的成功开发,从工业生产机械设备的运作状态,工况监测数据到产品的装配、调试环节,都能实现三维立体可视化,让生产场景真实地呈现在人们眼前。工业生产一直属于劳动密集型产业,很多制造设备都需要人进行操作控制,因此工厂就需要花费额外的人力物力进行新人培训,若在不熟悉操作流程的情况下,直接对设备进行操作,必然因操作失误造成损坏设备,给企业带来巨大损失。另外,一些危险操作还会威胁员工生命安全。而VR工厂系统能够很好解决这些问题,员工直接在虚拟工厂中进行设备操作,能够更加安全准确掌握各类专业技能。工业,要想在巨大环境下抢占先机,充分利用VR虚拟现实技术对企业来说尤其重要。巨蟹数字创意总结VR虚拟现实在工业应用中的五个方面:工厂规划工厂规划是一个庞大的项目,涉及多个设计团队,包括工厂建设、控制系统和子系统。使用虚拟现实技术可以避免许多问题,通过对工厂环境进行三维建模,将所有建筑布局呈现在眼前。通过创建一个虚拟世界,让所有设计都具体呈现,简化设计组之间的协作。山西VR沉浸式虚拟现实实时动捕技术

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