虚拟家居漫游系统的设计与实现
探究虚拟建筑室内漫游动画的设计与应用

探究虚拟建筑室内漫游动画的设计与应用1. 引言1.1 虚拟建筑室内漫游动画的概念虚拟建筑室内漫游动画是一种利用虚拟现实技术,在建筑模型的基础上进行室内漫游的动画形式。
通过虚拟建筑室内漫游动画,用户可以像在现实中一样自由走动,观察建筑内部的结构、布局和装饰,感受建筑空间的设计理念和氛围。
虚拟建筑室内漫游动画所展示的建筑可以是已存在的真实建筑,也可以是尚未建成的设计方案,甚至是纯粹虚构的建筑。
通过虚拟建筑室内漫游动画,设计师和客户可以在建筑设计的初期阶段就对建筑内部空间进行实时漫游和体验,及时发现并解决设计中的问题,为建筑设计提供更直观、更实用的参考和反馈。
虚拟建筑室内漫游动画的出现,为建筑行业带来了全新的沟通和展示方式,不仅提高了设计效率和质量,还为普通人提供了更直观的了解建筑、体验建筑的途径。
虚拟建筑室内漫游动画的概念的提出,将建筑设计与虚拟现实技术相结合,为建筑行业带来了新的可能性和发展方向。
1.2 虚拟建筑室内漫游动画的重要性虚拟建筑室内漫游动画的重要性在当今社会得到了广泛认可和重视。
虚拟建筑室内漫游动画为人们提供了一种全新的建筑体验方式,通过虚拟现实技术,可以实现对实际建筑物的模拟漫游,使人们能够身临其境地感受建筑的美感和设计理念,进而促进人们对建筑的理解和欣赏。
虚拟建筑室内漫游动画有助于提高建筑设计的效率和质量,设计师可以通过虚拟漫游来调整和优化设计方案,提前发现问题并进行改进,从而减少设计错误和成本,提高建筑工程的实用性和美观性。
虚拟建筑室内漫游动画也具有教育和推广的作用,可以用于学校教育、建筑展览、旅游推广等领域,在吸引人们的注意和兴趣的传播建筑知识和文化,使更多的人能够了解和关注建筑领域的发展。
虚拟建筑室内漫游动画在当今社会的建筑领域发挥着重要的作用,不仅为人们提供了全新的体验方式,还促进了建筑设计的发展和推广。
深入探究和研究虚拟建筑室内漫游动画的设计与应用,对于促进建筑领域的发展和推广具有重要意义。
基于虚拟现实技术的智能家居虚拟漫游系统设计与实现

基于虚拟现实技术的智能家居虚拟漫游系统设计与实现随着科技的发展,智能家居也成为了越来越多家庭的选择。
然而,智能家居的使用方式多是通过手机APP或智能语音设备,这些方式虽然方便,但缺乏互动性和沉浸感。
如何让用户能够享受到更加真实、直观的智能家居体验呢?基于虚拟现实技术的智能家居虚拟漫游系统,或许是一个具有前景的解决之道。
一、虚拟现实技术和智能家居的结合虚拟现实技术有着非常广泛的应用领域,包括游戏、教育、医疗等等。
虚拟现实技术通过将用户置身于虚拟的环境中,使用户能够有更加真实的体验感。
将虚拟现实技术和智能家居结合,可以为用户提供一种全新的智能家居使用方式。
智能家居虚拟漫游系统可以通过智能家居控制中心、传感器等设备,将用户家中的情况实时同步到虚拟环境中。
用户可以通过虚拟现实头盔、手柄等设备,进入虚拟环境,控制和体验自己家中的智能家居设备。
二、虚拟漫游系统的设计与实现虚拟漫游系统的设计要考虑到用户的方便与安全,以及系统的灵活性和可扩展性,下面将具体论述。
1. 设计在虚拟现实环境下,用户的感官得到了更加充分的利用。
因此,为用户提供具有良好沉浸感的虚拟环境是非常重要的。
设计虚拟环境时,要注意以下几点:(1)场景的真实性。
虚拟环境要还原用户的真实家庭环境。
包括物品、装修、颜色等。
(2)交互的自然性。
用户要能够通过自然的动作和语言来与虚拟环境中的设备进行交互,建立起自然而舒适的信任感。
(3)系统的易用性。
虚拟漫游系统要设计出简单易懂、易操作的用户界面。
2. 实现虚拟漫游系统实现需要用到的技术有很多,如下:(1)虚拟现实技术。
包括虚拟现实显示设备、虚拟环境建模等。
(2)物联网技术。
智能家居设备需要通过物联网技术与虚拟环境相连。
(3)云计算技术。
虚拟环境需要存储在云端,用户能够随时随地访问。
三、虚拟漫游系统的前景展望基于虚拟现实技术的智能家居虚拟漫游系统,具有很大的前景和潜力。
它可以为用户提供更加直观、沉浸感更强的智能家居体验。
基于虚拟现实技术的建筑漫游系统设计与实现

基于虚拟现实技术的建筑漫游系统设计与实现随着科技的不断发展,虚拟现实技术在各个领域得到了广泛的应用,特别是在建筑设计领域,虚拟现实技术也成为了不可或缺的工具。
基于虚拟现实技术的建筑漫游系统,不仅可以为建筑设计师提供一个更加直观、立体、全面的建筑漫游体验,还可以为建筑学生、普通使用者等提供一个更加方便、实用、较低成本的建筑漫游系统。
本文主要讨论基于虚拟现实技术的建筑漫游系统的设计与实现,并详细介绍一种系统的实现方法。
一、系统设计基于虚拟现实技术的建筑漫游系统的设计分为系统架构设计和场景设计两部分。
1、系统架构设计系统架构设计包括系统的客户端架构和服务器端架构设计两部分。
客户端架构包括客户端软件、硬件和用户终端设备的选型,例如客户端软件选型可以选择Unreal Engine、Unity等虚拟现实引擎,硬件选型可以选择VR一体机、PC、游戏主机等设备。
服务器端架构包括云服务器选型、数据库选型、通信协议选型等。
2、场景设计场景设计是指设计建筑漫游系统中的建筑场景。
场景设计包括基础场景模型的建立、建筑物的建立、设计建筑的虚拟模拟等。
二、系统实现基于虚拟现实技术的建筑漫游系统的实现可以分为三个部分:场景建立、交互设计和系统集成。
1、场景建立场景建立是指根据设计要求建立基础场景模型和建筑物的模型。
基础场景模型包括天空、地面、建筑边界、草坪等,建筑物模型包括建筑物的外墙、屋顶、窗户、门等。
在建筑场景设计中,需要考虑到建筑外部与内部的设计,包括建筑物的内部空间模拟。
建筑物内部的模拟需要考虑到建筑设计的功能性、美观性和可行性等问题。
2、交互设计交互设计是指对建筑漫游系统的交互设计,包括用户交互和系统交互设计。
用户交互设计包括用户输入方式和用户控制方式的设计,例如游戏手柄、头戴设备、手势识别等。
系统交互设计包括与服务器端的数据交互和通信协议的设计等。
3、系统集成系统集成包括客户端软件、服务器端软件、硬件设备的安装、配置和测试。
虚拟室内漫游系统研究与实现

a new hybrid rendering method of virtual interior range.In the arithmetic, it improves real time of virtual surrounds by texture simple,smooth
(3)想象(IIIlagination)——用户在虚拟世界中根据所获取的多种信息和自身 在系统中的行为,通过联想、推理和逻辑判断等思维过程,随着系统的运行状 态变化对系统运动的未来进展进行想象,以获取更多的认识、认识复杂系统深 层次的运动机理和规律性。
由于受到当时技术条件的限制,虚拟现实从提出来以后,发展一直十分缓 慢。随着八十年代中后期头盔式三维立体显示器、数据手套以及控制接口等设 备的研制成功和推广使用,虚拟现实在实际应用中得到了巨大发展。在此期间 相继出现了一些研究VR技术的实验室和公司,如:美国NASA的虚拟现实实 验室(Virtual Wind Tunnel系统)、北卡罗来纳大学的建筑设计实验室 (Walk·Through系统)、IBM公(Oceano Graphic Data Exoloration系统)等等。
研究这一课题,有着明显的现实意义,本论文对虚拟漫游技术中的几何建模、 图形图像绘制的简化、碰撞检测等方面进行了研究,并在微机上实现一个虚拟室 内漫游系统。
1.2课题的研究现状
工程硕士学位论文
第一章绪论
1.2.1虚拟现实的特征与研究现状 虚拟现实技术fl‘5】又称灵境技术,是用现代计算机技术创建的一个酷似客观
美国国防高级研究规划局_=pAR2A和美国陆军都自1983锯以来一直在研究 SIMNET虚拟现实综合仿真网络,并已将其应用于军事演习。在SIMNET中,
探究虚拟建筑室内漫游动画的设计与应用

探究虚拟建筑室内漫游动画的设计与应用虚拟建筑室内漫游动画是一种通过计算机技术模拟室内空间,并利用动画的形式进行漫游的虚拟现实体验。
它可以用于建筑设计的预览和展示,也可以应用于游戏、教育和娱乐等领域。
室内漫游动画的设计需要准确还原真实场景。
通过3D建模技术,将室内空间的结构、家具和装饰等元素精确地还原到虚拟环境中。
设计师需要参考平面图和实地调查结果,确保室内漫游动画的设计与实际空间保持一致。
还可以根据需要对室内空间进行优化和改进,使其更符合用户的需求。
室内漫游动画的设计需要注重视觉效果。
设计师可以利用光影、材质和颜色等元素,营造出逼真的视觉效果。
通过合理的光照设置和材质贴图,可以使室内漫游动画更加真实,增强用户的沉浸感。
设计师还可以借助特效和动画效果,为室内空间增加一些互动和趣味性。
室内漫游动画的设计需要注意用户体验。
为了让用户能够方便地进行漫游,设计师可以设置导航按钮或者路径指示,让用户能够自由切换场景或者跟随指定路径进行漫游。
设计师还可以添加交互元素,例如可点击的家具或装饰物,让用户能够查看详细信息或者进行一些操作。
室内漫游动画的应用可以与其他技术相结合。
可以将室内漫游动画与虚拟现实技术结合,使用户能够通过VR设备进行沉浸式体验。
还可以将室内漫游动画与VR眼镜或手柄等设备相结合,增加用户的互动性和参与感。
虚拟建筑室内漫游动画通过计算机技术给用户提供了一种真实的室内空间体验。
它的设计需要准确还原真实场景,注重视觉效果和用户体验,同时可以与其他技术相结合,提供更加丰富和互动的体验。
这项技术的应用前景广阔,可以将其运用于建筑设计、游戏、教育和娱乐等领域,为用户带来更好的虚拟现实体验。
面向虚拟现实技术的虚拟漫游系统设计与开发

面向虚拟现实技术的虚拟漫游系统设计与开发虚拟现实技术已经成为当今科技领域的热门话题之一,虚拟漫游系统作为其中的一个重要应用领域,为用户提供了一种身临其境的体验。
本文将围绕面向虚拟现实技术的虚拟漫游系统的设计与开发展开讨论。
一、引言虚拟现实技术以其卓越的沉浸式体验和互动性,已经在游戏、教育、医疗等领域取得了广泛应用。
虚拟漫游系统则是利用虚拟现实技术,为用户提供了一种逼真的、如临其境的漫游体验。
设计与开发一款面向虚拟现实技术的虚拟漫游系统,将为用户带来沉浸式的探索和快乐的体验。
二、系统设计与架构1. 用户界面设计虚拟漫游系统的用户界面设计应简洁、直观、易于使用。
可以采用图形化界面,为用户提供友好的操作方式。
为了增强沉浸式体验,可以利用触觉反馈技术,让用户能够感受到虚拟世界中的触感。
2. 数据模型设计为了构建一个真实的虚拟漫游世界,系统需要具备强大的数据模型设计能力。
可以通过地图数据、建筑模型、人物模型等元素来构建一个逼真的虚拟环境。
同时,为了增加可交互性,可以设计一些任务、谜题或战斗等内容,让用户能够参与其中。
3. 移动设备支持由于虚拟漫游系统需要用户进行身体动作,因此系统应当支持移动设备,如虚拟现实眼镜、手柄等。
这些设备可以感知用户的动作和位置,并传递给系统,从而实现用户在虚拟环境中的身体交互。
三、技术实现与开发1. 虚拟现实呈现技术虚拟漫游系统的核心技术是虚拟现实呈现技术。
目前常用的技术包括立体显示技术、头显技术、全景技术等。
在开发过程中,可以选择合适的技术组合,以实现高质量的虚拟漫游体验。
2. 数据模型设计与建模为了构建真实的虚拟环境,系统需要具备强大的数据模型设计与建模能力。
可以使用计算机辅助设计软件来创建模型,如三维建模软件。
同时,可以利用现有的地理信息数据来构建虚拟地图,以增加环境的真实感。
3. 实时渲染技术与性能优化虚拟漫游系统需要实时渲染大量的场景和物体,因此需要实时渲染技术的支持。
面向虚拟现实的智能家居系统设计与实现

面向虚拟现实的智能家居系统设计与实现随着虚拟现实(VR)技术的快速发展,智能家居系统也开始逐渐与VR技术结合,为用户带来更加丰富、沉浸式的家居体验。
本文将探讨面向虚拟现实的智能家居系统的设计与实现,包括系统架构、关键技术以及实际应用场景。
一、系统架构设计面向虚拟现实的智能家居系统的设计需要考虑以下几个关键组件的相互配合:1. 智能家居设备:包括智能灯具、智能门锁、智能电器等。
这些设备通过无线网络连接到智能家居中枢控制器,实现对设备的智能化控制和远程访问。
2. 虚拟现实设备:包括VR头显、手柄等,用于用户与虚拟环境的交互。
这些设备通过与智能家居系统的接口进行通信,将用户的操作传达给智能家居系统,实现对虚拟环境的控制。
3. 中枢控制器:负责设备的管理、控制以及与用户的交互。
中枢控制器需要集成智能家居设备的通信协议,并提供统一的接口供虚拟现实设备访问。
同时,中枢控制器还需要通过与云服务器的连接,实现远程控制和云端存储功能。
4. 云服务器:处理和存储从中枢控制器发送过来的数据,提供远程访问和数据分析的功能。
云服务器还可以根据用户的习惯和需求,为用户推荐适合的智能家居场景。
二、关键技术为了实现面向虚拟现实的智能家居系统,我们需要以下关键技术的支持:1. 虚拟现实交互技术:包括手势识别、眼球追踪、语音识别等技术,用于提供自然、直观的交互方式。
2. 传感器技术:包括温湿度传感器、光照传感器、人体感应器等,用于实时监测家居环境和用户行为,以提供智能化的响应和控制。
3. 无线通信技术:包括Wi-Fi、蓝牙等无线通信技术,用于连接智能家居设备、虚拟现实设备和中枢控制器,实现设备间的数据传输和远程控制。
4. 数据分析和推荐技术:利用聚类分析、机器学习等技术,分析用户的习惯和家庭环境的特征,为用户提供个性化的智能场景推荐。
三、实际应用场景面向虚拟现实的智能家居系统可以应用于多种场景,提升用户的生活质量和娱乐体验。
以下是几个实际应用场景的描述:1. 智能家庭影院:用户通过VR头显和手柄,可以在家中的任何位置体验到影院般的观影感受。
基于虚拟现实技术的智能家居模拟系统设计与实现

基于虚拟现实技术的智能家居模拟系统设计与实现智能家居模拟系统是基于虚拟现实技术的一种应用,旨在通过虚拟现实技术模拟真实场景中的智能家居环境,并实现智能设备的控制与交互。
该系统利用虚拟现实技术为用户提供身临其境的体验,使其能够在虚拟环境中操作和控制智能家居设备。
设计一个基于虚拟现实技术的智能家居模拟系统首先需要确定系统的功能需求。
智能家居的功能通常包括照明、空调、安防、家电控制等方面。
在系统设计过程中,需要确定需要模拟的功能,例如模拟不同房间的照明控制、温度控制和窗帘控制等。
系统设计的下一步是虚拟场景的建模与实现。
通过虚拟现实技术,可以将真实世界中的家居环境模拟到虚拟环境中。
这需要建立一个三维模型库,包括不同的房间、家居设备和家具。
利用虚拟现实软件,可以将这些模型进行布局和组合,搭建一个完整的虚拟家居环境。
在设计过程中,需要注意模型的真实感和细节,以提供更加逼真的用户体验。
虚拟家居环境搭建完成后,需要实现智能设备的控制与交互功能。
通过虚拟现实技术,用户可以在虚拟环境中模拟真实的操作,例如开关灯、调节温度等。
这需要与真实的智能家居设备进行连接和通信。
可以通过运用物联网技术,将虚拟环境和真实环境进行连接,实现虚拟与真实的智能家居设备互联。
用户可以通过虚拟环境中的界面来控制真实环境中的智能设备。
同时,为了提供更加便利的用户体验,可以结合语音识别技术和手势识别技术,使用户能够通过语音或手势控制来操控虚拟环境中的智能设备。
在系统实现过程中,还需要考虑用户界面和交互设计。
通过虚拟现实技术,用户可以身临其境地操作虚拟家居环境中的智能设备。
因此,用户界面设计需要简洁、直观、易于操作,以提供良好的用户体验。
同时,交互设计也需要符合用户的习惯和需求,使用户能够轻松地掌握系统的使用方法。
在智能家居模拟系统设计与实现过程中,还需要考虑系统的稳定性和安全性。
虚拟现实技术需要利用先进的计算设备和图形处理器来实现,因此需要保证系统的稳定性和流畅性。
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位 的观察结构布局 ,可 以任意角度地观察空间中的对象。相对于 只能提供静态视觉体验的二维效果图,或具备动态表现力但无法 进行实时交互的三维动画来说,其优势可谓得天独厚。 我们所设计的虚拟家居漫游系统以虚拟现实技术为依托,利用 三维建模工具 3m x da 和虚拟现实建模语言 VM RL完成了系统的研发, 系统的总体架构如图 i所示。系统中使用者可以通过键盘或鼠标来 自由地控制走 向,可以对居室内的物品进行任意角度的观察,也可 以按照设置好的视点来进行视角的转换,还可以与系统进行简单的 交互,使用户对于整个家居设计的格局及e d a dV r a Rai dl gL g aeV MLvr a h m aJ gss m,ess m’o e la h etr ae, sd3 m xa iul el Mo en an g( R )iul o er w n t t t s vr l r i c e b n t y t i n t o y e h y e a c t u
Ro mi g S se sg n m p e e t t n o r u l m eF r ih n a n y t m De i n a d I lm n a i f o Vit a Ho u n s i g
Su a ga g,a gL,i nZ e gXi n F n f n Y n i uMi。h n n L
2 4一 o
一
虚拟现实技术是一门新兴的综合性信息技术 ,它利用计算机 信息技术生成一个逼真的多感知的三维信息空间,用户可以以 自 然的方式与其进行交互.从而获得身临其境的沉浸感。它集成了 计算机软硬件技术、 传感技术、 人工智能等众 多领域的发展结晶, 在房地产、规划、娱乐、设计等众多领域得到越来越广泛的应用。 随着当今社会人们对于生活品质 的要求不断提升, 作为主要生 活空间的居室,其设计风格更是日益受到人们的重视。对于居室的 设计人们不再仅仅满足于使用功能的完善, 而是追求更多的审美情 趣、舒适性及艺术性兼具的生活环境享受上 。 然而传统的家居设计 效果往往是以二维效果图的方式进行展示,空间格局的设置, 材质 的搭配及光影的效果都无法得到很好的体现, 使得缺乏专业知识的 用户对于整体效果无法形成一个直观认识, 这一问题表明我们亟需 改善现有的家居展示方式, 为用户提供一个身临其境的所见即所得 的展示空间, 虚拟现实技术无疑是最好的选择。 应用虚拟现实技术, 我们可 以利用计算机将家居设计理念以一个逼真的多感知的三维 虚拟环境进行展示 , 直观的表达设计意图及效果,用户借助专用的 设备可以以自然的方式在虚拟空间中进行漫游, 从任意 度对于环 境中的物体进行观察, 或与之进行交互,获得与现实世界一样的体 验,其沉浸感、交互性与实时性是传统二维效果图所无法比拟的。 因此,将虚拟现实技术应用于家居设计行业,将是未来的发展趋势 之一。本文拟在此领域加 以尝试 , 使用 3m x da 及虚拟现实建模语言 VM P L设计并开发了虚拟家居漫游系统。 , 虚 拟现 实 系统 概述 虚拟现实系统是由计算机软硬件技术生成的逼真的三维虚拟 境界, 能够给人多种感官刺激, 是一种高级的 自然人机交互系统, 是人们利用计算机对复杂数据进行可视化操作与交互的一种全新 手段 。其主要特征体现在: 沉浸性:指利用计算机所生成的虚拟境界应给人以真实感, 当使用者处于其 中时所接触到的虚拟物体及运动体验应与人们长 期生活所积累的经验相一致,使人产生身临其境的沉浸感。 多感知性: 用户在虚拟现实系统中可以感受到多种感官刺激 , 除了一般计算机系统所具备的视觉感知外还应包括听觉、力觉、 触 觉及 身 体 感觉 等 。 交互性:用户能够以 自然的方式与系统中的虚拟物体进行交 互 ,除 了常 规 的键盘 鼠标等 设备 外 ,还 可 以使用 手 势 、人类 语言 等 自然 方 式进 行 。 构想性:虚拟现实系统不仅可以对于客观存在的环境进行模 拟仿真 ,也可以充分发挥人类的想象力,构想客观上不存在或者 不可能发生的场景,拓宽人类的视野及认知范围。 二 、虚拟家居漫游系统 的架构 虚 拟漫 游 是虚 拟现 实 系统 发展 的 一个 重要 分 支 ,其 应 用前 景 极其广阔。虚拟家居漫游系统是将虚拟漫游应用于家居设计领域 的 一种 尝试 ,指利 用虚 拟现 实 技术 将家 居 设计 理念 以所 见 即所 得 的方式进行展示,用户可以在虚拟的家居空间中漫游,可以全方
a di lme tt n a ed s r e . n mp e na i r e c b d o i Ke wo d : ru l e t c n lg ; med sg ; a n y r sVi a  ̄i t h o o y Ho e i Ro mi g t r ye n
摘 要: 虚拟现 实技术的沉浸感交互性和构想性决定 了其在 家居设计领域的应用前景广阔。 本文提出了一个基 于 3ma d x 和虚拟现实建模语言 ( R V ML)的虚拟家居漫游系统。对于系统的整体架构及实现方法进行 了阐述。 关| 词:虚拟现实技术;家居设计 ;漫游 - 【 中图分类号:T 3 1 文献标识码 :A P9 . 9 文章|号 :10- 59( 01 3 0 0- 2 _ I 07 99 2 1 )1- 24 0
、
图 1 虚拟家居漫游系统总体架构 系统建模: 虚拟家居漫游系统中的首要任务是完成系统建模, 为后续的虚拟导览提供三维虚拟空间。系统中我们利用 3m x软 da 件对于常见的两室两厅两卫住宅的户型进行建模。
虚 拟 导览 :在 系统 中用 户可 以按 照 预设 的视 点进 行视 角 的转 换,也可以利用键盘或 鼠标来进行 自主浏览,控制来实现不同角 度和方位的观察,如前进 、后退、左转、右转等 三、虚拟家居漫游系统的实现 ( 一)系统模型的构建 三维建模技术是虚拟漫游系统中的关键技术之一,模型的好 坏对 于虚 拟 三维 世 界的视 觉表 现 力及 沉浸 感有 举足 轻 重 的影响 , 是三维世界的核心所在。系统中我们选择 了利用相对更适合建筑 建模的 3m x软件来完成建模,创建的模型主要包括房屋结构模 da 型,家具模型和装饰模型等。首先确定居室的户型结构包括两个 卧室,一个客厅,一个餐厅及两个卫生间,然后对每一个房间的 结构 ,内部家具及装饰模型进行构建, 最后进行材质贴图及渲染。 系统建模的过程中主要用到的方法有基本组件法、 挤压建模法 和布尔运算法等。 基本组件法采用 3m x da 提供的基本几何造型来进 行建模,适用于外形相对规则的几何造型,如房屋结构、桌子等, 是建造模型的基础。 挤压建模法是将二维造型沿其法线方 向进行挤 压来生成三维模型, 适用于制作瓶子罐子之类 的柱状的造型,如系 统中的水杯和锯具。布尔运算法就是运用交、并、差等集合运算的 方式, 将两个对象进行粘合或取其相交的部分,以生成较为复杂的 造型,如卫生间的浴缸等。系统 的建模效果如图 2 和图 3 所示。
计算机光盘软件与应用
软件 设计开发 C m u e D S f w r n p l c to s o p tr C o t a e a d A p ia in 21 0 1年第 l 3期
虚拟家居漫游系统的设计与实现
孙 芳芳 ,杨 丽 ,刘 敏 ,郑 歆
( 苏州科技学院传媒与视 觉艺术学院,江苏苏州 2 50 ) 109
(c l f da A t。u h uU i ri f c n e T c n l yS z o 2 0 ,ha a S hl o i r S z o n es y i c & e h oo ,u h u 1 0 9C in ) o Me & s v to S e g 5
Ab t a tVi u l r ai mme so n it a t n eemi e te c n e t o o e i n i h o e r u dI h s sr c : r a e l y i t t ri n a d n e ci d tr n s h o c p f h me d sg n t e f r g o n . t i r o n