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NVIDIA が AI 技術でリアリティキャプチャを強化
Generatived
24/10/8 4:00
リアリティ キャプチャ テクノロジーの進歩により、環境をデジタルで表現する方法が大幅に強化されています。ニューラル ラディアンス フィールド (NeRF) やガウス スプラッティングなどのイノベーションにより、サイトのスキャンとデータ処理が改善され、物理世界とのより没入感のある詳細なインタラクションが可能になります。これらのテクノロジーは、オブジェクトの検出、セグメンテーション、分類を通じてより深い洞察を提供する人工知能の統合によってサポートされています。
リアリティ キャプチャは、物理環境のスキャンまたは写真撮影から始まり、その後、処理されてポイント クラウドが作成されます。この高密度のデータ ポイントのコレクションは 3D モデルに変換され、空間の詳細な仮想表現が提供されます。これらのモデルを生成するために、写真測量法や Lidar などの手法が採用されています。写真測量はよりアクセスしやすくコスト効率に優れていますが、Lidar は、特に厳しい照明条件で比類のない精度を提供します。
生データを仮想モデルに変換するプロセスは、CUDA や NVIDIA RTX GPU などのテクノロジーによって強化されています。 CUDA は大規模なデータセットに必要な計算を高速化し、RTX はリアルな照明と影のためのリアルタイム レイ トレーシング レンダリングを可能にします。NVIDIA Omniverse プラットフォームは、3D メッシュをリアルタイムで編集および視覚化するための共同作業環境を提供します。
適切なリアリティ キャプチャ テクノロジの選択は、プロジェクトのニーズによって異なります。Lidar は高解像度データと大規模な調査に最適ですが、写真測量は詳細な色データのキャプチャに適しており、建築ドキュメントや文化遺産の保存に役立ちます。ワークフローの強化は、3D モデルの処理と視覚化を改善する CUDA および RTX テクノロジによって実現されます。
NeRF とガウス スプラッティングは、3D シーンの合成とレンダリングを変革しています。NeRF は機械学習を使用して、少ない数の 2D 画像から詳細でリアルなビューを作成します。一方、ガウス スプラッティングは、3D サーフェスの効率的なリアルタイム レンダリングを提供します。これらのテクノロジにより、環境のより正確で没入感のある表現が可能になり、従来の方法では見逃される可能性のある複雑な詳細をキャプチャできます。
AI は、物体識別と 3D 再構築プロセスを改善することで、リアリティ キャプチャをさらに変革しています。企業は AI と自律ロボットを利用して高品質のデータをキャプチャしており、これを Naska.AI などのプラットフォームと統合して、レーザー スキャンとビルディング インフォメーション モデリング (BIM) の比較を自動化し、建設の精度と効率を高めています。
結論として、NVIDIA の開発ツールにより、ソフトウェア開発者はリアリティ キャプチャ ワークフローを高速化し、AI パイプラインを組み込むことができるため、プロセスが合理化され、リアリティ キャプチャの可能性が広がります。NVIDIA RTX GPU アクセラレーションのパワーにより、企業はデータをより高速かつ正確に処理および視覚化でき、建築と都市開発の能力が向上します。
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