Показати скорочену інформацію

dc.contributor.authorЧехместрук, Р. Ю.uk
dc.contributor.authorРоманюк, О. Н.uk
dc.contributor.authorКотлик, С. В.uk
dc.contributor.authorСhеkhmеstruk, R. Y.uk
dc.contributor.authorRomanyuk, О. N.uk
dc.date.accessioned2025-04-24T10:44:11Z
dc.date.available2025-04-24T10:44:11Z
dc.date.issued2025uk
dc.identifier.citationЧехместрук Р. Ю., Романюк О. Н., Котлик С. В. Аналіз методів та алгоритмів симуляції тканин // Автоматизація технологічних і бізнес-процесів. 2025. Vol. 17, іss. 1. С. 47-52.uk
dc.identifier.issn2312-3125uk
dc.identifier.urihttps://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/46324
dc.description.abstractСимуляція тканин є важливим аспектом у сферах комп`ютерної графіки, медичних візуалізацій та інженерії матеріалів. Розробка ефективних і реалістичних методів моделювання тканини вимагає міждисциплінарного підходу, що охоплює механіку суцільних середовищ, обчислювальну геометрію та методи чисельного інтегрування [1], [2]. Особливе значення це набуває у зв`язку зі швидким розвитком електронної комерції та стрімким зростанням кількості онлайн-магазинів, де все більш актуальними стають так звані “віртуальні примірочні”. У таких системах ключовим завданням є реалістичне відображення поведінки тканини під час її “одягання” на тривимірні моделі людей. Саме коректна симуляція складок, розтягнень і взаємодій тканини з тілом користувача визначає рівень довіри до віртуальних примірочних та безпосередньо впливає на прийняття рішень споживачами у процесі вибору одягу онлайн. Таким чином, дослідження різних методів симуляції тканин, а також їх можливих комбінацій, є важливим завданням для досягнення високої реалістичності та фізичної коректності віртуальних примірочних. У статті проаналізовано чотири базові методи симуляції тканин: масово-пружинну модель (Mass-Spring), позиційну динаміку (Position-Based Dynamics, PBD), метод скінченних елементів (Finite Element Method, FEM) та гібридний метод (Hybrid). Наведено математичні постановки, розглянуто чисельні методи інтеграції та особливості обробки колізій. Представлено методологію експерименту, в якому для кожного методу вимірювалися FPS, час виконання, використання пам`яті, стабільність, максимальна деформація, енергія системи та точність обробки колізій. Масштабованість досліджено за рахунок збільшення кількості вершин із 100 до 1600. Результати показують, що Mass-Spring моделі дають найвищу швидкодію, однак поступаються FEM у точності складних деформацій. PBD і Hybrid можуть слугувати компромісом між швидкістю та якістю, причому Hybrid підвищує точність локальних ділянок за рахунок поєднання з FEM. Зроблено висновок про залежність вибору конкретної моделі від пріоритетних вимог до швидкості, масштабованості та фізичної точності симуляції тканин, що є особливо важливим у віртуальних примірочних системах.uk_UA
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherОдеський національний технологічний університетuk
dc.relation.ispartofАвтоматизація технологічних і бізнес-процесів. Vol. 17, іss. 1. : 47-52.uk
dc.subjectсимуляція тканиниuk
dc.subjectмасово-пружинна модельuk
dc.subjectпозиційна динамікаuk
dc.subjectметод скінченних елементівuk
dc.subjectгібридна модельuk
dc.subjectвіртуальні примірочніuk
dc.subjectобчислювальна геометріяuk
dc.subjectмасштабованістьuk
dc.subjectдеформаціяuk
dc.subjectколізіїuk
dc.titleАналіз методів та алгоритмів симуляції тканинuk
dc.title.alternativeAnalysis of cloth simulation methods and algorithmsen_US
dc.typeArticle, professional native edition
dc.identifier.udc004.025uk
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.15673/atbp.v%vi%i.3089uk
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-5362-8796uk
dc.identifier.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-2245-3364uk


Файли в цьому документі

Thumbnail

Даний документ включений в наступну(і) колекцію(ї)

Показати скорочену інформацію