Искусственный интеллект добавляет новые глубины 3D-сканированию
3D-сканеры используются в широком спектре отраслей промышленности и приложений благодаря их способности быстро и точно фиксировать физические размеры объектов и окружающей среды, позволяя оцифровывать их со сложной геометрией и богатыми текстурами в высоком разрешении. 3D-сканирование использовалось в производстве автозапчастей, здравоохранении и ракетной технике, но темпы его внедрения замедлились из-за высокой скорости освоения профессиональных технологий 3D-сканирования. В этой статье рассказывается о том, как достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) улучшат процесс обучения технологиям 3D-сканирования, сделав процессы такими же простыми, как съемка видео.
Рынок
По данным Allied Market Research, объем мирового рынка 3D-сканирования оценивался в 3,72 миллиарда долларов в 2020 году и, по прогнозам, достигнет 16,66 миллиарда долларов к 2030 году, зафиксировав среднегодовой рост на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По прогнозам Modor Intelligence, объем рынка в 2023 году составит 3,1 миллиарда долларов, а в 2028 году вырастет до 6,23 миллиарда долларов, среднегодовой показатель составит 15%. 3D-приложения есть практически в каждой отрасли; вот лишь несколько примеров:
3D-сканеры используются в промышленном дизайне и производстве для обратного проектирования и разработки продуктов, контроля качества и для обучения.
В автомобильной промышленности 3D-сканеры могут использоваться для контроля качества (быстрого и точного осмотра компонентов и готовых транспортных средств), а также для проектирования и тестирования. Например, 3D-сканирование используется для ускорения гонщиков NASCAR и создания прототипов силовых агрегатов.
3D-сканеры также используются для обследования земель, оценки геологических структур и мониторинга изменений окружающей среды.
В здравоохранении 3D-сканеры используются для создания индивидуальных протезов, ортопедии и имплантатов.
В строительстве и архитектуре 3D-сканеры могут фиксировать мельчайшие детали зданий и строительных площадок для создания виртуальных моделей, которые могут помочь в планировании, дизайне и реконструкции. Например, 3D-сканирование было использовано для создания виртуальной версии национального достояния в Южной Корее.
3D-сканеры могут использоваться в индустрии развлечений для создания цифровых двойников фильмов или игр, а также в приложениях виртуальной и дополненной реальности.
Правоохранительные органы могут использовать 3D-сканеры для расследования на месте преступления и реконструкции дорожно-транспортных происшествий.
Технологии 3D-сканирования
Существует множество технологий, позволяющих выполнять 3D-сканирование; первые четыре считаются технологиями активного 3D-захвата, а последняя считается технологией пассивного 3D-захвата.
Лазерная триангуляция проецирует лазерный луч (либо линию, либо отдельную точку) на поверхность и измеряет деформацию лазерного луча. Этот
Источник nasdaq.com, автоматический перевод