Articulo de referencia

Escaneo corporal 3D

Fotomatón 3D Fantasitron en Madurodam El escaneo corporal 3D es una aplicación [ 1 ] de varias tecnologías, como el escáner 3D de luz estructurada , la detección de profundidad ...

Fotomatón 3D Fantasitron en Madurodam

El escaneo corporal 3D es una aplicación [ 1 ] de varias tecnologías, como el escáner 3D de luz estructurada , la detección de profundidad 3D, la visión estereoscópica y otras, para la investigación ergonómica y antropométrica de la forma humana como una nube de puntos. La tecnología y la práctica en la investigación han demostrado que las metodologías de extracción de mediciones del escaneo corporal 3D son comparables a las técnicas de medición antropométrica tradicionales. [ 2 ] [ 3 ]

Aplicaciones

Si bien la tecnología aún está en desarrollo en su aplicación, se ha aplicado regularmente [ 4 ] en las áreas de:

Sin embargo, a pesar del potencial de la tecnología para tener un impacto en la confección a medida y la personalización masiva de artículos con propiedades ergonómicas, el escaneo corporal 3D aún no ha alcanzado una etapa de adopción temprana o de mayoría temprana en la difusión de la innovación . Esto se debe en parte a la falta de teoría ergonómica relacionada con cómo identificar puntos de referencia clave en la morfología del cuerpo. [ 8 ] [ 9 ] La idoneidad del escaneo corporal 3D también depende del contexto, ya que las mediciones tomadas [ 10 ] y la precisión de la máquina [ 11 ] son ​​altamente relativas a la tarea en cuestión en lugar de ser absolutas.

Además, una limitación clave del escaneo corporal 3D ha sido el costo inicial del equipo y las habilidades necesarias para recopilar datos y aplicarlos a campos científicos y técnicos. Sin embargo, el uso de cámaras de profundidad en los teléfonos inteligentes recientes ayuda a reducir el costo de los escaneos 3D. Un ejemplo de esto es la reciente aplicación gratuita de escaneo facial disponible en la App Store de Apple. [ 12 ]

Para investigaciones detalladas de los cambios en las dimensiones corporales a alta velocidad, 3dMD y el Instituto de Biomecánica de Valencia ( IBV ) desarrollaron sistemas de escaneo 4D . El escaneo de personas en movimiento con ropa a alta resolución (generalmente 10–60  Hz) es técnicamente posible, como informaron en múltiples ocasiones Chris Lane , Alfredo Ballester y Yordan Kyosev , [ 13 ] [ 14 ] pero el análisis y la aplicación de estos datos parecen ser un desafío. [ 14 ] Los principales eventos mundiales para el intercambio científico en el área del escaneo corporal 3D y 4D son la conferencia anual 3DBody.Tech y la conferencia Clothing-Body-Interaction.[ 15 ]

Protocolo de escaneo

Aunque el proceso se ha establecido durante bastante tiempo con conferencias internacionales que se celebran anualmente para la industria y el ámbito académico (por ejemplo, la Conferencia y Exposición Internacional sobre Tecnologías de Escaneo Corporal 3D), el protocolo y el proceso de escaneo de individuos aún no se han formalizado universalmente. [ 16 ] Sin embargo, investigaciones anteriores [ 17 ] han propuesto un protocolo estandarizado de escaneo corporal basado en la investigación y la práctica que demuestra cómo un protocolo y una postura no estandarizados influyen significativamente en las mediciones corporales; [ 18 ] incluyendo la cadera. [ 19 ]

Sin embargo, el protocolo de escaneo estándar no produce mediciones que no cumplan con la precisión de los métodos de medición manuales o las tolerancias de la norma ISO 20685:2010 [ 20 ] . Pero mediante escaneos consecutivos y un algoritmo gratuito llamado GRYPHON, [ 21 ] el 97,5 % de las mediciones cumplen con la norma ISO 20685:2010; un aumento de precisión del 327 %. [ 22 ]

Un autorretrato en 3D a escala 1:20 impreso por Shapeways mediante impresión con base de yeso, a partir de modelos reconstruidos por Madurodam a partir de fotografías en 2D de clientes tomadas en su fotomatón Fantasitron.

Véase también

Referencias

  1. Parker, CJ, Gill, S. y Hayes, SG (2017), " El escaneo corporal 3D tiene una fiabilidad adecuada: una investigación antropométrica para la confección de prendas ", en D'Apuzzo, N. (Ed.), Actas de 3DBODY.TECH 2017 – 8.ª Conferencia y Exposición Internacional sobre Tecnologías de Escaneo y Procesamiento Corporal 3D, Montreal QC, Canadá, 11-12 de octubre de 2017, Hometrica Consulting – Dr. Nicola D'Apuzzo, Ascona, Suiza, págs. 298-305.
  2. Simmons, KP y Istook, CL (2003), ' Técnicas de medición corporal: Comparación de métodos de escaneo corporal 3D y antropométricos para aplicaciones de indumentaria Archivado el 28 de septiembre de 2018 en Wayback Machine ', Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, MCB UP Ltd, Vol. 7 No. 3, pp. 306–332.
  3. Bougourd, JP, Dekker, L., Grant Ross, P. y Ward, JP (2000), 'Una comparación del tallaje de mujeres mediante escaneo electrónico 3D y antropometría tradicional', Journal of The Textile Institute, vol. 91 n.º 2, págs. 163–173.
  4. "Lista de artículos - 3DBST 2016" . www.3dbodyscanning.org . Archivado del original el 3 de febrero de 2017. Consultado el 2 de febrero de 2017 .
  5. Crist, Ry. "El espejo inteligente de Naked Labs escaneó nuestros cuerpos casi desnudos y no sabemos qué pensar" . CNET . Archivado del original el 26 de enero de 2021. Consultado el 16 de septiembre de 2021 .
  6. Stewart, A.; Ledingham, R.; Williams, H. (2017). "Variabilidad en el tamaño y la forma corporal de los trabajadores de plataformas petrolíferas del Reino Unido: un enfoque de análisis de conglomerados". Applied Ergonomics . 58 (1): 265– 272. doi : 10.1016/j.apergo.2016.07.001 . hdl : 10059/1591 . PMID 27633221 . 
  7. Choi, S.; Ashdown, SP (2011). "Análisis de escaneo corporal 3D del cambio dimensional en las medidas de la parte inferior del cuerpo para posiciones corporales activas". Textile Research Journal . 81 (1): 81– 93. doi : 10.1177/0040517510377822 .
  8. Gill, S. (2015). "Una revisión de la investigación e innovación en tallaje, prototipado y ajuste de prendas". Textile Progress . 47 (1): 1– 85. doi : 10.1080/00405167.2015.1023512 .
  9. Gill, S.; Parker, CJ; Hayes, S.; Wren, P.; Panchenko, A. (2014). La verdadera altura de la cintura: exploraciones de las definiciones de cintura del escáner corporal automatizado TC2 . 5.ª Conferencia y Exposición Internacional sobre Tecnologías de Escaneo Corporal 3D. Lugano, Suiza. pp. 55–65 . Archivado (PDF) del original el 28 de septiembre de 2018. 
  10. Gill, Simeon; Ahmed, Maryam; Parker, Christopher J.; Hayes, Steven G. (2017). "No todas las mediciones de escaneo corporal son válidas: perspectivas desde la práctica de patrones". Actas de 3DBODY.TECH 2017 - 8.ª Conferencia y Exposición Internacional sobre Tecnologías de Escaneo y Procesamiento Corporal 3D, Montreal, QC, Canadá, 11-12 de octubre de 2017. 3DBODY.TECH 2017 – 8.ª Conferencia y Exposición Internacional sobre Tecnologías de Escaneo y Procesamiento Corporal 3D. págs. 43–52 . doi : 10.15221/17.043 . ISBN  9783033064362.
  11. Parker, Christopher J.; Gill, Simeon; Hayes, Steven G. (2017). "El escaneo corporal 3D tiene una fiabilidad adecuada: una investigación antropométrica para la confección de prendas" . Actas de 3DBODY.TECH 2017 - 8.ª Conferencia y Exposición Internacional sobre Tecnologías de Escaneo y Procesamiento Corporal 3D, Montreal, QC, Canadá, 11-12 de octubre de 2017. 3DBODY.TECH 2017 – 8.ª Conferencia y Exposición Internacional sobre Tecnologías de Escaneo y Procesamiento Corporal 3D. pp. 298–305 . doi : 10.15221/17.298 . ISBN  9783033064362Archivado del original el 30 de abril de 2018. Consultado el 30 de abril de 2018 .
  12. "Aplicación de escáner facial 3D para iOS que recopila datos para investigación" . apps.apple.com
  13. Kuehn, Tino; Kyosev, Yordan (19 de octubre de 2021). "Escaneo 4D de personas vestidas: resultados preliminares" . Actas de 3DBODY.TECH 2021 - 12.ª Conferencia y Exposición Internacional sobre Tecnologías de Escaneo y Procesamiento Corporal 3D . doi : 10.15221/21.25 . ISBN 978-3-033-08853-5. S2CID 245761193 . 
  14. 1 2 Kyosev, Yordan; Tomanova, Vanda; Schmidt, Ann-Malin (25 de octubre de 2022). «Método para el análisis automático de los cambios en las dimensiones corporales relacionados con la ropa durante el movimiento mediante escaneo corporal de alta velocidad (4D)» . Actas de 3DBODY.TECH 2022 - 13.ª Conferencia y Exposición Internacional sobre Tecnologías de Escaneo y Procesamiento Corporal 3D, Lugano, Suiza, 25-26 de octubre de 2022. Lugano, Suiza: Hometrica Consulting. doi : 10.15221/22.24 . ISBN 978-3-033-09520-5. S2CID 252706138 . 
  15. O'Mahony, Marie (9 de septiembre de 2021). "La relación dinámica entre los seres humanos y la ropa" . Innovation in Textiles . Consultado el 21 de enero de 2023 .
  16. Chi, L. y Kennon, R. (2006), 'Escaneo corporal de la postura dinámica', International Journal of Clothing Science and Technology, Vol. 18 No. 3, pp. 166–178.
  17. Gill, Simeon; Hayes, S; Parker, Christopher J. (2016). "Escaneo corporal 3D: Hacia protocolos compartidos para la recopilación de datos: Abordando las necesidades de la comunidad de escaneo corporal para garantizar una recopilación de datos comparable". Actas del 6.º Taller Internacional de Fabricación Avanzada y Automatización (PDF) . págs. 281–284 . doi : 10.2991/iwama-16.2016.53 . ISBN  978-94-6252-243-5. Archivado (PDF) del original el 7 de noviembre de 2017. Recuperado el 5 de noviembre de 2017 .
  18. Mckinnon, L. y Istook, CL (2002), "Escaneo corporal: los efectos de la respiración del sujeto y la posición de los pies en la integridad de los datos de las mediciones escaneadas", Journal of Fashion Marketing and Management , vol. 6, n.° 2, págs. 103-121.
  19. Gill, Simeon; Parker, Christopher J. (2017). "Definición de la postura de escaneo y medición de la circunferencia de la cadera: el impacto en el diseño de la ropa y el escaneo corporal" . Ergonomics . 60 ( 8): 1123– 1136. doi : 10.1080/00140139.2016.1251621 . PMID 27764997. S2CID 23758581. Archivado del original el 22 de octubre de 2020. Recuperado el 16 de septiembre de 2021 .  
  20. ISO 20685:2010
  21. UoMResearchIT/Gryphon , Tecnologías de la Información para la Investigación, Universidad de Manchester, Reino Unido, 21 de octubre de 2020, archivado del original el 2 de julio de 2021 , consultado el 19 de mayo de 2021
  22. Parker, Christopher J.; Gill, Simeon; Harwood, Adrian; Hayes, Steven G.; Ahmed, Maryam (19 de mayo de 2021). "Un método para aumentar la precisión del escaneo corporal 3D: Gryphon y escaneo consecutivo" . Ergonomics . 65 (1): 39– 59. doi : 10.1080/00140139.2021.1931473 . ISSN 0014-0139 . PMID 34006206 .  
  23. Kyosev, Yordan; Tomanova, Vanda; Schmidt, Ann-Malin (25 de octubre de 2022). «Método para el análisis automático de los cambios en las dimensiones corporales relacionados con la ropa durante el movimiento mediante escaneo corporal de alta velocidad (4D)» . Actas de 3DBODY.TECH 2022 - 13.ª Conferencia y Exposición Internacional sobre Tecnologías de Escaneo y Procesamiento Corporal 3D, Lugano, Suiza, 25-26 de octubre de 2022. Lugano, Suiza: Hometrica Consulting - Dr. Nicola D'Apuzzo. doi : 10.15221/22.24 . ISBN 978-3-033-09520-5. S2CID 252706138 .