Ангел из бумаги объемный: Ангел из бумаги | 100 ПОДЕЛОК

Содержание

Ангелочки из бумаги своими руками шаблоны и методики

Общая информация

Одним из самых недорогих и легкодоступных материалов для поделок сегодня, как и всегда, является бумага. При этом из нее, при наличии определенной фантазии и сноровки, можно изготовить практически все, что душе пожелается: от самых простых изделий, типа снежинок и корабликов, до практических шедевров искусства и невероятного мастерства – картин, объемных фигур в технике квиллинга, елочных игрушек из соленого теста, оригами и так далее. Одной из прекрасных идей поделок, которые доступны как взрослым, так и детям, являются ангелочки из бумаги своими руками. Их разнообразие позволить создать украшения или подарки собственноручно для новогодних, рождественских или иных праздников. Не страшно, если идеи для поделок черпаются из книг или на просторах интернета. Ведь главное – результат и масса удовольствия от собственного творчества.

Просто – не значит некрасиво

Для того чтобы сделать бумажных ангелов, можно использовать разнообразие вариантов, один из которых может показаться достаточно топорным, но очень простым и привлекательным.

Для работы над поделкой в подобном варианте необходимо приготовить:
— бумагу формата А4;
— ножницы небольших размеров с заостренными кончиками;
— простой карандаш.
Именно при помощи простого карандаша можно на листе бумаге отобразить контуры или ангелочков из бумаги шаблоны, которые затем с успехом использовать при создании разнообразных композиций.
Если заменить бумагу для ксерокса более плотным вариантом, которым может быть картон, лист ватмана или даже бумажная тарелка, тогда поделки приобретут значительную устойчивость, что позволит установить их на горизонтальной поверхности в любом понравившемся месте.
Создание ангелочков из бумаги своими руками может исключить фактор объемности, тогда фигурки, вырезанные из бумаги, независимо от цвета и конфигурации, с успехом можно разместить на поверхности темного фона, что позволит создать потрясающее панно. А после дополнительного украшения ангелочков из бумаги трафареты для которых использовались, блестками или мишурой, можно получить удивительно нежный и сердечный подарок для дорогих людей.

Создаем объемных ангелочков из бумаги своими руками

Чтобы выполнить ангела в самом легком варианте, стоит сложить приготовленный бумажный лист помолам. С одной стороны согнутого листа нанести контуры фигурки с нимбом над головой, прорисовывая детали, и вырезать по ним. В качестве украшения платья стоит на сгибе вырезать маленькие геометрические и симметричные элементы. Вид крыльев может быть выполнен в соответствии с собственным вкусом. Подготовленную фигурку можно развернуть и тихонько выгнуть верхнюю часть нимба вперед, благодаря чему у ангела появятся руки, словно подготовленные для молитвы. Клей необходим для фиксации складок в районе плеч и ладоней.

Самый простой вариант объемной фигурки ангела можно немного усложнить, если экспериментировать в процессе вырезания, добавляя ажурных элементов, и создания дополнительного объема посредством простого карандаша, благодаря которому с успехом можно «завить» поделке края крыльев и низ одежды.
Чтобы создать композицию из объемных фигурок, стоит попробовать вырезать из плотной бумаги облако, к которому, посредством украшенных пайетками или бисером ниток или лент, можно подвесить легкие фигурки, также украшенные блестками. Установить подобную композицию реально не только под люстрой, но даже в дверном проеме или прикрепить к гирлянде из фантиков от конфет.

Ангелочки, как украшение для елки

Если создавать из бумаги ангелов для елки, тогда к процессу оформления поделок можно привлечь всех членов семьи. Елочные украшения можно делать при помощи бумаги или бумажных тарелок, ножниц, клея. Уникальность и легкость поделок из бумаги ангелочков заключается в использовании шаблонов из специализированных книг или интернета. При этом понравившийся по форме и содержанию шаблон необходимо распечатать или перевести при помощи копирки, самостоятельно определяясь с размером поделки. Затем шаблон переводится на бумагу или тарелку, обрисовывается и вырезается по предложенным линиям.

Как сделать ангелочков из бумаги ребенку самому? Ему стоит использовать предлагаемые шаблоны или цветную бумагу, из которой можно вырезать пару усеченных конусов для платья будущего ангела. Если используется шаблон, то стоит склеить заготовку для придания конусообразной формы «телу».
Оформить лицо можно из бежевой бумаги, при помощи фломастеров прорисовывая необходимые черты лица. Для крыльев необходимо две заготовки, которые, соединяясь между собой, закрепляются на конусе. Для нимба стоит использовать желтую бумагу. Две заготовки должны обладать круглой формой с пустой серединкой. Рукава изготовляются из прямоугольников, сворачиваемых в виде аккуратных конусов. Ладони также вырезаются из бежевой бумаги.
В конце сборки можно прикрепить ленточку или нитку для того, чтобы поделки можно было легко подвесить на елку. Для большого разнообразия и привлекательности фигурок, стоит использовать фигурные ножницы и бумагу, обладающую разным цветом и фактурой. Также в дело могут пойти краски.

Ангелочки оригами, в стиле квиллинга …

Не возникнет вопроса о том, как сделать ангелочков из бумаги у тех, кто увлекается оригами. Вариантов исполнения очень много. Один из них – стиль кусудамы. Он достаточно сложен и требует времени и навыков изготовления. Тоже самое можно сказать и в случае, когда ангелочки из бумаги своими руками выполняются в стили квиллинга. Здесь детям не обойтись без помощи взрослых, обладающих необходимыми знаниями и умениями.

ПОДБОРКА ИДЕЙ  И ШАБЛОНЫ

Урок трудового обучения “Рождественский Ангел. Объёмный сувенир из бумаги”. 2 класс

Урок трудового обучения во 2 классе

Учитель Галецкая И.Н.

Тема урока. Оформление интерьера к Рождеству. Рождественский Ангел (объёмное изделие)

Цель урока: создать объёмный сувенир из бумаги – Рождественского Ангела.

Задачи урока:

  1. знакомить с последовательностью изготовления изделия-сувенира; расширять имеющийся опыт конструирования изделий из бумаги;

  2. формировать умение декорировать готовое изделие и вырезать элементы декора без предварительной прорисовки контура;

  3. изучать и сравнивать свойства бумаги и картона;

  4. проводить простейшие учебные исследования, анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, обобщать полученные результаты;

  5. развивать творческое воображение, эстетический вкус;

  6. знакомить с традициями и обрядами праздника Рождества Христова, расширять кругозор, стимулировать познавательную активность.

Объект труда: объёмное изделие «Рождественский ангел»

Оборудование: мультимедийная презентация «Рождественский ангел», образец изделия, листы бумаги и картона для индивидуального исследования и опытов, дневник наблюдений, лист самооценки; наборы деталей для изготовления сувенира.

Инструменты, приспособления, материалы. Белая бумага, цветной картон, клей ПВА, ножницы

Технические сведения. Технология работы с художественными материалами / декоративно-прикладная деятельность / бумагопластика.

Техническая задача. Создание объёмных форм из бумаги с помощью надрезов, прорезей, определённой деформации бумаги

Литература: Кудейко, М.В. Школа маленьких творцов и фантазёров: уроки труда: 2 класс: метод.пособие / Авт.-сост. М.В.Кудейко. – Мн.: Изд-во «Пачатковая школа», 2005. – 88 с.: ил., с.42 – 43;

журнал «Пачатковая школа» 2, 2011 (О. Ю.Пономарёва, гимн. № 1 г.Витебска «Квиллинг. Урок ТО в 3 классе»)

Источники: по материалам сайта http://stranamasterov.ru
и материалам презентации Егоровой Ирины Михайловны (МОУ «Начальная школа-детский сад № 52» г. Петропавловск-Камчатский)

Ход урока

I. Вводно-мотивационный этап.

Слайды 1-10:

Зимний лес

Зимний лес, ты чудо Божье!

Наши взоры веселя,

Ты сверкаешь в день погожий

Как дворец из хрусталя!

Царство холода и света,

Чистоты и красоты,

В полудрёме сыплешь с веток

Серебро и жемчуг ты.

Посреди дубов былинных

Возле сосен золотых –

Письмена следов звериных

На сугробах голубых.

Здесь, коленопреклоненный

В тишине твоей смиренной,

Светлый Ангел

в этот час

Богу молится

за нас! В.Астафьев

 Знаете ли вы, кто такие ангелы?

 Бог сотворил НЕБО прежде, чем окружающий нас мир. НЕБО – это невидимый, духовный мир, но при этом настоящий. В этом мире живут невидимые духи, которые служат Богу, помогают Ему, исполняют Его поручения. Небо их дом. Мы, люди, называем их АНГЕЛАМИ. АНГЕЛ значит «вестник» или «посланец». Люди изображают АНГЕЛОВ прекрасными юношами с крыльями в знак того, что они быстро исполняют волю Божью, летают.

Много раз посланники Бога являлись людям с добрыми и значительными известиями. Мир ангелов скрыт от человека, лишь немногим была дарована встреча с таинственными небесными силами.

Однажды ангел Господень Архангел Гавриил явился Деве Марии и сообщил ей: “ Не бойся, Мария! Я принес тебе радостную весть: У тебя скоро будет сын. Он будет Сыном Самого Бога. Ты назовешь Его Иисус”.

В ночь с 6 на 7 января родился Иисус Христос – обещанный Богом Спаситель мира .

Рождество Христово – день, когда в мир вошёл Христос с любовью. Это день всепрощения, день светлых чувств. День, когда нужно всех любить.

К этому святому торжеству верующие готовятся великим сорокадневным постом, который заканчивается в канун праздника – сочельник (6 января). В этот вечер едят пшеничное зерно, размоченное водой, но только после появления первой вечерней звезды – воплощение Вифлиемской звезды.

Ангел-хранитель

Мой ангел дорогой!

Всё время будь со мной:

Ты днём меня хранишь

И ночью ты не спишь.

Когда тебе молюсь –

Я бесов не боюсь.

С тобой я буду жить,

Всегда тебя любить. В.Шамонин

Целеполагание. (слайд 11)

Близким и знакомым на Рождество дарят подарки, открытки, сладости.

Давайте и мы приготовим рождественский подарок нашим близким.

II. Оперативно-познавательный этап. (слайд 12)

  1. Анализ объекта труда.

Как вы думаете, какой материал мы выберем для изготовления сувенира?

  1. Наблюдения и опыты.

 Предлагаю сравнить свойства бумаги и картона.

(Достают из конвертов образцы бумаги и картона.)

Опыт 1. Сравнение толщины бумаги и картона.

  • Как мы будем сравнивать их толщину? (На ощупь.)

  • Что тоньше? (Бумага тоньше, картон толще.)

Делается запись в дневнике наблюдений:

Бумага Картон

Опыт 2. Исследование прочности бумаги и картона.

  • Попробуйте разорвать бумажную полоску и полоску из картона. Что вы почувствуете? (Бумага рвётся легче, картон труднее.)

Делается запись в дневнике наблюдений.

Бумага Картон

рвётся __________________ рвётся __________________

Опыт 3. Сгибание бумаги и картона.

  • Предположите, какой материал – бумага или картон – будет сгибаться легче? (Бумага.)

  • Почему вы так думаете? (Бумага состоит из более нежных и мелких волокон.)

  • Проверим предположение: сгибаем сначала полоску бумажную, затем – картонную.

  • Какой можно сделать вывод? (Бумага сгибается легче, чем картон, её проще заставить принять нужную форму, она более пластична.)

Делается запись в дневнике наблюдений:

Бумага Картон

сгибается __________________ сгибается __________________

  • Что мы узнали из наших опытов о картоне? (Картон толще, чем бумага, труднее рвётся, состоит из крупных, грубых волокон, сгибается труднее, чем бумага.)

  • О бумаге? (Бумага тоньше, чем картон, легче рвётся. Состоит из более мелких и нежных волокон, более пластична.)

  • Мы проанализировали свойства бумаги и картона.

  1. Инструктаж по соблюдению правил техники безопасности на рабочем месте.

  • Какой инструмент понадобится для изготовления сувенира? (Ножницы.)

  • Повторим правила техники безопасности при работе с ножницами.

(Каждая группа крепит к доске и озвучивает плакат с одним из правил.)

Техника безопасности при работе с ножницами

  • Помни: ножницы – острый инструмент.

  • Храни ножницы в определенном месте в закрытом виде.

  • Режь сидя, не размахивай ножницами, не роняй их, следи за движением пальцев.

  • Не бери инструменты без разрешения учителя.

  1. Поэтапный инструктаж по выполнению изделия с одновременной практической работой.

Помощники учителя раздают комплекты деталей для работы.

 Прошу вас во время работы с клеем быть аккуратными, помогать друг другу.

Слайд13:

Из листа белой бумаги вырезаем окружность.

Из круга вырезаем ажурную снежинку.

Снежинку складываем пополам, разрезаем.

Из половины круга будем делать корпус ангела.

Оставшуюся половинку складываем вчетверо и разрезаем.

Две четвертинки используем для изготовления ручек.

Слайд 14:

Из цветного картона вырезаем круг окружностью на 2 – 4 см больше, чем ажурная снежинка.

Слайд 15:

На половину картонного круга наклеиваем ажурный полукруг.

Слайд 16:

Сворачиваем в конус – это корпус ангела.

В нижней части слои скрепляем степлером для прочности.

Слайд 17:

Основа для туловища готова.

Слайд 18:

Готовим два круга диаметром 5 – 6 см из золотого или серебряного картона для нимба и склеиваем их между собой.

Слайд 19:

Из бумаги телесного или розового цвета готовим круг диаметром 4 – 5 см для лица.

Слайд 20:

Из картона того же цвета, что и нимб, готовим несколько полосок длиной 2 – 3 см и шириной 3 – 5 мм для волос.

Слайд 21:

Кончик полоски приклеиваем к изнаночной стороне круга для лица.

Другой конец этой полоски загибаем на лицевую сторону и слегка закручиваем.

Слайд 22:

Приклеиваем ещё по паре полосок, чтобы получилась чёлка.

Лицо наклеиваем на нимб.

Внимание! В нижней части круги не склеиваем, чтобы в дальнейшем соединить голову с корпусом.

Голова готова, осталось нарисовать глазки и ротик.

Слайд 23:

Изготовим крылья и руки ангела.

От четвертинок ажурной снежинки отрезаем верхний угол (примерно на треть). Это руки.

Нижние ажурные части – это готовые крылья ангела.

Слайд 24:

Из бумаги телесного или розового цвета вырезаем ладошки.

Слайд 25:

Ладошки приклеиваем к рукавам – треугольникам.

Слайд 26:

Приклеиваем ручки с боков ближе к спине.

Слайд 27:

Место склеивания маскируем крыльями (наклеиваем сверху).

Слайды 28-29:

Расплющиваем верхушку конуса, наносим клей.

Приклеиваем голову так, чтобы сплющенная часть конуса оказалась между нимбом и лицом.

Ангелочек готов!

Двигательная пауза

Прилетели ангелочки – становитесь на носочки!

Вверх руками потянулись и друг другу улыбнулись.

Крылышки расправили – в стороны направили.

Наклонились до земли – словно тяжести несли.

Повертели головами, словно круглыми шарами.

Поскакали в высоту, чтобы там поймать звезду!

Повели руками чуть над головами.

Ангелочкам уж пора сделать много всем добра.

Ручками помашем им и на место полетим!

III. Контрольно-коррекционный и рефлексивный этап

Проверка усвоения знаний и умений

Анализ и оценка объекта труда

  • Какой он?

  • Как его можно назвать?

  • Кому бы вы хотели подарить ангелочка?

  • Как вы сегодня работали на уроке? (Аккуратно, старательно, дружно)

Выбор лучшей работы в группе.

Самооценка

Дорожка оценок.

При помощи фишек зелёного, жёлтого, красного цветов оцените вашу работу на уроке:

На доске:

ЗНАЮ СВОЙСТВА БУМАГИ ———————————————————

ЗНАЮ ПОРЯДОК РАБОТЫ ————————————————————

КРАСОТА И АККУРАТНОСТЬ ——————————————————-

*зелёный = отлично

жёлтый = средне

красный= трудности

IV. Послесловие.

Слайд 30:

Ангел Света – небожитель –

От печали и невзгод

В Царство Божие, хранитель,

С детства каждого ведёт.

Ангел тьмы желает мщенья:

Бог низверг с небес его.

Бьются Ангелы с рожденья

Из-за сердца твоего.

Милый мой! Живи разумно,

За Отечество радей.

Будь прилежным, скромным, умным

И полезным для людей. В.Смирнов

Ажурный ангел из бумаги трафарет. Ангелы из бумаги, белые (описание и трафареты)

Как приятно делать новогодние поделки и подарки своим близким своими руками, а для своих деток еще и вдвойне приятно. Сегодня, для красоты новогодней комнаты и для деток в частности займемся вырезанием ангелочка. Итак, вырезаем ангелочка из бумаги.

Очень много красивых поделок можно сделать из бумаги, в частности рождественский ангелочек.

Для того, чтобы вырезать ангелочка из бумаги Вам понадобится:

  • Картон цветной, лучше всего золотистый или серебряный,
  • Трафарет,
  • Ножницы и канцелярский ножик,
  • Нитки.

Для начала работаем с трафаретом ангелочка из бумаги. Если у Вас позволяет принтер, то можно сразу напечатать на плотную бумагу самого ангела и там уже просто все вырезать, если же принтер не позволяет, переводите все в ручную. Я в свою очередь, вначале вырезала трафарет из обычной бумаги, прорезав все нужные линии (рис.1), а уже затем перенесла все на картон (рис.2).

Уже по перенесенному на картон рисунку вырезаем аккуратно ангелочка из бумаги. Сначала все прорезаем ножницами, а затем по отмеченным линиям схемы ангелочка изнутри, вырезаем очень аккуратно канцелярским ножом (рис.3). Работать канцелярским ножом нужно предельно осторожно, он очень острый. Если Вы делаете данную поделку с ребенком, лучше сами прорежьте ножом во избежания травм.

Итак, все детали готовы, теперь с помощью обычных ниток привязываем звездочки к основанию ангелочка (рис.4), про звездочки я в тексте не упоминала ранее, но на рисунках их отчетливо видно. Ура, наш ангелочек готов! Он получился очень красивым, душевным, приятным и по истине рождественским, повесьте его в центре комнаты, он прекрасно впишется в любой интерьер.

Если вы хотите создать в вашем доме праздничную рождественскую обстановку то предлагаю вам красиво и празднично украсить ваше окно. Удивите своих близких и друзей, сделав к Рождеству оригинальное Рождественское окно, которое обязательно не оставит равнодушным как ваших родных, друзей так и ваших соседей.
Ведь глядя на красивое Рождественское окно, всегда будет на душе радостно и тепло. Шаблоны для окон могут быть различные, но так как скоро праздник Рождества то вы с вами рассмотрим несколько красивых рождественских ангелов которые вы сможете сделать своими руками из бумаги. Думаю если у вас будет желание и немного свободного времени, то вы обязательно сделаете и оформите окно очень красиво, я в этом даже не сомневаюсь.
Я загружу вам идеи ангелов, а вы выберете их на свое усмотрение. Некоторые трафареты можно использовать как гирлянды.
Украшайте свой дом и создавайте в нём рождественскую атмосферу.

История Рождества Христова.

Рождество Иисуса Христа празднуют в разных церквях по разному, в России Рождество празднуют 7 января. Это однин из самых важных праздников христиан. Имя «Иисус» означает «Спаситель», «Христос» – «Помазанник», т.е. Иисус Христос является Божьим Помазанником, Царем Неба и земли, Пророком и Спасителем человеческих душ. Рождество Христово знаменует собой новую эпоху – переход от язычества к христианству, потому что ради прощения грехов всех людей Иисус Христос сошел на землю, страдал, как обычный человек, и умер на Кресте.

Матерь Божия – Дева Мария вместе со своим мужем Иосифом проживали в иудейском городе Назарете. После Благовещения – сообщения архангелом Гавриилом благой вести о рождении Сына Божьего Иисуса Христа – римский император Август, завоевавший Иудею, решил провести перепись населения, которую каждый житель Иудеи должен был пройти в городе своего рождения.
Поэтому Мария и Иосиф отправились на свою Родину – в город Вифлеем, расположенный где-то в 15 км от столицы Иудеи – Иерусалима. Путь был достаточно сложный, однако, вечером 6 января Мария и Иосиф добрались до Вифлеема, который был переполнен желающими пройти перепись. Все гостиницы были заняты, от безысходности Дева Мария и Иосиф решили ночевать в загородной пещере, в которой обычно ночью спали овцы. Но в эту ночь пещера была пуста к радости путешественников.
В этой самой пещере и родился от Марии Спаситель – Иисус Христос. Непростой жизненный путь Иисуса начался не в царских хоромах и даже не в доме, а в обычной пещере, на жесткой соломе, что однозначно характеризует жертвенность жизни Иисуса Христа ради спасения нас, простых смертных, грешных людей.

В той стране были на поле пастухи, которые держали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь; и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!
Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем.

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят: где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришил поклониться Ему. И, се звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою, и, войдя, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.
Когда же они отошли – вот, Ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода.

Вот такая Рождественская история произошла много лет назад в г. Вифлееме.

Посмотрите какие красивые окна получились у наших мастериц Ани Довгайло и Yagodki

Как сделать ангела из бумаги — несколько вариантов от Татьяны Яблонской к Рождеству 2019 года.

– это посланники Бога. О них упоминается в любой религии, поэтому их знают во всем мире. По внешнему виду ангел – это невесомая полупрозрачная сущность, которой свойственны покорность, проницательность и бессмертие. Как правило, эти сущности не имеют ни пола, ни возраста. Чаще всего ангелов изображают человекоподобными, в свободных длинных одеждах, с крыльями и нимбом над головой.

Люди верят, что ангелы их оберегают, поэтому украшают свои дома фигурками этих милых существ. Ангела-хранителя можно сделать самостоятельно, причем практически из любого материала. Великолепно смотрятся фигурки из глины, фарфора, (смотрите в нашей ). А мы сегодня попробуем изготовить ангелочков из бумаги . Это самый доступный материал, который всегда есть под рукой. Чтобы результат порадовал, понадобится немного фантазии, усидчивости и старательности. Ну а вариаций на сегодняшний день существует много. Можно придумать что-то свое, необычное и оригинальное.

В работе будем использовать:

  • обычные салфетки,
  • ажурные салфетки,
  • офисную белую бумагу,
  • картон,
  • цветную двустороннюю бумагу,
  • специальные полосочки для квиллинга.

Сначала сделаем белоснежных бумажных ангелов, которые символизируют чистоту, непорочность, нежность и легкость.

Ангел из бумаги объемный (трафареты)

Вариант 1

Берем обычную белую бумагу и рисуем на ней силуэт ангелочка в анфас, с дудочкой в руке. Отдельно рисуем крылья в размахе. Это будут трафареты.

По этим трафаретам вырезаем по 4 заготовки. На крыльях (там, где должны быть перья) делаем бахрому, чтобы они смотрелись пышнее. Низ платьев ангелочков можно сделать ажурным с помощью обычного дырокола.


Теперь делаем небольшой надрез на спинке и по середине крыльев. Соединяем две детали.


Получаются вот такие ангелочки с распахнутыми крыльями.


Привязываем ниточки к каждой фигурке (либо за крылья, либо за нимб) и развешиваем их на люстре. От дуновения воздуха фигурки медленно движутся и вертятся на ниточке. Выходит очень красиво!

Вариант 2

На белом листе бумаги или тонкого картона рисуем ангелочка с пышной юбкой и высокими крыльями. Можете распечатать этот шаблон:

Вырезаем по контуру ножницами и аккуратно прорезаем фигурке нимб и сердце.

Берем фигурный дырокол и делаем рисунок на подоле юбочки.

Склеиваем края юбки и ручки с помощью клея ПВА. Теперь ангелок может стоять.

Из салфетки и желтой ниточки делаем свечу и приклеиваем к рукам фигурки.
Получается объемный ангел с цветами на юбке.

Вариант 3

На плотном листе белой бумаги рисуем два трафарета: одна деталь с крыльями, а другая – без крылышек.

Вырезаем 1 штуку с крыльями и 6 штук без крыльев.

Те детали, которые без крыльев, складываем пополам по длине.

Теперь приклеиваем их к заготовке с крылышками. Для этого промазываем клеем ПВА место сгиба и прикладываем к середине центральной детали. Три штучки спереди и столько же сзади.
Получается пышный ангелок в форме колокольчика.


Еще один непростой вариант из ютуб, но очень красивый! Если у вас получится сложить объемного ангела по этому виде, пришлите нам фото, с удовольствием опубликуем ваши похвастушки.

Ангелы из салфеток

Вариант 4

Этого ангела будем делать из трехслойных белых салфеток.

Разворачиваем одну салфетку и в центре размещаем бумажный шарик.

Соединяем все углы салфетки и формируем голову будущей поделки. Фиксируем ее жгутом из салфетки. Обрезаем лишнее, чтобы получилась пышная юбка.
Крылья делаем из прямоугольного отреза, который стягивается в центре жгутиком.

Приклеиваем крылья к платью, используя клей ПВА. Украшаем голову фигурки бумажным жгутиком.
Ангелок из салфетки готов!


Вариант 5

Для изготовления этой поделки нужно взять ажурные салфетки круглой формы. Всего понадобится 2 штуки.

Из одной целой салфетки формируем невысокий конус.
Вторую салфетку режем на сегменты. Из 2 кусочков склеиваем ручки (конусы) и еще из 2 меньших треугольников делаем крылышки.
Голову фигурке изготавливаем из салфетки и бумажного шарика, как делали в варианте 4.

Приклеиваем голову на острый край конуса. По бокам размещаем руки, а сзади – крылышки.

Остается только немного украсить поделку с помощью золотистой ниточки.
Выходит ажурный бумажный ангел !


Видео, как сделать такого ажурного ангела:

Поделка «Ангел из бумаги» (гармошка)

Вариант 6

Для изготовления этого ангела лист бумаги порезать пополам по длине.


Берем 2 полосочки и формируем из них гармошки. Ширина стороны не должна быть больше 1 см.


Склеиваем их между собой, не доходя до края на 3 см. Отворачиваем эти части по сторонам – это будут ручки. А сверху приклеиваем большую розовую бусину – это голова ангелочка.


Можно туловище сделать и по-другому. Один лист сложить гармошкой, а затем по центру сделать надрез длиной 3,5 см.


Эти края согнуть по сторонам, как и в первом случае.


В центре приклеить фиолетовую бусину овальной формы.


Теперь фигурным дыроколом делаем цветочки розового и сиреневого цветов.


Приклеиваем цветы на платье (внизу, на рукавах, в центре).
Получились ангелочки в плиссированных платьях.

Аналогичный вариант из бумаги «гармошкой» показан в этом видео:

Вариант 7

Будем снова формировать гармошку. Только нужно склеить три половинки белого листа по длине.

Гармошку склеиваем в трубу и вырезаем силуэт верхней половины тела.

Смазываем клеем ПВА низ силуэта и размещаем в центре трубы из гармошки. Промазываем все складочки клеем и фиксирует салфеткой, чтобы они склеились между собой. Тогда получится пышная плиссированная юбка.

Осталось только приклеить ручки и крылышки. Можно еще вырезать свечу и сделать небольшую книжечку из бумаги.
Теперь наш ангелок читает молитву или поет рождественскую песенку при свете свечи.

Эти белоснежные существа впишутся в интерьер любого помещения и станут настоящими ангелами-хранителями для тех, кому вы их подарите в качестве сувенира. И это не говоря уже о том удовольствии, которое доставит сам процесс изготовления фигурок. Можно привлечь к нему маленьких детей. Они с радостью примут участие в создании такой красоты.

Вариант 8 (ажурный)

Зима балует нас волшебными праздниками! преподносит возможность встретиться с друзьями и родственниками, порадовать друг друга подарками, исполнить чью-то заветную мечту и снова возвратиться в детство. А дает неиссякаемую веру в добро и чудо, которых порой так не хватает в жизни. Давайте и мы чуточку приблизимся к таинственному и попробуем сделать ангела , несущего мир и благо на своих крыльях. Обязательно расскажите детям историю великого праздника и его значения для всех людей. Тогда ангелок зарядится энергией ваших рук и сердец и станет хранителем счастливой жизни в семье!

Список материалов, необходимых для создания ажурной фигурки ангела:

  • белая (цветная) бумага формата А4;
  • простой карандаш;
  • ножницы;
  • ластик;
  • клей.

Подготовьте все необходимое для творческого процесса. Бумагу можно взять белую, либо цветную, в зависимости от ваших пожеланий. Также оригинально выглядит фигурка из серебристой и золотистой бумаги.

Лист согните пополам. Снова разверните и согните одну из половин внутрь до линии сгиба. Разверните четверть листа и согните пополам внутрь. Делайте так, чтобы найти ширину полоски для создания бумажной «гармошки».

Сделайте также со второй половиной. После этого соберите лист в «гармошку», как следует прогладив все сгибы.


Нарисуйте простым карандашом различные узоры на первой половине «гармошки» — это будущее одеяние ангела. Край сделайте округлым.

Нарисуйте узор на верхней части «гармошки» – это будущие крылья ангела. Край сделайте листообразным (с заостренным концом).

Вырежьте узор в нижней части бумажной заготовки. Вырезайте аккуратно, без спешки, иначе можно срезать лишнее.

Вырежьте узор в верхней части «гармошки».

Если расправить заготовку, то получится вот такое ажурное «полотно».

Из белой бумаги вырежьте две одинаковые полоски. Длина полосок должна быть не менее 20 см, ширина 1-1.5 см.

Согните одну из полосок в четыре раза. Вырежьте произвольный узор по всей поверхности.

Вторую полоску используйте в оформлении головы . Сверните небольшое кольцо и приклейте края. Оставшуюся длину полоски оберните вокруг первого кольца так, чтобы получился второй округлый ряд. Сделайте третий округлый ряд, приклеив остатки полоски.

Вот такие детали должны получиться из полосок бумаги.

Переходим к оформлению фигурки ангела. Рассчитайте середину «гармошки». Для удобства считайте сборки с обеих сторон. В верхней части сделайте надрез в глубину на 6-7 см, загните крылья. Так вы разделите крылья ангела.

Склейте посередине сборок вдоль тела ангела до места сгиба крыльев, чтобы фигурка не складывалась при их подъеме.

Смажьте боковые стороны, чтобы приклеить крылья к одеянию.

Расправьте крылья и одеяние ангелка.

Приклейте голову посередине крыльев.

Приклейте узорную полоску от одного края крыльев до другого.

Ангел из бумаги может быть в качестве елочной игрушки, либо декора жилища на рождественские и новогодние праздники.

При его создании можно поэкспериментировать с цветами, но лучше всего ангелочки смотрятся из белой бумаги.

Поэтому для работы понадобится белая бумага или картон, простой карандаш, ножницы, шаблон, совсем редко клей.

Ангел из бумаги своими руками: ТОП 5

1 вариант бумажного ангела

Воспользуйтесь представленным шаблоном и вырежьте заготовку ангела.

На рисунке видны две прямые линии – их также нужно вырезать, это прорези, с помощью которых будет формироваться вид ангела с крыльями.

Сверните заготовку, как бы в трубочку, при этом направляя прорезь сбоку на разрез возле головы ангела.

Разрезы должны сойтись до упора и получатся сзади 2 симметричных крыла, отлично держащихся даже без клея.

Ангелочек готов, он устойчив на поверхности, но также к нему можно приклеить ниточку, чтобы впоследствии украсить елку. По желанию, ангелу можно придать облик. Но это не обязательно.

2 вариант вырезания ангела из бумаги

Используя шаблон, вырежьте эту печальную заготовку ангела с поднятыми вверх руками.

Вырезать нужно по всем линиям и обязательно разрезы для скрепления. Сердечко в середине можно также вырезать, либо раскрасить его в другой цвет, как вариант, нанести серебристый блеск.

3 вариант объемного ангела

Эта поделка сложнее предыдущих, так как нужно не только аккуратно обрезать по волнистому краю, но еще и вырезать кружочки. Также нужно вырезать голову, руки.

Заготовка готова, осталось только соединить сзади прорези и расправить красивые крылья.

Правда, этот ангел больше похож на фею, но все равно будет красиво смотреться как на елочке, так и на любой поверхности.

4 вариант ангела из бумаги по шаблону

Этот вариант немного похож на первый, только с руками. Распечатайте и вырежьте заготовку по шаблону, аккуратно разрезая боковые волны и кольцевые линии в середине.

Дальше с крыльями действия все те же, их нужно направить назад и соединить прорези. Но при этом колечко сверху головы нужно опустить вниз, на переднюю часть ангела, а затем немножко сжать посередине, чтобы получились сложенные в молитве руки.

5 вариант ангела

Поделка отличается от всех предыдущих. Ангел суровый и совсем не детский. Напоминает монумент. Красив на поверхности, но вот, на мой взгляд, на елке ему не место.

Распечатайте и вырежьте шаблон.

Сложите бумагу вдвое, положите шаблон к месту сгиба и обведите. Затем вырежьте заготовку.

Раскройте, а внизу сделайте колечко и склейте кончики, чтобы получилась подставочка. Получится вот такой солидный ангел из бумаги.

Выбирайте понравившийся вариант и вперед к интереснейшей творческой деятельности.

Одним из самых недорогих и легкодоступных материалов для поделок сегодня, как и всегда, является бумага. При этом из нее, при наличии определенной фантазии и сноровки, можно изготовить практически все, что душе пожелается: от самых простых изделий, типа снежинок и корабликов, до практических шедевров искусства и невероятного мастерства – картин, объемных фигур в технике квиллинга, оригами и так далее. Одной из прекрасных идей поделок, которые доступны как взрослым, так и детям, являются ангелочки из бумаги своими руками. Их разнообразие позволить создать украшения или подарки собственноручно для новогодних, рождественских или иных праздников. Не страшно, если идеи для поделок черпаются из книг или на просторах интернета. Ведь главное – результат и масса удовольствия от собственного творчества.

Просто – не значит некрасиво

Для того чтобы сделать бумажных ангелов, можно использовать разнообразие вариантов, один из которых может показаться достаточно топорным, но очень простым и привлекательным.

Для работы над поделкой в подобном варианте необходимо приготовить:
— бумагу формата А4;
— ножницы небольших размеров с заостренными кончиками;
— простой карандаш.
Именно при помощи простого карандаша можно на листе бумаге отобразить контуры или ангелочков из бумаги шаблоны, которые затем с успехом использовать при создании разнообразных композиций.
Если заменить бумагу для ксерокса более плотным вариантом, которым может быть картон, лист ватмана или даже бумажная тарелка, тогда поделки приобретут значительную устойчивость, что позволит установить их на горизонтальной поверхности в любом понравившемся месте.
Создание ангелочков из бумаги своими руками может исключить фактор объемности, тогда фигурки, вырезанные из бумаги, независимо от цвета и конфигурации, с успехом можно разместить на поверхности темного фона, что позволит создать потрясающее панно. А после дополнительного украшения ангелочков из бумаги трафареты для которых использовались, блестками или мишурой, можно получить удивительно нежный и сердечный подарок для дорогих людей.

Создаем объемных ангелочков из бумаги своими руками

Чтобы выполнить ангела в самом легком варианте, стоит сложить приготовленный бумажный лист помолам. С одной стороны согнутого листа нанести контуры фигурки с нимбом над головой, прорисовывая детали, и вырезать по ним. В качестве украшения платья стоит на сгибе вырезать маленькие геометрические и симметричные элементы. Вид крыльев может быть выполнен в соответствии с собственным вкусом. Подготовленную фигурку можно развернуть и тихонько выгнуть верхнюю часть нимба вперед, благодаря чему у ангела появятся руки, словно подготовленные для молитвы. Клей необходим для фиксации складок в районе плеч и ладоней.
Самый простой вариант объемной фигурки ангела можно немного усложнить, если экспериментировать в процессе вырезания, добавляя ажурных элементов, и создания дополнительного объема посредством простого карандаша, благодаря которому с успехом можно «завить» поделке края крыльев и низ одежды.
Чтобы создать композицию из объемных фигурок, стоит попробовать вырезать из плотной бумаги облако, к которому, посредством украшенных пайетками или бисером ниток или лент, можно подвесить легкие фигурки, также украшенные блестками. Установить подобную композицию реально не только под люстрой, но даже в дверном проеме или прикрепить к .

Ангелочки, как украшение для елки

Если создавать из бумаги ангелов для елки, тогда к процессу оформления поделок можно привлечь всех членов семьи. Елочные украшения можно делать при помощи бумаги или бумажных тарелок, ножниц, клея. Уникальность и легкость поделок из бумаги ангелочков заключается в использовании шаблонов из специализированных книг или интернета. При этом понравившийся по форме и содержанию шаблон необходимо распечатать или перевести при помощи копирки, самостоятельно определяясь с размером поделки. Затем шаблон переводится на бумагу или тарелку, обрисовывается и вырезается по предложенным линиям.
Как сделать ангелочков из бумаги ребенку самому? Ему стоит использовать предлагаемые шаблоны или цветную бумагу, из которой можно вырезать пару усеченных конусов для платья будущего ангела. Если используется шаблон, то стоит склеить заготовку для придания конусообразной формы «телу».
Оформить лицо можно из бежевой бумаги, при помощи фломастеров прорисовывая необходимые черты лица. Для крыльев необходимо две заготовки, которые, соединяясь между собой, закрепляются на конусе. Для нимба стоит использовать желтую бумагу. Две заготовки должны обладать круглой формой с пустой серединкой. Рукава изготовляются из прямоугольников, сворачиваемых в виде аккуратных конусов. Ладони также вырезаются из бежевой бумаги.
В конце сборки можно прикрепить ленточку или нитку для того, чтобы поделки можно было легко подвесить на елку. Для большого разнообразия и привлекательности фигурок, стоит использовать фигурные ножницы и бумагу, обладающую разным цветом и фактурой. Также в дело могут пойти краски.

Ангелочки оригами, в стиле квиллинга …

Не возникнет вопроса о том, как сделать ангелочков из бумаги у тех, кто увлекается оригами. Вариантов исполнения очень много. Один из них – стиль кусудамы. Он достаточно сложен и требует времени и навыков изготовления. Тоже самое можно сказать и в случае, когда ангелочки из бумаги своими руками выполняются в стили квиллинга. Здесь детям не обойтись без помощи взрослых, обладающих необходимыми знаниями и умениями.

ПОДБОРКА ИДЕЙ И ШАБЛОНЫ







Объемный трафарет ангела из бумаги. Ангел из бумаги своими руками

Ангелочки считаются непременным атрибутом новогодних праздников. Священное Писание «Евангелие» повествует об ангелах, явившихся Деве Марии с благой вестью. Эта новость была о скором рождении у нее долгожданного сына, но не обычного, а Спасителя всего человечества.

А при рождении сына Иисуса в Вифлеемской пещере пастухам явились ангелы и сообщили об этом чуде.Отсюда и пошла традиция: в Рождество обязательно украшать свои дома чудесными вестниками – ангелами и дарить их друзьям и близким.

В то же время поделки-ангелы, сделанные своими руками, наделены теплотой и сердечной любовью, поэтому бесценны и дороги тем, кому вы их подарите.

Как сделать декоративного ангела

Ангела к Рождеству своими руками можно создать из любых подручных материалов, при этом используя всевозможные способы их изготовления.

Проще всего сделать ангелочка из бумаги или картона. Для этого нужно вырезать ангелочка по специально подобранной форме, прикрепить к получившимся фигуркам ленточки и развесить их в нужных местах.

Ангелочки получатся легкими и воздушными, и от каждого движения воздуха они будут как бы парить в небе, подтверждая свой статус “небесных существ”.

Сделать фигурку объемного ангела тоже несложно, достаточно подготовить соответствующую выкройку, которую можно скачать с интернет-ресурса. По выкройке вырежьте заготовку из листа белой, бледно-розовой или светло-голубой бумаги.

Из той же бумаги сделать юбку, края соединить парой надрезов. Как видите, для работы вам понадобятся только ножницы и бумага.

Для украшения можно использовать различные перья, белый пух, пайетки, бисер, пайетки и т.д., тогда ваш ангелочек будет выглядеть по-особенному празднично и сказочно. Мастер-класс «как сделать ангела», просмотренный в интернете, сделает вашу работу быстрее и проще.

Фигурки ангелочков вязаные

Ангелочки, сделанные крючком, требуют более кропотливой и длительной работы, но при этом ничем не уступают бумажным в оригинальности, воздушности и торжественности. Для создания ажурного ангела необходимо приобрести пряжу ирис белого цвета, крючок №4 и крахмал, который сделает форму ангела устойчивой.

Производственный процесс состоит из трех этапов. В первую вяжется голова, во вторую – крылья, в третью – юбочка. Схемы вязания ангелочка можно скачать с соответствующего сайта.

Готовое изделие ангелочка обязательно должно быть накрахмалено для устойчивости ажурного материала и украшено атласными лентами, перьями, пухом и блестками. Как правильно сделать ангела показано на фото.

Ангелы из ткани

Легкая однотонная ткань также идеально подходит для создания рождественских ангелочков. Основа из ткани, платье из более легкой ткани; для украшения можно использовать различные элементы украшений, блестки, пайетки, кружево, кусочки пряжи для волос фигурки и вату.

Кроме того, вам потребуются выкройки, по которым нужно выкроить детали из ткани и сшить их. Наполните детали ватой и получите объем фигуры. Затем пришейте платье, украшенное кружевом и лентами, бисером и пайетками.

Затем пришиваем ручки, ножки и крылья, прикрепляем к голове волосы из пряжи, делаем глазки из бусинок, имитируем подобие носа, прикрепляем ленточку в виде петельки и можно украшать елочку дерево с этим ангелом.

Из чего еще можно сделать ангела

Фигурку ангела из фетра к Новому году сделать тоже очень просто. Готовится шаблон фигурки, по которому из фетра вырезается заготовка, края обрабатываются нитками того же тона или более контрастными (очень интересный вариант!). Декор подбирается по вашему желанию, с использованием различных блестящих и воздушных кусочков.

Ватные диски также подходят для изготовления ангелочков.Кроме того, не обойтись без подручных материалов: ниток, зубочисток и быстродействующего клея. Пошаговое изготовление ангела своими руками выглядит следующим образом.

Диск разделен на две части. В одну из них в центр помещается бусина среднего размера (можно использовать ватный тампон), перевязывается ниткой и расправляется – крылья ангела готовы. Из другого диска делаем юбочку, внутри которой фиксируем клеем зубочистку.

Так же крепим голову с крыльями.Получается воздушная и милая поделка в виде ангелочка. Такими фигурками можно украсить любое праздничное блюдо.

При желании в интернете можно найти множество вариантов изготовления ангелочков и необходимые инструкции. Рождественские ангелочки ручной работы приятно согреют душу в мороз и холод не только в праздники, но и в будни.

Фото инструкция как сделать ангела

2

2

Новогоднюю атмосферу можно создать с помощью изделий ручной работы, вырезанных из бумаги.Их называют вытынанки, что означает «обрезки». Здесь можно найти силуэты новогодних героев: Деда Мороза и Снегурочки, снеговиков, гномиков, различных елок, шаров и колокольчиков, снежинок, заснеженных домиков, фигурки оленей и милых животных.

Сегодня мы предлагаем вам трафареты новогодней ночи различной тематики. Вдохновимся действиями мастеров и готовыми работами по украшению окон, елок, открыток и новогодней сценки. Эти шаблоны легко распечатать на листе белой бумаги, вырезать и приклеить мыльным раствором на окно или закрепить в других уголках новогоднего интерьера.

Маленькие выступы можно использовать для украшения окна или создания композиции на подоконнике или столе, более крупные вырезы можно использовать для украшения стен в комнате или на сцене.

Такие изображения вы можете получить:

Трафареты для вытынанки силуэтной вырезки Снегурочки и Деда Мороза:

Выберите понравившийся трафарет с изображением Деда Мороза и его внучки.В качестве инструмента можно использовать тонкие ножницы, канцелярские ножи, обязательно понадобится подкладочная доска, чтобы не поцарапать стол.

Дерево вытынанки

Елочку можно вырезать по трафарету как силуэт, а можно сделать симметричный вырез, сложив лист бумаги пополам. Делаем стоячую елочку одним из следующих способов: две симметричные елочки приклеиваем на овальную бумажную подставку, или каждую елочку складываем пополам и склеиваем между собой.

Снежинки и балерины

Снежинки очень разные.Особенно, если мастер вкладывает всю свою фантазию. Итак, вы можете вырезать симметричную снежинку, сложив бумагу в несколько раз. Посмотрите, какой рисунок нанесен в виде трафарета и какой необычный кончик у снежинок.

Внутри снежинки может быть вполне самостоятельная композиция. Например, новогоднего снеговика или заснеженный лес.

Снежинки могут принимать форму легких снежных балерин.Для этого силуэт балерины вырезаем отдельно, надеваем на него ажурную снежинку и подвешиваем на нитке. Получается очень нежное воздушное украшение.

Новогодние шары

Елочные игрушки можно вырезать как по симметричной схеме, так и по индивидуальному трафарету. Эти украшения можно дополнить композицией на окне, нарядить на елочку, прикрепить нитками к люстре или занавеске.

Колокола

Делаем резные колокольчики по трафарету.Если с внутренней стороны выреза наклеить полупрозрачную бумагу, например, кальку, то такой колокольчик можно использовать с эффектом подсветки.

Олень, сани, телега

Еще один сказочный новогодний герой – олень. С ним связана доставка волшебника Деда Мороза и Снегурочки. Предлагаем трафареты для вырезания оленей, телег и саней.

Снеговики

Очаровательные добродушные Снеговики обязательно должны украсить новогодний дом.Их фигурки можно просто вырезать симметрично, а можно сделать «семейное фото Снеговиков» или композицию с елкой и детьми.



Новогодние числа

Вы можете вырезать красивые цифры к наступающему Новому году, используя эти шаблоны:





Звери, знаки и символы

Вы можете сделать новогоднее украшение на заказ. Для этого вырезаем из бумаги силуэты любимых питомцев, героев сказок и мультфильмов, птиц и зверей в сказочном зимнем лесу.

Вырежьте фигурки солнца и луны по трафарету, дополните свою композицию.

Заснеженные дома

Будет очень уютно, если на новогодней картинке на окне будет заснеженный домик.Это может быть небольшая хижина или целый дворец.

Дети

Кто самый сильный ждет Новый год и Деда Мороза? Конечно, дети! С помощью силуэтной вырезки делаем фигурки малышей вокруг елки, с подарками, поем и танцуем, словом, вносим настоящую атмосферу праздника!

Свеча

Предлагаем варианты выступающих свечей.Они могут быть самостоятельными или сочетаться с шарами, колокольчиками, ветками и бантиками.

Рождество

К Рождеству можно вырезать тематические ниши, посвященные событиям и обстоятельствам этого события. Это могут быть силуэты Иерусалима, изображения ангелов, пастухов и волхвов. И не забудьте Вифлеемскую звезду!



Можно вырезать силуэт Вифлеемской звезды отдельно:

Центральное место среди рождественских вертепов надо, конечно же, отдать вертепу – пещере, в которой родился Спаситель.Божественная ясли для младенцев удобно окружена сеном и домашними животными.

Композиция с подсветкой

Ажурные вырезки из бумаги могут украсить не только окно, но и создать объемную панораму на подоконнике. Особенно эффектно будет, если внутрь коробки поместить гирлянду или небольшой светильник.

Займитесь дизайном новогоднего украшения – вытынанки из бумаги вместе с детьми.Это не только полезно для развития воображения, тренировки мелкой моторики рук, но и доставит массу удовольствия от совместного творчества, а потом – от созерцания получившейся красоты!

Во все времена ангелы считались олицетворением Рождества, поэтому всевозможные сувениры с их символикой всегда были и будут самым актуальным и приятным подарком к этому светлому празднику. А, если этот подарок еще и сделан своими руками, то он станет поистине бесценным!

Рождественские ангелочки из бумаги.Ангел из бумаги своими руками

В старину зимними вечерами было принято вырезать ангелочков, у каждого были свои секреты их изготовления. Познакомимся с некоторыми из них. Самый популярный, пожалуй, Ангел Фаворского. Гениальный, любит все простое и простое, любит все гениальное.

Ангелы художника Фаворского (из писчей бумаги)

В начале 20 века замечательный русский художник Владимир Андреевич Фаворский придумал удивительно легкий и изящный способ изготовления объемного ангела из обычной писчей бумаги.Из сложенного листа бумаги вырежьте контур по схеме

.
Проще всего изобразить этот контур не одной линией, а подробно: сначала нарисовать простым карандашом половину головы, затем окружить нимбом, изобразить половину платья и только потом нарисовать крыло . Лишнюю линию (на границе платья и крыла) желательно стереть ластиком; после этого вырежьте фигурку из бумаги. Украсить платье ангелочка можно с помощью ажурного оформления подола платья и симметрично вырезанных небольших изображений на складке фигурки.Разнообразная форма крыльев, ажурный рисунок костюма сделают каждого ангелочка оригинальным и неповторимым.

Следующий этап работы самый увлекательный. Раскройте готовую фигурку, потяните вперед верхнюю часть нимба – у вашего ангелочка будут сложенные в молитве руки

Соедините складки на “плечах” и сложенные “ладони” и ваш ангелочек из бумаги готов. Разрезы на крыльях и подоле можно сделать объемными, намотав бумажные полоски на карандаш

Ангел Фаворского соединит в себе легкость и чистоту материала, возможности творческого поиска, пластическое изящество и безусловную простоту исполнения.

Станет прекрасным подарком-оберегом, принесет в дом надежду на исполнение самых заветных желаний в Новом году
Шаблоны рождественских ангелов

И еще несколько шаблонов рождественских ангелов из обычной писчей бумаги. Маленький бумажный ангел может стать ангелом-хранителем вашего дома.

1. Вам понадобится лист плотной бумаги. Перенести изображение с рисунка на бумагу. Пунктир – это линия, по которой нужно сложить лист пополам для симметрии при вырезании фигуры.

Вы можете угадать изображение или оставить его как есть. Аккуратно вырежьте ангела и согните его ручки по отмеченной пунктирной линии. Вденьте иголку и протяните нить через крылья (здесь отмечены точками). Хорошо, если нить между крылышками продеть через небольшой отрезок коктейльной трубочки. – У нас будет летающий ангел. Осталось подвесить маленького ангела-хранителя повыше.

2. А вот выкройка традиционного вальдорфского ангела из бумаги,


, которым вы можете украсить свой дом к Рождеству.

3. Таких ангелочков можно сделать из обычной бумаги, они вырезаются по принципу снежинки, то есть на сложенную пополам бумагу наносится контур и вырезается, при необходимости некоторые детали подгибаются.





4. Светящийся Ангел из золотой бумаги или фольги:

делается очень просто по следующей схеме:

Вырезаем по сплошным линиям. Пунктир – линии сгиба (не разрезать!). Прикрепляем звездочки к проволоке.

Ангел и настольное дерево из бумаги и картона



Чтобы сделать такого ангела, нужно вырезать 2 усеченных конуса. Это будет платье ангела. Вырежьте голову и нарисуйте лицо, как показано на рисунке. Соедините 2 листа вместе, чтобы получился ореол. Далее склеиваем 2 прямоугольника и вырезаем из них рукава для ангела. Приклейте к ним руки (используйте ту же бумагу, что и для лица).

Сделайте крылья. Они должны быть двусторонними. Соберите фигурку ангела.Проденьте сквозь нимб ниточку и у вас получится замечательная елочная игрушка. Для настольного дерева можно использовать картон. 1. Вырезаем 2 заготовки-елочки. В одном сделайте надрез сверху до середины, во втором снизу до середины. 2. Вставьте одну деталь в другую. Закрепите верх. Украсьте елку по своему вкусу. Используйте бумагу и блестки.

Ангела можно украсить кружевом или росписью, сделать из фольги, украсить декупажем и т.д.

Если вы не успели купить новогодние подарки для своих близких, не отчаивайтесь, ведь всегда можно создать оригинальные сувениры своими руками.Ангелочки – очень популярная новогодняя тема, да и для детских поделок тоже есть простор для фантазии – любое лицо + крылья.







В древности ангелы обязательно украшали дом на Рождество, чтобы оберегать всю семью в течение всего года. Сейчас, когда в наши дома постепенно возвращаются традиции, не лишним будет сделать своего личного ангелочка.

Кроме того, это очень интересное занятие для всей семьи.Сделайте Рождественских Ангелов и предпраздничное, новогоднее настроение вам и вашим близким гарантировано!

Как сделать ангела из бумаги – несколько вариантов от Татьяны Яблонской к Рождеству 2019.

Являются посланниками Бога. Они упоминаются в любой религии, поэтому известны во всем мире. По внешнему виду ангел представляет собой невесомую полупрозрачную сущность, которой свойственны послушание, проницательность и бессмертие. Как правило, эти сущности не имеют ни пола, ни возраста.Чаще всего ангелы изображаются гуманоидными, в свободных длинных одеждах, с крыльями и нимбом над головой.

Люди верят, что их оберегают ангелы, поэтому украшают свои дома фигурками этих милых существ. Сделать ангела-хранителя можно самостоятельно, причем практически из любого материала. Отлично смотрятся фигурки из глины, фарфора (см. у нас). И сегодня мы попробуем сделать ангелочков из бумаги … Это самый доступный материал, который всегда под рукой. Чтобы результат порадовал, нужно немного фантазии, усидчивости и старания.Что ж, сегодня существует множество вариаций. Можно придумать что-то свое, необычное и оригинальное.

В работе будем использовать:

  • обычные салфетки,
  • ажурные салфетки,
  • офисная белая бумага
  • ,
  • картон,
  • цветная двухсторонняя бумага,
  • специальные полоски для квиллинга.

Сначала сделаем ангелочков из белоснежной бумаги , которые символизируют чистоту, непорочность, нежность и легкость.

Ангел объемный из бумаги (трафареты)

Опция 1

Берем обычную белую бумагу и рисуем на ней силуэт ангела в анфас, с трубкой в ​​руке.Отдельно нарисуйте крылья. Это будут трафареты.

С помощью этих трафаретов вырезаем 4 заготовки. На крыльях (там, где должны быть перья) делаем бахрому, чтобы они смотрелись пышнее. Низ платья ангелочка можно сделать ажурным с помощью обычного дырокола.


Теперь делаем небольшой надрез сзади и посередине крыльев. Соединяем две детали.


Это ангелы с раскрытыми крыльями.


К каждой фигурке привязываем нитки (либо за крылья, либо за нимб) и вешаем на люстру.От дуновения воздуха фигурки медленно двигаются и крутятся на ниточке. Получается очень красиво!

Опция 2

На белом листе бумаги или тонком картоне рисуем ангелочка с пышной юбкой и высокими крыльями. Вы можете распечатать этот шаблон:

Вырежьте ножницами по контуру и аккуратно прорежьте по фигурке нимб и сердце.

Берем фигурный дырокол и делаем рисунок на подоле юбки.

Обклеиваем края юбки и ручки клеем ПВА.Теперь ангел может стоять.

Из салфетки и желтой нити делаем свечку и приклеиваем фигурки к рукам.
Получается объемный ангелочек с цветами на юбочке.

Вариант 3

На толстом листе белой бумаги нарисуйте два трафарета: один с крыльями, другой без крыльев.

Вырежьте 1 деталь с крыльями и 6 деталей без крыльев.

Те детали, которые без крылышек, складываются пополам по длине.

Теперь приклеиваем их к заготовке с крыльями. Для этого промажьте сгиб клеем ПВА и нанесите его на середину центральной части. Три штуки спереди и столько же сзади.
Получается великолепный ангел в форме колокольчика.


Еще один сложный вариант с ютуба, но очень красивый! Если вам удастся сложить объемного ангела в такой форме, пришлите нам фото, мы с удовольствием опубликуем ваши хвастовства.

Салфетка ангелочки

Опция 4

Этого ангелочка мы будем делать из трехслойных белых салфеток.

Разворачиваем одну салфетку и кладем в центр бумажный шарик.

Соединяем все уголки салфетки и формируем голову будущей поделки. Закрепляем жгутом из салфетки. Отрежьте лишнее, чтобы получилась пышная юбка.
Крылья делаем из прямоугольного отрезка, который стягивается по центру жгутиком.

Приклеиваем крылья к платью с помощью клея ПВА. Украшаем голову фигурки бумажным жгутиком.
Ангел из салфеток готов!


Опция 5

Для изготовления этой поделки нужно взять круглые ажурные салфетки.Всего вам понадобится 2 штуки.

Из одной цельной салфетки формируем невысокий конус.
Разрежьте вторую салфетку на сегменты. Из 2-х штук склеиваем ручки (шишки) и из еще 2-х маленьких треугольников делаем крылья.
Голову фигурки делаем из салфетки и бумажного шарика, как делали в варианте 4.

Приклеиваем голову на острый край конуса. Располагаем руки по бокам, а крылья сзади.

Осталось только немного украсить поделку золотой нитью.
Получается ажурный ангелочек из бумаги !


Видео как сделать вот такого ажурного ангелочка:

Поделка “Ангел из бумаги” (гармошка)

Опция 6

Чтобы сделать этого ангела, разрежьте лист бумаги вдоль пополам.


Берем 2 полоски и формируем из них гармошки. Ширина стороны не должна быть больше 1 см.


Склеиваем их между собой, не доходя до края на 3 см. Подворачиваем эти детали по бокам – это будут ручки.А сверху приклеиваем большую розовую бусину – это голова ангелочка.


Туловище можно сделать по-другому. Сложите один лист гармошкой, а затем сделайте надрез по центру длиной 3,5 см.


Согните эти края по бокам, как в первом случае.


В центр приклейте фиолетовую овальную бусину.


Теперь делаем цветы из розовых и сиреневых цветов с помощью фигурного дырокола.


Приклеиваем цветы на платье (внизу, на рукавах, в центре).
Получились ангелочки в плиссированных платьях.

Похожий вариант бумаги-гармошки показан в этом видео:

Опция 7

Снова сформируем гармошку. Нужно просто склеить по длине три половинки белого листа.

Вклеиваем гармошку в трубу и вырезаем силуэт верхней половинки туловища.

Низ силуэта смажьте клеем ПВА и поместите в центр трубы-гармошки.Все складки промазываем клеем и фиксируем салфеткой, чтобы они склеились. Тогда у вас получится пышная плиссированная юбка.

Осталось только приклеить ручки и крылья. Также можно вырезать свечу и сделать небольшой бумажный буклет.
Сейчас наш ангел читает молитву или поет рождественскую песню при свечах.

Эти белоснежные существа впишутся в интерьер любой комнаты и станут настоящими ангелами-хранителями для тех, кому вы их преподнесете в качестве сувенира. И это не говоря об удовольствии, которое доставит процесс изготовления фигурки. К нему можно привлечь маленьких детей. Они с удовольствием примут участие в создании такой красоты.

Вариант 8 (ажур)

Зима балует нас волшебными праздниками! дарит возможность встретиться с друзьями и родственниками, порадовать друг друга подарками, исполнить чью-то заветную мечту и снова вернуться в детство. И дает неиссякаемую веру в добро и чудо, которых иногда так не хватает в жизни. Давайте немного приблизимся к таинственному и попробуем из сделать ангела , несущего на своих крыльях мир и добро.Обязательно расскажите детям об истории великого праздника и его значении для всех людей. Тогда ангел зарядится энергией ваших рук и сердца и станет хранителем счастливой жизни в семье!

Список материалов, необходимых для создания ажурной фигурки ангела:

  • белая (цветная) бумага формата А4;
  • простой карандаш;
  • ножницы;
  • ластик;
  • клей
  • .

Подготовьте все необходимое для творческого процесса. Бумагу можно взять белую или цветную, в зависимости от ваших пожеланий. Также оригинально смотрится фигурка из серебряной и золотой бумаги.

Согните лист пополам. Разверните и снова сложите одну из половинок внутрь до линии сгиба. Разверните четверть листа и сложите его пополам внутрь. Сделайте это, чтобы найти ширину полосы для создания бумажной гармошки.

Проделайте то же самое с другой половиной. После этого соберите лист в «гармошку», хорошенько проутюживая все складки.


Нарисуйте простым карандашом различные узоры на первой половине “гармошки” – это будущее одеяние ангелочка.Сделайте край закругленным.

На верхней части “гармошки” нарисуйте узор – это будущие крылья ангела. Край сделайте листовидным (с заостренным концом).

Вырежьте шаблон в нижней части чистого листа бумаги. Режьте осторожно, не торопясь, иначе можно отрезать лишнее.

Вырежьте шаблон в верхней части гармошки.

Если расправить заготовку, получится вот такое ажурное «холст».

Из белой бумаги вырежьте две одинаковые полоски.Полоски должны быть не менее 20 см в длину и 1-1,5 см в ширину.

Сложите одну из полос в четыре раза. Вырежьте произвольный узор по всей поверхности.

Используйте вторую полоску в оформлении головы. Скатайте маленькое кольцо и склейте края. Оберните оставшуюся длину полоски вокруг первого кольца так, чтобы получился второй закругленный ряд. Сделайте третий скругленный ряд, приклеив остальную часть полосы.

Вот детали, которые должны получиться из полосок бумаги.

Перейдем к дизайну фигурки ангела.Вычислите середину гармошки. Для удобства считайте сборки с обеих сторон. В верхней части сделать надрез глубиной 6-7 см, загнуть крылышки. Это расколет крылья ангела.

Приклейте посередине сборок вдоль туловища ангела к сгибу крыльев, чтобы фигурка не складывалась при их поднятии.

Смажьте стороны, чтобы крылья приклеились к одежде.

Расправь ангельские крылья и мантию.

Приклейте голову посередине крыльев.

Приклейте узорчатую полоску с одной стороны крыльев на другую.

Самодельные елочные игрушки были актуальны и популярны во все времена. Ведь это такая вещь, созданная в единственном экземпляре с теплотой и любовью, которая способна не только украсить интерьер, но и внести в дом тепло, уют и покой. Это и фигурки животных из папье-маше, и различные раскрашенные вручную шарики, и, конечно же, ангелочки из бумаги. Ниже представлен мастер-класс по их созданию с использованием нескольких известных техник.

Плоские бумажные фигурки

Это самая простая технология, которую могут освоить даже малыши. Вам понадобится белая бумага, простой карандаш, акриловые краски, кисти и силуэт ангела. Его можно нарисовать от руки, купить готовый трафарет или обвести с помощью книги. Перед тем, как вырезать ангела из бумаги, нужно нанести контур простым карандашом. Готовую фигурку можно оставить белоснежной, а можно раскрасить красками лицо и раскрасить крылья. Ангела вешают на люстру, приклеивают к окну или украшают елку.

Для придания фигурке большей ажурности края крыльев фигурно обрезаются и с помощью шила или тонкой иглы наносится орнамент из отверстий.

Ангел “Веер”

Эта техника чаще используется при изготовлении “птицы счастья” из бумаги. А вот ангелочки, собранные по такому принципу из бумаги своими руками, получаются очень милыми. Их вешают на люстры, елки или просто на гвоздику в стене. Благодаря объемным крыльям создается ощущение, что фигура парит над полом.Подойдет любая бумага, но самый интересный вариант будет из ажурной (но плотной) салфетки. Его края должны быть не ровными, а причудливо вырезанными или украшенными орнаментом. 2 салфетки (или 2 листа бумаги) складываем поочередно в противоположные стороны, получая 2 веера. Один из них скрепляется посередине ниткой или пришивается (это будут крылья), а второй прикрепляется к краю (туловище). Затем они складываются. Лицо делается из более плотной бумаги или картона. В конце фигурку украшают бусинами, бумажными цветами или другими элементами и привязывают к ней нитку. Проявив немного фантазии, вы можете детализировать ангела, добавив руки, ноги, воротник или прикрепив нимб из проволоки.

Маленькое волшебство

Оказывается, самые обычные бумажные салфетки могут превратиться в настольного ангела. Для этого требуется минимум усилий, клей и немного фантазии. Подойдут плотные салфетки пастельных тонов (не обязательно белые). Прежде чем сделать ангела своими руками из бумаги по этой схеме, на ней чертят круг (или можно взять ажурные подставки под кофейные и чайные чашки).Затем, удалив отрезок, примерно равный четверти всей площади, оставшуюся часть складывают и склеивают по краю, получая конус. Если бумага достаточно плотная, заготовка приклеится к ровной поверхности без посторонней помощи. К нему приклеиваются крылья, вырезав их из второй салфетки (можно сочетать разные цвета). Голова прикреплена к вершине конуса. Это может быть просто кружок из картона, маленький шарик или забавная детская мордашка, вырезанная, например, из открытки. При наличии золотой или серебряной аэрозольной краски можно добавить блеска готовой композиции.

Действуя по этой схеме, одноразовые картонные тарелки, салфетки, бумажные подставки и вообще все, что гнется, склеивается и имеет круглую форму, легко превращаются в ангелочков.

Оригами

Эта старинная японская техника, позволяющая создавать животных, людей и другие предметы, поможет тем, кто думает, как сделать ангела из бумаги своими руками.Сразу стоит отметить, что это искусство не простое. Итак, без опыта и подготовки сделать ангела будет непросто. Но при упорстве, терпении и определенной сноровке все обязательно получится.

Вам понадобится белая или цветная бумага, в меру плотная, например, квадратный лист. Складывается пополам, а потом еще вдвое, но уже как книжка. Раскрыв его края и прижав их вниз, они образуют трапецию. Далее его верхняя часть опускается вниз, получая букву «Т».Это подготовка будущего ангела. Его нужно согнуть вдоль, а затем повторными деформациями симметрично сформировать крылья. Для новичков имеет смысл остановиться на нескольких сгибах. Такие ангелочки своими руками выходят из бумаги легко. Более того, они будут вполне узнаваемы. Для более опытных стоит продолжить и сформировать дополнительные складки, а затем и голову.

Папье-маше

Как сделать ангела из бумаги своими руками, чтобы получилась настоящая скульптура? Занятие, надо сказать, не из легких.Да и времени на создание одной фигурки уйдет гораздо больше, чем во всех предыдущих вариантах. Но результат будет совсем другим.

Подойдет любая бумага, а также понадобится клей (ПВА или другой доступный), вода, акриловые краски, проволока и скрепки. И, конечно же, терпение. Перед тем, как сделать ангела своими руками, из бумаги заготавливается многое. Его рвут, комкают и заливают горячей водой. А потом варят или вымачивают около суток, чтобы он размягчился. В конце хорошо отжать и, добавляя клей, довести до консистенции теста.

Из проволоки формируется основа, которая обтягивается папье-маше. В итоге крылья делаются из проволоки, из канцелярских скрепок или птичьих перьев. После высыхания скульптуры (около суток) ее покрывают красками, раскрашивают лицо и украшают декоративными элементами.

Ангела из бумаги можно создать в любой технике работы с этим материалом. Это могут делать и дети, и взрослые. Самое главное работать в хорошем настроении, вкладывая в каждую фигурку частичку тепла.Тогда выйдет настоящий ангел-хранитель, который принесет свет, мир и радость.

Объемная бумажная аппликация. Способы изготовления и шаблоны для поделок

Поделки из бумаги – прекрасный способ совместного времяпрепровождения для детей и их родителей. Работать с аппликациями не сложнее, чем складывать оригами из бумаги: достаточно наметить контуры будущей фигуры и вырезать ее, если речь идет о плоских вариантах. А объемные изделия позволяют составлять из них целые картины, интересные именно своей рельефностью.И, конечно же, из них можно сделать массу привлекательных аксессуаров для дома.

Объемное нанесение цветов из бумаги:

3

От всех возможных моделей для приложений Наиболее интересные и многофункциональные могут по праву можно считать цветами. Помимо того, что виды их разнообразны, украсить цветами можно практически все: от открытки до большого панно, мелких деталей интерьера и т.д.Поэтому этот элемент необходимо освоить каждому, кто начинает увлекаться поделками из бумаги. В зависимости от того, какой цветок вы выбрали, определяется уровень сложности.

Например, чтобы сделать классическую ромашку, потребуется не более получаса. Для этого на белой бумаге намечаются овалы-лепестки, которые можно немного сжать по бокам, чтобы получить более узкие элементы. Если вспомнить строение этой ромашки, то становится понятно, что ее лепестки расположены в несколько рядов: так и будет отображаться в приложении. Кроме того, вам понадобится зеленая бумага в качестве фона, а также небольшой кусочек желтой бумаги, из которой будет вырезана сердцевина цветка.

Лепестки вырезаются в количестве 16 шт. наибольшего размера, а затем еще 12 шт., уменьшенные по длине на 3 мм, а по ширине – на 2 мм. Своими основаниями они наклеиваются на выбранный фон, образуя круг: нижний из больших лепестков, верхний из тех, что поменьше. И последний шаг — добавление желтого круга-сердцевины.Его можно сделать интереснее, если маленький двусторонний желтый листочек разорвать на мелкие части, предполагаемое место сердцевины на ромашке смазать клеем и, соблюдая форму круга, насыпать туда желтые осколки. Тогда центр цветка получится пушистым.

Но не со всеми цветами так просто, как с ромашкой. Например, объемный пион-шар создается по другой технологии: из мягкой бумаги, рыхлой, лучше всего подходят гофрированные или схожие по фактуре с бумажными салфетками.Его разрезают на квадраты, длина сторон которых выбирается произвольно, но в квадрат должен входить круг будущего цветка. Слои бумаги (8-10 штук) накладываются друг на друга, посередине продеваются ниткой, которая завязывается на узел с изнаночной стороны.

Шаблон пиона рисуется на плотном картоне, после чего штрихом переносится на верхний слой цветной бумаги. По начерченному контуру обрезаются сразу все слои, затем начинается их превращение в лепестки.Так как пион пушистый и объемный, то алгоритм работы следующий. Верхний бумажный кружок поднимается, держась за центр нити, его края сходятся, и нужно немного скомкать бумагу. Этот слой должен оставаться в этом вертикальном положении.

За ней поднимается следующая бумажка, тоже раскладывается, но не так туго, и снова слегка скомкана. Вверх требуется приподнимать каждый слой, каждый раз уменьшая степень редукции его концов: самый нижний должен совсем немного отодвигаться от поверхности, на которой лежит пион.

Новогодние аппликации из цветной бумаги: 3D модели

Перед Новым годом все схемы поделок из бумаги становятся особенно актуальными: ведь так приятно получить подарок, сделанный своими руками. И никогда не будет лишним украсить собственный дом. С помощью объемных бумажных аппликаций можно сделать красивую открытку или картину, которая будет висеть в гостиной во время праздников. Центральным объектом на любом из этих изделий будет новогодняя елка.

Самый простой способ создать объемное 3D-приложение. Для этого на фоновом листе бумаги, который внутри заливается клеем, прорисовывается контур будущей елочки. Лучше всего использовать ПВА, потому что клей в палочке не фиксирует нужные элементы достаточно плотно, если только их не придавить. А этого в данном случае делать нельзя.

Теперь из двусторонней зеленой бумаги вырезаются квадратики или треугольники, которые мнутся и деформируются в деформированном состоянии по заранее намеченной фигуре.Их слегка прижимают к клеевой поверхности, а при необходимости продавливают по контуру.

В противном случае можно заполнить шаблон, если из каждого кусочка цветной бумаги скрутить плотные шарики, которыми также склеить весь силуэт нарисованной елочки. Но в этой ситуации нужно работать более аккуратно, тщательно прикрепляя каждый элемент. Но проще сразу «украсить» елку, если из бумаги отличной от зеленой скатать несколько шариков и расположить их рядами по диагонали, образуя гирлянду.Точно таким же образом можно сделать имитацию елочных шаров, что будет особенно интересно, если в их основе вместо цветной бумаги будет фольга.

А можно сделать открытку с сюрпризом: из зеленой бумаги вырезать 3 круга, каждый из которых в диаметре больше остальных на 2-3 см. Таким образом, их приблизительные диаметры будут равны 5, 8 и 11 см. Количество кругов можно увеличить до 5, соответственно добавив размеры: они должны увеличиваться плавно. На каждом из них проводится линия радиуса к центру, и по ней делается надрез ножницами.

Затем нужно собрать каждый круг веером. Откройте открытку, приложите основание маленького круга к верхней точке внутри сгиба открытки, приклейте стороны «веера» к его половинкам. То же самое и с остальными «веерами», расположив их так, чтобы самый большой оказался внизу: получится объемная елка, которая будет появляться всякий раз, когда открывается открытка.

Аппликация на бумаге 3D: шаблоны и советы

Степень презентабельности вашего рисунка зависит не от сложности конкретной аппликации, а от изначального дизайна и расположения всех элементов на общий фон.Например, некоторые фэшн-иллюстраторы дополняют свои рисунки объемными аппликациями не только из бумаги, но и из других мелких элементов: лепестков цветов, бусин, бусин и т. д. В их работах можно найти вдохновение для собственных поделок: например, не всю картину можно выполнить с объемными аппликациями, но только ее часть.

Нарисуйте силуэты танцовщиц, раскрасьте их, а юбкам придайте пышность за счет аппликации: цветную двухстороннюю бумагу порвите на мелкие кусочки и положите на клей, не прижимая плотно к фону, чтобы не убить громкость.Более кропотливая работа, если бумага нарезана на длинные полоски, которые скручены в «улитки», и эти детали заполняют все пространство балетной пачки.

Ветка мимозы, узор которой выглядит очень просто, может стать интереснее, если стороны овальных листьев превратить в более мелкую и длинную бахрому. Для этого разрезы увеличивают и доходят до центральной вертикали, не доходя до 1-2 мм. А чтобы не только листья, но и цветы стали более живыми, бумажки для них вырезаются не квадратиками, а произвольной формы, затем аккуратно обрабатываются клеем и соединяются между собой в пушистые, но маленькие шарики.

Чем хаотичнее вы будете действовать, склеивая «лепестки», не контролируя порядок их соединения, тем естественнее будут смотреться цветы. В качестве стебля, вокруг которого будут располагаться листья и цветы, можно использовать мягкую проволоку, обклеенную бархатной бумагой темно-зеленого цвета.

3D аппликация на бумаге: фото

Наиболее интересны трехмерные аппликации, в которых чередуются фактуры: например, плоские детали можно сделать из плотного картона с велюровой поверхностью.Мягкий и объемный – из более тонкой бумаги: гофрированной, с блестками, полностью матовой. Если поделка приурочена к празднику, ничто не помешает на финальном этапе украсить ее рубленым дождиком, конфетти и т. п. мелкими бумажными деталями, которые закрепляются на прозрачный клей.

После того, как вам удастся освоить предложенные в статье варианты объемных бумажных аппликаций, вы можете попробовать использовать те же схемы “квиллинга” для тех же шаблонов изделий, которые также являются разновидностью объемных аппликаций, но более высокого уровня сложности .

Новогодние поделки из бумаги 2021 своими руками

Изготовление елочных игрушек своими руками всей семьей считается давней традицией. К сожалению, в силу своей занятости мы все чаще отдаем предпочтение покупным украшениям, а не изготавливаем их сами. Но, если вы хотите вернуться в детство, порадовать себя и своих близких, поднять детям настроение на Новый 2021 год и занять их очень интересным занятием, diyhomemetalk.com предлагает вам сделать оригинальные новогодние поделки из бумаги своими руками!

Здесь вы найдете все необходимое, гирлянды и шары на елку, аппликации и объемные фигурки.Все это очень легко сделать, если следовать пошаговой инструкции на фото.

Новогодние поделки из бумаги для елки

Для изготовления украшений на елку своими руками в качестве основного материала можно использовать обычную белую бумагу формата А4, цветную, папирусную, бархатную, папиросную, мятую, тишину. Для объемного декора картон и фетр.

Поделки могут быть разных форм и видов – искусственные цветы, цепочки и фонарики в виде гирлянды, очертания животных, звезды (пика) на дереве, шаров.

Для изготовления любого украшения вам понадобится бумага подходящей цветовой гаммы, ножницы, линейка, простой карандаш, декор в виде крупного бисера, пайеток, страз и елочной мишуры, нитки, иголка.

Пошаговые инструкции для каждой поделки разные, поэтому лучше наглядно увидеть, чем читать.

Пошаговые инструкции своими руками

Объемные фигурки из бумаги

Школьникам будет интересно сделать оригинальную новогоднюю поделку своими руками.Их особенно порадуют идеи объемных фигурок (см. фото ниже) в виде ангелочков, Деда Мороза, снеговика, Снегурочки, животных и символа 2021 года.

В качестве основы для изготовления украшения рекомендуется использовать пластиковую бутылку или стаканчики.

Фото объемных фигур из бумаги пошагово:

Бумажные новогодние гирлянды

Чтобы сделать оригинальное украшение на елку или декор квартиры (стены, окна), используйте любую бумагу и нитки (атласную ленту).Также можно использовать в сочетании с бумажной ватой, крупными бусинами из фетра.

Аппликации на картоне

Аппликации из цветной бумаги, наклеенные на картон, можно использовать в виде новогодних открыток и картин на стену. Животных, сказочных персонажей и надписи можно сделать своими руками.

Красочная бумажная гирлянда для детей

Очень необычную и оригинальную гирлянду на Новый год 2019 можно сделать своими руками из цветной бумаги самых ярких оттенков. Если использовать шаблоны геометрических фигур, можно создать замечательные макеты, из которых потом легко и просто собрать гирлянду.

Эта интересная новогодняя поделка внесет живость и колорит как в детскую, так и в общую комнату, ведь забавная гирлянда поднимет настроение и детям, и взрослым. Также гирлянду можно повесить на елку как бусы на елку.

Для изготовления бумажной гирлянды вам понадобится:

  • цветная бумага или цветной картон
  • карандаш
  • линейка
  • ножницы
  • клей
  • .

Шаг 1. Скачать шаблоны геометрических фигур и распечатать их на цветной бумаге, или, вооружившись линейкой и простым карандашом (лучше с ластиком), сделать рисунок объемных геометрических фигур, опять же, на цветной бумаге или цветной картон.

Шаг 2. С помощью ножниц нужно вырезать каждую будущую геометрическую фигуру по контуру.

Шаг 3.  Теперь склейте фигурки, не забывая вовремя стягивать нить, чтобы при сборке нить гирлянды оставалась внутри фигурки.Гирлянда готова!

EoS

и эластичность

Изотермические уравнения состояния

Изменение объема твердого тела под действием гидростатического давления при фиксированной температуре называется его «изотермическим уравнением состояния». Он характеризуется модулем объемного сжатия материала K = -V(dP/dV), который зависит как от температуры, так и от давления. Для бесконечно малых изменений давления, которые вызывают бесконечно малые изменения объема, можно также определить объемный модуль с точки зрения тензора упругости материала, применяя линейную теорию упругости или «закон Гука».Гидростатическое давление – это особое напряженное состояние, при котором все нормальные напряжения равны и напряжения сдвига отсутствуют. Таким образом, при любом давлении P деформации, вызванные бесконечно малым увеличением давления, могут быть рассчитаны с помощью линейной теории упругости. Такой алгебраический Упражнение показывает, что объемный модуль упругости при гидростатическом сжатии твердого тела, будь то порошок или монокристалл, равен границе Рейсса для модуля объемного сжатия поликристалла, изготовленного из того же материала, где он представляет собой отклик объема, когда каждое составляющее зерно подвергается одинаковому напряжению.

Хотя линейная упругость определяет объемный модуль упругости материала при гидростатическом сжатии при любом давлении, он не может определить уравнение состояния, которое описывает большие (конечные) изменения объема из-за больших (конечных) изменений давления. В этом смысле уравнение состояния является расширением линейной упругости; хотя обычно определяется в терминах изменения объема с давление, его также можно рассматривать как определение изменения модуля объемного сжатия в зависимости от давления.Потому что нет абсолютного термодинамическая основа для определения того, как объемный модуль K изменяется с давлением, все уравнения уравнения состояния, которые были разработаны и которые широко используются, основаны на ряде предположений. О справедливости таких предположений можно судить только с точки зрения воспроизводит ли полученное уравнение уравнения состояния экспериментальные данные для объема или эластичности. Для материалов, не проявляющих фазовых переходов, изотермические уравнения состояния обычно параметризуются через значения объемного модуля и его производные давления, K’ = dK/dP и K”=dK’/dP, рассчитанные при эталонном давлении, обычно принимаемом за нулевое давление.

Тепловое расширение

Объемное тепловое расширение материала определяется как альфа = 1/V(dV/dT). Единственные термодинамические ограничения на форму Функция для альфа состоит в том, что альфа = d(альфа)/dT = 0 при абсолютном нуле. В связи с этим было предложено множество различных форм. литература. Некоторые простые формулировки, которые очень хорошо описывают тепловое расширение при высоких температурах, не включают низкой T насыщенности, но широко используются и вполне подходят для термодинамических баз данных. С другой стороны, некоторые уравнения явно обрабатывать насыщение при тепловом расширении при падении температуры до абсолютного нуля, но это часто приводит к нефизические значения теплового расширения при высоких температурах свыше 1000 К, где эксперименты показывают, что альфа увеличивается примерно линейно с температурой.

Уравнения состояния P-V-T

Уравнения для описания изменения объема в зависимости от давления и температуры могут быть получены путем объединения любых модель теплового расширения с любым изотермическим уравнением состояния и модель изменения модуля объемного сжатия в зависимости от температуры при комнатном давлении, dK/dT.Самый простой подход, предполагающий линейное изменение с температурой, поэтому dK/dT остается постоянным, определенно оправдан при высоких температурах. путем прямых измерений объемных модулей многих материалов путем измерения упругости.

Однако, как отметили Hellfrich & Connolly (2009), эта формулировка с постоянным dK/dT часто приводит к предсказанию нефизических отрицательных коэффициентов теплового расширения при разумных умеренное давление для большого количества материалов. Недавно мы представили новый способ обработки изменения температуры модуль объемного сжатия и его производная по давлению (K’=dK/dP), что является термодинамически корректным при низких температурах и позволяет избежать отрицательного теплового расширения при высоких давлениях. Этот новый «изотермический» EoS был добавлен в программу EosFit и подробно описан в статья Angel et al. (2017).

Другой подход, позволяющий получить неразличимые зависимости P-V-T, а также избежать отрицательных значений теплового расширения, есть понятие теплового давления.Идея теплового давления состоит в том, что полное давление при данных V и T может быть выражено в виде суммы двух членов:
P(V,T) = P(V,Tref) + Pth(T)
Функция P(V,Tref) представляет собой изотермическое уравнение состояния материала при эталонной температуре Tref, но с использованием «наблюдаемого» объема из P и T. Функция теплового давления Pth(T) представляет собой давление, которое было бы создано при повышении температуры от Tref до T при постоянном объеме при комнатном давлении. Таким образом, тепловое давление в Tref равно нулю, поэтому в Tref EoS теплового давления сводится к изотермическому EoS.

Определение уравнения состояния

В большинстве исследований уравнений состояния измеряются изменения объема или параметра элементарной ячейки в зависимости от давления (и/или температуры), с целью получения параметров упругости, которые являются производными от данных. Объемные модули большинства неорганических твердых тел колеблются от ~ 40 до 400 ГПа; органические молекулярные тела и каркасы более мягкие. Поэтому изменения громкости, вызванные сжатием, относительно легко доступный экспериментальный диапазон давлений (0-10 ГПа) превышают экспериментальные погрешности лишь на 1-2 порядка.Необходимость получения параметров, являющихся производными от исходных данных, в сочетании с малым диапазоном данных, затрудняет надежное определение параметров. Сильные корреляции между параметрами, которые включают производные давления K, усугубляют проблемы. Эти проблемы преодолеваются в программе EosFit, которая обеспечивает возможность подгонки P-V (и данных параметров элементарной ячейки) с помощью различные EoS, с правильной алгеброй и с возможностью полного взвешивания данных с неопределенностями измерений.Программа Eosfit включает в себя утилиты для дальнейших расчетов EoS, помимо подгонки параметров EoS к данным P-V.

Хотите узнать больше? Приходите на семинар или лекцию EosFit. Перейдите на страницу обучения, чтобы найти следующую!

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка браузера на прием файлов cookie

Существует множество причин, по которым файл cookie не может быть установлен правильно.Ниже приведены наиболее распространенные причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки браузера, чтобы принять файлы cookie, или спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файл cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Попробуйте другой браузер, если вы подозреваете это.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом.Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы это исправить, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Предоставить доступ без файлов cookie потребует от сайта создания нового сеанса для каждой посещаемой вами страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в файле cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только та информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, если вы не решите ввести его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступ к остальной части вашего компьютера, и только сайт, создавший файл cookie, может его прочитать.

Документы SIGGRAPH 2019

Документы SIGGRAPH 2019

Страница поддерживается Ке-Сен Хуан. Если у вас есть дополнения или изменения, присылайте на почту.

Информация здесь предоставлена ​​с разрешения ACM

Обратите внимание, что, когда это возможно, я ссылаюсь на страницу, содержащую ссылку на фактический PDF или PS препринта.Я предпочитаю это, так как это дает некоторый контекст для статьи и позволяет избежать возможных проблем с авторским правом при прямой ссылке. Таким образом, вам может потребоваться выполнить поиск на странице, чтобы найти фактический документ.

Цифровая библиотека ACM: ACM Transactions on Graphics (TOG), том 38, выпуск 4 (июль 2019 г.) Труды ACM SIGGRAPH 2019 г.

Цифровая библиотека ACM (DOI) Ссылка на документ Бумага абстрактная Авторский препринт Бумажное видео

Бумажная презентация Бумажные изображения Бумажные данные Демонстрационная программа или исходный код Ссылки по теме

Список изменений

1.Наука изображения

Оптимизация гиперпараметров при обработке изображений методом «черного ящика» с использованием дифференцируемых прокси-серверов
Итан Ценг, Феликс Ю, Ютин Ян (Университет Принстона), Фахим Маннан, Карл Сен-Арно (Алголюкс), Дерек Новрузезарай (Университет Макгилла), Жан-Франсуа Лалонд (Университет Лаваля), Феликс Хайде (Принстонский университет и Algolux)
Портативный многокадровый суперразрешение
Б. Вронски, И. Гарсия-Дорадо, Манфред Эрнст, Дэмиен Келли, Майкл Крайнин, Чиа-Кай Лян, М.Левой, П. Миланфар (Исследование Google)
Единая структура для сжатия и сжатого восприятия световых полей и видео световых полей
Эхсан Мианджи, Саги Хаджишариф, Йонас Унгер (Университет Линчёпинга)
Слияние локального светового поля: синтез практического взгляда с предписывающими рекомендациями по отбору проб
Бен Милденхолл *, Пратул Шринивасан* (Калифорнийский университет в Беркли), Родриго Ортис-Кайон (Фьюжн Инк.), Нима Хадеми Калантари (Техасский университет A&M), Рави Рамамурти (Калифорнийский университет, Сан-Диего), Рен Нг (Калифорнийский университет в Беркли), Абхишек Кар (Фьюжн Инк.) *обозначает равный вклад
Синтетическая расфокусировка и предварительная автофокусировка для повседневной видеосъемки
Сюаньер (Сесилия) Чжан (Калифорнийский университет в Беркли), Кевин Матцен (Фейсбук), Вивьен Нгуен, Диллон Яо, Ю Чжан, Рен Нг (Калифорнийский университет в Беркли)

2.

Наука о формах
Визуальная гладкость многогранных поверхностей
Давид Пеллис, Мартин Килиан, Феликс Деллинджер (Технический университет Вены), Йоханнес Вальнер (ТУ Грац), Гельмут Поттманн (КАУСТ)
Прогрессивное встраивание
Хансяо Шэнь, Чжунши Цзян, Денис Зорин, Даниэле Паноццо (Нью-Йоркский университет)
Atlas Refinement с ограниченной эффективностью упаковки
Хаоюй Лю, Сяо-Мин Фу, Чунян Е, Шуанмин Чай, Лиган Лю (Университет науки и технологий Китая)
Плетение геодезических слоений
Джош Вехтер (Техасский университет в Остине и компания Foolish Products, LLC), Цзячэн Чжо, Луиза Ф.Гил Фандино, Цисин Хуан, Этьен Вуга (Техасский университет в Остине)
Поверхности подразделения Гаусса
Райнхольд Прейнер (ТУ Грац), Тэми Бубекёр (Телеком-ПариТех), Майкл Уиммер (Технический университет Вены)

3.

Светотехника
Иерархическая русская рулетка для вершинных соединений
Юсуке Токуёси (Square Enix CO., LTD.), Такахиро Харада (АМД)
Оптимальная множественная выборка важности
Иво Кондапанени, Петр Вевода (Карлов университет), Паскаль Гриттманн (Саарский университет), Томаш Скриван (IST Австрия), Филипп Слюсаллек (Саарский университет), Ярослав Криванек (Карлов университет)
Соединения эллипсовидных путей для рендеринга с ограничением по времени
Адитья Педиредла (Университет Райса и Университет Карнеги-Меллона), Ашок Верарагаван (Университет Райса), Иоаннис Гкиоулекас (Университет Карнеги Меллон)
Платформа Монте-Карло для визуализации статистики спеклов в рассеивающих средах
Чен Бар, Марина Альтерман (Технион), Иоаннис Гкиоулекас (Университет Карнеги Меллон), Анат Левин (Технион)
Rodent: создание средств визуализации без написания генератора
Арсен Перар-Гайо (Саарский университет), Ричард Мембарт (DFKI и Саарский университет), Роланд Лейсса, Себастьян Хак (Саарский университет), Филипп Слюсаллек (DFKI и Саарский университет)

4.

Захват управления
Регистрация деформации с помощью мягких и растягивающихся массивов датчиков
Оливер Глаузер (Швейцарская высшая школа Цюриха), Даниэле Паноццо (Нью-Йоркский университет), Отмар Хиллигес, Ольга Соркине-Хорнунг (Швейцарская высшая школа Цюриха)
Интерактивная оценка положения руки с использованием мягкой перчатки с датчиком растяжения
Оливер Глаузер, Шихао Ву (Швейцарская высшая школа Цюриха), Даниэле Паноццо (Нью-Йоркский университет), Отмар Хиллигес, Ольга Соркине-Хорнунг (Швейцарская высшая школа Цюриха)
Обучение полетам: разработка вычислительного контроллера для гибридных БПЛА с обучением с подкреплением
Джи Сюй, Тао Ду, Майкл Фоши, Бейчен Ли (MIT CSAIL), Бо Чжу (Дартмутский колледж), Адриана Шульц (Вашингтонский университет), Войцех Матусик (MIT CSAIL)
Разработка хитроумных устройств цепной реакции на основе причинно-следственных диаграмм
Робин Руссель (Университетский колледж Лондона), Мари-Поль Кани (Политехническая школа), Жан-Клод Леон (Университет Гренобля INP), Нилой Митра (Университетский колледж Лондона)

5.

Расширенный объемный рендеринг
Направление объемного пути на основе теории случайных блужданий с нулевой дисперсией ( TOG Бумага )
Себастьян Херхольц (Университет Тюбингена), Янъян Чжао (Университет Макгилла), Оскар Элек (Карлов университет), Дерек Новрузезарай (Университет Макгилла), Хендрик Ленш (Университет Тюбингена), Ярослав Криванек (Карлов университет)
Интегральная формула траектории нулевого рассеяния легкого транспорта
Бейли Миллер (Дартмутский колледж), Илиян Георгиев (Автодеск), Войцех Ярош (Дартмутский колледж)
Дробные гауссовы поля для моделирования и визуализации пространственно-коррелированных сред
Цзе Го, Яньцзюнь Чен, Бинъян Ху (Нанкинский университет), Лин-Ци Ян (Калифорнийский университет в Санта-Барбаре), Янвэнь Го, Юньтао Лю (Нанкинский университет)
Фотонные поверхности для надежной, несмещенной оценки объемной плотности
Си Дэн, Шаоцзе Цзяо, Бенедикт Биттерли, Войцех Ярош (Дартмутский колледж)

6.

Захват человека и моделирование
Создание впечатляющих персонажей: коррекция ускорений, связанных с воздействием человека, с использованием высокоскоростных IMU в динамических действиях
Кэлвин Куо, Цзыхэн Лян (Университет Британской Колумбии), Йе Фан (Университет Британской Колумбии и исследование жизненной механики), Жан-Себастьян Блуэн (Университет Британской Колумбии), Динеш К. Пай (Университет Британской Колумбии и исследование жизненной механики)
LiveCap: захват производительности человека в режиме реального времени с монокулярного видео ( TOG Бумага )
Марк Хаберманн, Вейпэн Сюй (Институт информатики им. Макса Планка), Майкл Золлхёфер (Стэндфордский Университет), Жерар Понс-Молл, Кристиан Теобальт (Институт информатики им. Макса Планка)
InteractionFusion: реконструкция в реальном времени поз рук и деформируемых объектов при взаимодействии руки с объектом
Хао Чжан, Зи-Хао Бо, Джун-Хай Юн, Фэн Сюй (Университет Цинхуа)
Реконструкция позы и формы двух взаимодействующих рук в режиме реального времени с помощью одной камеры глубины
Франциска Мюллер (Институт информатики им. Макса Планка и кампус информатики Саара), Мика Дэвис (Универсидад Рей Хуан Карлос), Флориан Бернар, Александр Сотниченко (Институт информатики им. Макса Планка и кампус информатики Саара), Микил Вершор, Мигель А.Отадуй, Дэн Касас (Универсидад Рей Хуан Карлос), Кристиан Теобальт (Институт информатики Макса Планка и кампус информатики Саара)
Точное безмаркерное отслеживание челюсти для захвата лица
Гаспар Зосс (Disney Research и ETH Zurich), Табо Билер (Исследования Диснея), Маркус Гросс (Disney Research и ETH Zurich), Дерек Брэдли (Исследования Диснея)

7. Создание сетки

Параметризационное квантование со свободными границами для построения четырехъядерной сетки
Макс Лайон (RWTH Аахенский университет), Марсель Кампен (Университет Оснабрюк), Дэвид Боммес (Бернский университет), Лейф Коббельт (RWTH Аахенский университет)
TriWild: надежная триангуляция с ограничениями кривой
Исинь Ху, Тесео Шнайдер, Сифэн Гао (Нью-Йоркский университет), Циннань Чжоу (Исследования Adobe), Алек Джейкобсон (Университет Торонто), Денис Зорин, Даниэле Паноццо (Нью-Йоркский университет)
Нахождение гексаэдризации для малых четырехугольников сферы
Килиан Верхетсел, Жанна Пеллерин, Жан-Франсуа Ремакль (Католический университет Лувена)
Гармонические триангуляции
Марк Алекса (Технический университет Берлина)
Навигация по внутренним триангуляциям
Николас Шарп, Юсуф Солиман, Кинан Крейн (Университет Карнеги Меллон)

8.

Высокопроизводительный рендеринг
Поблочная регрессия признаков нескольких порядков для реконструкции трассировки пути в реальном времени ( TOG Бумага )
Матиас Коскела, Калле Иммонен, Маркку Макитало, Алессандро Фой, Тимо Виитанен, Пекка Яаскелайнен, Хейкки Култала, Ярмо Такала (Университет Тампере)
Итеративное деформирование глубины ( TOG Бумага )
Сунгкил Ли, Ёнгук Ким (Университет Сонгюнкван), Эльмар Эйземанн (Технический университет Делфта)
Помимо трилинейной интерполяции: более высокое качество бесплатно
Cs%c3%a9bfalvi Bal%c3%a1zs (Будапештский университет технологий и экономики)
Процедурный векторный шум
Тибо Трикард, Семен Ефремов, Седрик Занни, Фабрис Нейре, Джонас Мартинес, Сильвен Лефевр (ИНРИА)
TileGAN: синтез крупномасштабных неоднородных текстур
Анна Фруштук, Ибрахим Аль-Хашим, Питер Вонка (КАУСТ)

9.

Фотонаука
Семантическая обработка фотографий с помощью генеративного изображения До
Дэвид Бау (Массачусетский технологический институт и MIT-IBM Watson AI Lab), Хендрик Стробельт (IBM Research и MIT-IBM Watson AI Lab), Уильям Пиблз, Йонас Вульф (Массачусетский Институт Технологий), Болей Чжоу (Китайский университет Гонконга), Цзюнь-Ян Чжу, Антонио Торральба (Массачусетский Институт Технологий)
Прогрессивная передача цвета с плотными семантическими соответствиями ( TOG Бумага )
Минминг Хэ (ХКУСТ) Цзин Ляо (Городской университет Гонконга), Донгдонг Чен (Университет науки и технологий Китая (USTC)), Лу Юань (Майкрософт Исследовательская Азия), Педро В.шлифовальный (ХКУСТ)
Лицо искусства: обнаружение достопримечательностей и геометрический стиль в портретах
Джордан Янив, Яэль Ньюман, Ариэль Шамир (Междисциплинарный центр)
Широкоугольные портреты без искажений на телефонах с камерой
Йи Чан Ши, Вэй-Шэн Лай, Чиа-Кай Лян (Google)

10.

Текстиль и производство
Выравнивание рисунка обоев по швам одежды
Катя Вольф, Ольга Соркине-Хорнунг (Швейцарская высшая школа Цюриха)
Визуальное программирование вязальной машины
Видья Нараянан* (Университет Карнеги Меллон), Куй Ву *, Джем Юксель (Университет Юты), Джим Макканн (Университет Карнеги Меллон) (* совместные первые авторы)
Трикотажные сетки ( TOG Бумага )
Куй Ву, Ханна Свон, Джем Юксель (Университет Юты)
Художественный дизайн компьютерного пилинга
Хао Лю, Сяотэн Чжан, Сяо-Мин Фу, Чжичао Дун, Лиган Лю (Университет науки и технологий Китая)

11.Нейронный рендеринг

Нейронные объемы: изучение динамических визуализируемых объемов на основе изображений
Стивен Ломбарди, Томас Саймон, Джейсон Сараги, Габриэль Шварц, Андреас Лерманн, Ясер Шейх (Фейсбук, Инк. )
Отложенный нейронный рендеринг: синтез изображения с использованием нейронных текстур
Юстус Тис (Технический университет Мюнхена), Майкл Золлхофер (Стэндфордский Университет), Маттиас Нисснер (Технический университет Мюнхена)
Нейронный рендеринг и реконструкция видео актеров-людей ( TOG Бумага )
Линцзе Лю (Институт информатики им. Макса Планка и Университет Гонконга), Вейпэн Сюй (Институт информатики им. Макса Планка), Майкл Золлхёфер (Институт информатики им. Макса Планка и Стэнфордский университет), Хёнву Ким, Флориан Бернар, Марк Хаберманн (Институт информатики им. Макса Планка), Венпин Ван (Университет Гонконга), Кристиан Теобальт (Институт информатики им. Макса Планка)
Лицевая анимация в виртуальной реальности с помощью перевода изображений с несколькими представлениями
Ши-Эн Вэй, Джейсон Сараги, Томас Саймон, Адам В.Харли, Стивен Ломбарди, Михал Пердок, Александр Хайпс, Давей Ван, Эрнан Бадино, Ясер Шейх (Лаборатории реальности Facebook)
Текстовый монтаж видео с говорящей головой
Охад Фрид (Стэндфордский Университет), Аюш Тевари (Институт информатики им. Макса Планка), Майкл Золлхофер (Стэндфордский Университет), Адам Финкельштейн (Университет Принстона), Эли Шехтман (Исследования Adobe), Дэн Б. Голдман (), Кайл Генова (Университет Принстона), Зею Джин (Исследования Adobe), Кристиан Теобальт (Институт информатики им. Макса Планка), Маниш Агравала (Стэндфордский Университет)

12.Деформация и МКЭ

Аналитические собственные системы для изотропных энергий искажения ( TOG Бумага )
Бренан Смит, Фернандо Де Гус, Теодор Ким (Анимационные студии Пиксар)
Анизотропная упругость для защиты от инверсии и восстановления элементов
Теодор Ким, Фернандо де Гус, Хейли Ибен (Анимационные студии Пиксар)
Декомпозированный интегратор времени оптимизации для крупношаговой эластодинамики
Минчен Ли (Университет Пенсильвании и Adobe Research), Мин Гао (Пенсильванский университет), Тимоти Ланглуа (Исследования Adobe), Ченфанфу Цзян (Пенсильванский университет), Дэнни М. Кауфман (Исследования Adobe)
Аффинная интерполяция в рамках группы Ли
Сумух Бансал, Адитья Тату (ДА-ИИКТ)
Полисплайновый метод конечных элементов
Тесео Шнайдер (Нью-Йоркский университет), Джереми Дюма (Нью-Йоркский университет и nTopology Inc.), Сифэн Гао (Нью-Йоркский университет и Университет штата Флорида), Марио Ботч (Университет Билефельда), Даниэле Паноццо, Денис Зорин (Нью-Йоркский университет)

13.Учимся двигаться

Синтез биологически реалистичного движения человека с использованием крутящего момента сустава
Ифэн Цзян (Технологический институт Джорджии), Том Воуве, Фридл де Гроот (КУ Левен), К. Карен Лю (Технологический институт Джорджии)
Масштабируемое моделирование человека с использованием мышц и контроль
Сынхван Ли (Сеульский национальный университет), Кёнмин Ли, Мунсок Парк (Сеульский национальный университет Бунданг Хосиптиал), Джехи Ли (Сеульский национальный университет)
Физическое управление движением всего тела в футболе для дриблинга и ударов
Сокпё Хон, Дасон Хан, Кёнмин Чо, Джозеф С. Шин (ранее Сун Юн Шин), Джунён Но (КАИСТ)
Изучение движения, не зависящего от персонажей, для перенацеливания движения в 2D
Кфир Аберман (Пекинская киноакадемия и Тель-Авивский университет), Рунди Ву (Пекинский университет), Дэни Лищински (Еврейский университет Иерусалима), Баокюань Чен (Пекинский университет), Дэниел Коэн-Ор (Тель-Авивский университет)

14. Повторное освещение и синтез изображений

Синтез глубокого изображения из разреженных фотометрических изображений
Цзэсян Сюй, Сай Би (Калифорнийский университет, Сан-Диего), Калян Сункавалли (Исследования Adobe), Сунил Хадап, Хао Су, Рави Рамамурти (Калифорнийский университет, Сан-Диего)
Поля глубокого отражения — высококачественный вывод поля отражения лица из цветового градиентного освещения
Абхимитра Мека (Институт информатики им. Макса Планка / Кампус информатики Саара / Google), Кристиан Хене, Рохит Пандей (Google), Майкл Золлхофер (Институт информатики им. Макса Планка и Стэнфордский университет), Шон Фанелло, Грэм Файфф, Адарш Каудл, Сюэминг Ю, Джей Буш, Джейсон Доргариан, Питер Денни, Софиен Буазиз, Питер Линкольн, Мэтт Уэлен, Джефф Харви, Джонатан Тейлор, Шахрам Изади, Андреа Тальязакки, Пол Дебевеч (Google), Кристиан Теобальт (Институт информатики им. Макса Планка и кампус информатики Саара), Жюльен Валентайн, Кристоф Реманн (Google)
Повторное освещение с несколькими представлениями с использованием сети с учетом геометрии
Жюльен Филип (Университет Лазурного Берега, Инрия), Майкл Гарби (Адобе), Тинхуэй Чжоу, Алексей (Алеша) Эфрос (Калифорнийский университет в Беркли), Джордж Дреттакис (Университет Лазурного берега, Инрия)
Портрет для одного изображения с повторным освещением
Тяньчэн Сунь (Калифорнийский университет, Сан-Диего), Джонатан Т.Barron, Yun-Ta Tsai (Google Research), Zexiang Xu (University of California, San Diego), Xueming Yu, Graham Fyffe, Christoph Rhemann, Jay Busch, Paul Debevec (Google), Ravi Ramamoorthi (University of California, San Diego)

15.

Fabrication
LineUp: Computing Chain-Based Physical Transformation ( TOG Paper )
Minjing Yu, Zipeng Ye, Yong-Jin Liu (Tsinghua University), Ying He (Nanyang Technological University), Charlie C.Л. Ван (Китайский университет Гонконга) )
Surface2Volume: сегментация поверхности, соответствующая сборной объемной перегородке
Кристиано Араужо*, (Университет Британской Колумбии), Даниэла Кабидду*, Марко Аттен, Марко Ливесу (CNR-ИМАТИ), Николай Вининг, Алла Шеффер (Университет Британской Колумбии) (* совместные первые авторы)
CurviSlicer: слегка изогнутая нарезка для 3-осевых принтеров
Джимми Этьен (Университет Лотарингии и INRIA), Николас Рэй (ИНРИА), Даниэле Паноццо (Нью-Йоркский университет), Сэмюэл Хорнус, (ИНРИА), Чарли С.Л. Ван (Китайский университет Гонконга), Джонас Мартинес, Сара МакМейнс (), Марк Алекса (ТУ Берлин), Брайан Уивилл (Университет Виктории), Сильвен Лефевр (ИНРИА)
Звездообразные метрики для механического проектирования метаматериалов
Джонас Мартинес (ИНРИА), Мелина Скурас (ПРЕДСТАВИТЬ), Кристиан Шумахер (Швейцарская высшая школа Цюриха), Сэмюэл Хорнус, Сильвен Лефевр (ИНРИА), Бернхард Томазевски (Университет Монреаля)
X-Shell: новый класс развертываемых балочных конструкций
Джулиан Панетта, Мина Конакович, Флорин Исворану (ЭПФЛ), Этьен Було (ИНГЕНИ С. А. Женева), Марк Поли (ЭПФЛ)

16.Реконструкция сцены и объекта

Plan3D: оптимизация точки обзора и траектории для многоракурсной стереореконструкции с воздуха ( TOG Бумага )
Бенджамин Хепп (Швейцарская высшая школа Цюриха), Маттиас Нисснер (Технический университет Мюнхена), Отмар Хиллигес (Швейцарская высшая школа Цюриха)
Совместная реконструкция плотной сцены с использованием нескольких роботов
Сиян Донг (Шаньдунский университет), Кай Сюй (Национальный университет оборонных технологий (НУОТ)), Цян Чжоу (Шаньдунский университет), Андреа Тальязакки (Университет Виктории), Шицин Синь (Шаньдунский университет), Матиас Нибнер (Технический университет Мюнхена), Баокюань Чен (Шаньдунский университет и Пекинский университет)
Симметричная целевая функция для ICP
Шимон Русинкевич (Университет Принстона)
Проекционно-деформационная томография быстродеформируемых объектов
Гуанмин Занг, Рамзи Идуги, Ран Тао, Жиль Любино, Питер Вонка, Вольфганг Хайдрих (КАУСТ)
Реконструкция поверхности на основе модифицированной формулы Гаусса ( TOG Бумага )
Вэньцзя Лу, Цзоцян Ши Цзян Сун, Бин Ван (Университет Цинхуа)

17.

Транспорт: Параллельный и Оптимальный
Frames Скользящие Симметричные
Этьен Корман (Университет Торонто), Кинан Крейн (Университет Карнеги Меллон)
Optimal транспорта на основе Полярной Интерполяции Направленной полей
Джастин Соломон (Массачусетский Институт Технологий), Amir Vaxman (Utrecht University)
Вектор Тепловой метод
Николас Шарп, Юсуф Солиман, Кинан Крейн (Университет Карнеги Меллон)
Векторизация Чертежи через поливекторных Поля ( TOG Бумага )
Михаил Бессмельцев (Universite де Монреаль и Массачусетский технологический институт), Джастин Соломон (Массачусетский Институт Технологий)
SPOT: Ломтики Частичное Optimal Транспорт
Николя Боннель, Дэвид Кержолли (Унив.Лион – CNRS)

18. В глубине души

MeshCNN: сеть с краем
Рана Ханочка, Амир Герц, Ноа Фиш, Раджа Гириес (Тель-Авивский университет), Шахар Флейшман (Амазонка), Дэниел Коэн-Ор (Тель-Авивский университет)
SAGNet: Генеративная сеть с учетом структуры для трехмерного моделирования форм
Чжицзе Ву, Сян Ван, Ди Лин (Шэньчжэньский университет), Дэни Лищински (Еврейский университет Иерусалима), Дэниел Коэн-Ор, Хуэй Хуан (Шэньчжэньский университет)
GRAINS: генеративно-рекурсивные автоэнкодеры для внутренних сцен ( TOG Бумага )
Маньи Ли (Шаньдунский университет и Университет Саймона Фрейзера), Акшай Гади Патил (Университет Саймона Фрейзера), Кай Сюй (Национальный университет оборонных технологий (НУОТ)), Сиддхартха Чаудхури (Adobe Research и IIT Bombay), Овайс Хан (ИИТ Бомбей), Ариэль Шамир (Междисциплинарный центр), Чанге Ту (Шаньдунский университет), Баокюань Чен (Пекинский университет), Дэниел Коэн-Ор (Тель-Авивский университет), Хао Чжан (Университет Саймона Фрейзера)
iMapper: картографирование сцен с интерактивным управлением из монокулярных видео
Арон Моншпарт, Пол Герреро (Университетский колледж Лондона), Дуйгу Джейлан (Исследования Adobe), Эрсин Юмер (Убер АТГ), Нилой Митра (Университетский колледж Лондона)

19.

Жидкости I
Взаимосвязанные решатели давления SPH для жесткой гидравлической муфты ( TOG Бумага )
Кристоф Гисслер (Университет Фрайбурга и FIFTY2 Technology), Андреас Пер, Стефан Бэнд (Университет Фрайбурга), Ян Бендер (RWTH Ахен), Матиас Тешнер (Университет Фрайбурга)
О точном крупномасштабном моделировании феррожидкостей
Либо Хуан, Торстен Хэдрих, Доминик Л. Михелс (КАУСТ)
Адаптивная вариационная конечно-разностная структура для эффективной симметричной вязкости октодерева
Райан Голдейд, Ипэн Ван (Университет Ватерлоо), Мридул Анджанея (Университет Рутгерса), Кристофер Бэтти (Университет Ватерлоо)
Смешивание соусов: модель смешивания вязкости для разжижающих при сдвиге жидкостей
Кентаро Нагасава*, Такаюки Судзуки (Токийский университет), Рёхей Сето (Киотский университет), Масато Окада (Токийский университет), Юнхао Юэ* (Токийский университет и университет Аояма Гакуин) *Авторы внесли равный вклад

20.

ВР и АР
SurfaceBrush: от рисунков виртуальной реальности к многообразным поверхностям
Энрике Росалес (Университет Британской Колумбии и Панамериканский университет), Джафет Родригес (Панамериканский университет), Алла Шеффер (Университет Британской Колумбии)
Перцептивная растеризация для синтеза изображения на головном дисплее ( TOG Бумага )
Тобиас Ритчел, Себастьян Фристон, Энтони Стид (Университетский колледж Лондона)
Рендеринг с учетом яркости и контрастности
Окан Тархан Турсун (МПИ Информатик), Елена Арабаджийская (MPI Informatik и Саарский университет), Марек Верниковски (MPI Informatik и Западно-Поморский технологический университет), Радослав Мантюк (Западно-Поморский технологический университет), Ханс-Петер Зайдель, Кароль Мышковски (МПИ Информатик), Петр Дидык (Итальянский университет Швейцарии)
Foveated AR: динамический дисплей дополненной реальности с фовеированием
Джонхён Ким, Ёнмо Чон, Майкл Стенгель, Каан Аксит, Рэйчел Альберт, Уорд Лопес, Трей Грир, Бен Будауд, Александр Майерсик, Йозеф Шпют, Морган Макгуайр, Дэвид Любке (исследование NVIDIA)
Виджеты: модульные механические виджеты для мобильных устройств
Чан Сяо (Колумбийский университет), Карл Байер (Снэп Инк. ), Чанси Чжэн (Колумбийский университет), Шри К. Наяр (Снэп Инк.)

21. Движение под контролем

Оптимизация касательного пространства для интерактивного управления анимацией
Лоик Чикконе (Швейцарская высшая школа Цюриха), Дженгиз Озтирели (Исследовательские студии Диснея), Роберт Самнер (Disney Research Studios и ETH Zurich)
Перенацеливание движения с минимизацией вибрации для персонажей-роботов
Шаян Хошиари (Disney Research и Университет Британской Колумбии), Хонги Сюй, Эспен Кнуп (Исследования Диснея), Стелиан Корос (Швейцарская высшая школа Цюриха), Мориц Бахер (Исследования Диснея)
PuppetMaster: Роботизированная анимация марионеток
Саймон Циммерманн (и ETH Цюрих), Рой Поранн (а также ETH Zurich и Хайфский университет), Джеймс Берн, Стелиан Корос (и ETH Цюрих)
Негладкие методы Ньютона для деформируемой динамики нескольких тел
Майлз Маклин (NVIDIA и Копенгагенский университет), Кенни Эрлебен (Университет Копенгагена), Матиас Мюллер, Нуттапонг Чентанес, Стефан Йешке, Виктор Маковийчук (Нвидиа)
REDMAX: эффективный и гибкий подход к шарнирно-сочлененной динамике
Ин Ван, Николас Дж. Вайднер, Маргарет А. Бакстер, Юра Хван (Техасский университет A&M), Дэнни М. Кауфман (Исследования Adobe), Синдзиро Суда (Техасский университет A&M)

22. Карты и операторы

Функциональная характеристика полей деформации ( TOG Бумага )
Этьен Корман (Университет Торонто), Макс Овсяников (Политехническая школа)
Спектральное огрубление геометрических операторов
Сюэ-Ти Дерек Лю, Алек Джейкобсон (Университет Торонто), Макс Овсяников (Политехническая школа)
Спектральная геометрия Стеклова для анализа внешних форм ( TOG Бумага )
Ю Ван (Массачусетский Институт Технологий), Мирела Бен-Чен (Израильский технологический институт), Иосиф Полтерович (Университет Монреаля), Джастин Соломон (Массачусетский Институт Технологий)
Тензорные карты для синхронизации коллекций разнородных форм
Цисин Хуан, Чжэньсяо Лян (Техасский университет в Остине), Хаоюнь Ван (Университет Цинхуа), Симиао Цзо, Чандраджит Баджадж (Техасский университет в Остине)
Обратимые гармонические отображения между дискретными поверхностями ( TOG Бумага )
Даниэль Эзуз (Израильский технологический институт), Джастин Соломон (Массачусетский Институт Технологий), Мирела Бен-Чен (Израильский технологический институт)

23.

Видео
Стилизация видео на примере
Ондрей Ямриска, Сарка Сохорова, Ондей Текслер (Чешский технический университет в Праге), Михал Лукач, Якуб Физер, Цзинван Лу, Эли Шехтман (Исследования Adobe), Даниэль Сикора (Чешский технический университет в Праге)
Экстраполяция видео с использованием соседних кадров ( TOG Бумага )
Сану Ли (KAIST и KAI Inc.), Чонджин Ли (КАИ Инк.), Бумки Ким (КАИСТ), Кехён Ким (KAIST и KAI Inc.), Джунён Но (КАИСТ)
Интерактивная и автоматическая навигация для воспроизведения видео с углом обзора 360°
Кёнгук Кан, Сонхён Чо (ДГИСТ)
Совместное направление и стабилизация для видео 360° ( TOG Бумага )
Чэнчжоу Тан (Университет Саймона Фрейзера), Оливер Ван (Адоб Систем Инк.), Фэн Лю (Портлендский государственный университет), Пинг Тан (Университет Саймона Фрейзера)

24. Сфабрикованные результаты

Расчетный расчет тканевой опалубки
Сяотин Чжан, Гуокинь Фан, Мелина Скурас, Гвенда Гизелер, Чарли С. Л. Ван (Китайский университет Гонконга), Эмили Уайтинг (Бостонский университет)
Проектирование композитных форм с учетом объема
Томас Альдериги (Университет Пизы и ISTI – CNR), Луиджи Маломо, Даниэла Джорджи (ИСТИ – ЦНР), Бернд Бикель (IST Австрия), Паоло Чиньони (ИСТИ – ЦНР), Нико Пьетрони (Технологический университет Сиднея и ISTI – CNR)
Компенсация рассеяния с учетом геометрии для 3D-печати
Денис Сумин (МПИ Информатик), Тобиас Риттиг (Карлов университет), Вахид Бабаи (МПИ Информатик), Томас Ниндел, Александр Уилки (Карлов университет), Петр Дидык (Итальянский университет делла Свизцера), Бернд Бикель (IST Австрия), Ярослав Криванек (Карлов университет), Кароль Мышковски (МПИ Информатик), Тим Вейрих (Университетский колледж Лондона)
LayerCode: оптические штрих-коды для 3D-печатных фигур
Энрике Телес Майя (Колумбийский университет), Динцзею Ли (Исследования Adobe), Юань Ян, Чанси Чжэн (Колумбийский университет)

25.

Анимация и скиннинг
Прямое снятие шкурки Delta Mush и варианты
Бинь Хью Ле (СЕМЯ – Electronic Arts), Дж. П. Льюис (ИИ Google)
NeuroSkinning: автоматическая привязка кожи для производственных персонажей с помощью сетей Deep Graph
Лицзюань Лю, Юи Чжэн, Ди Тан, И Юань, Чанцзе Фан, Кун Чжоу (Чжэцзянский университет)
Сплайн-интерфейс для интуитивного редактирования веса скиннинга ( TOG Бумага )
Сынбэ Банг, Сон Хи Ли (КАИСТ)
Моделирование и имитация руки с использованием стабилизированной магнитно-резонансной томографии
Бохан Ван, Джордж Матчук, Джерней Барбич (Университет Южной Калифорнии)

26.Компьютерная визуализация

Оптимизация кодирования для быстрой флуоресцентной визуализации в течение всего срока службы ( TOG Бумага )
Джонхо Ли, Джену Варгезе Чакко, Бинг Дай, Сайед Азер Реза, Абдул Кадер Сагар, Кевин В. Элисейри, Андреас Фельтен, Мохит Гупта (Университет Висконсин-Мэдисон)
Визуализация вне прямой видимости с частичными окклюдерами и нормалями к поверхности ( TOG Бумага )
Феликс Хайде, Мэтью О’Тул, Кай Занг, Дэвид Линделл, Стивен Даймонд, Гордон Ветцштейн (Стэндфордский Университет)
Визуализация вне прямой видимости на основе волн с использованием быстрой fk-миграции
Дэвид Линделл, Мэтью О’Тул, Гордон Ветцштейн (Стэндфордский Университет)
Гиперспектральная визуализация Compact Snapshot с дифрагированным вращением
Дэниел С.Чон, Сын Хван Бэк, Шинён Йи (КАИСТ), Цян Фу, Сюн Дунь, Вольфганг Хайдрих (КАУСТ), Мин Х. Ким (КАИСТ)

27. MPM и столкновения

Silly Rubber: неявный метод материальной точки для моделирования неуравновешенных вязкоупругих и упругопластических твердых тел
Ю Фан, Минчен Ли, Мин Гао, Ченфанфу Цзян (Пенсильванский университет)
CD-MPM: точечные методы непрерывного повреждения материала для динамической анимации разрушения
Джошуа Уолпер, Ю Фан, Минчен Ли, Джикон Лу, Мин Гао, Ченфанфу Цзян (Пенсильванский университет)
Эффективная и точная реакция на столкновение для упругодеформируемых моделей ( TOG Бумага )
Микил Вершор (Эйндховенский технологический университет и Университет Рей Хуана Карлоса), Андрей С. Джалба (Эйндховенский технологический университет)
Неявное распутывание: надежное решение для моделирования многослойной одежды
Томас Баффет, Дэмиен Ромер (Политехническая школа), Лоик Барт (ИРИТ), Лоуренс Буасье (ИНРИА), Мари-Поль Кани (Политехническая школа)

28. Звуковая графика

Обучение оптимизации галогенидов с помощью поиска по дереву и случайных программ
Эндрю Адамс (Исследование искусственного интеллекта в Facebook), Карима Ма (Калифорнийский университет в Беркли), Люк Андерсон Эр-Рияд Багдади, Майкл Гарби Цзы-Мао Ли Бенуа Штайнер (), Стивен Джонсон (), Кайвон Фатахалян (Стэндфордский Университет), Фредо Дюран (MIT CSAIL), Джонатан Раган-Келли (Калифорнийский университет в Беркли)
KleinPAT: оптимальное объединение мод для предварительного расчета акустического переноса во временной области
Цзюй-Сянь Ван (Стэндфордский Университет), Дуг Л.Джеймс (Стэнфордский университет и анимационная студия Pixar)
Физически обоснованное статистическое моделирование звука дождя
Шигуан Лю, Хаонань Ченг (Тяньцзиньский университет), Иин Тонг (Мичиганский государственный университет)
Поверхности с вариационным неявным набором точек
Чжиян Хуанг (Вашингтонский университет в Сент-Луисе), Натан Карр (Исследования Adobe), Тао Джу (Вашингтонский университет в Сент-Луисе)

29.

Машинное обучение для визуализации
Шумоподавление методом Монте-Карло на основе выборок с использованием сети Kernel-Splatting
Майкл Гарби (Адобе), Цзы-Мао Ли, Миика Айттала (MIT CSAIL), Яакко Лехтинен (Университет Аалто), Фредо Дюран (MIT CSAIL)
Глубокая сверточная реконструкция для визуализации в градиентной области
Маркус Кеттунен, Эрик Харконен, Яакко Лехтинен (Университет Аалто)
Нейронная выборка важности ( TOG Бумага )
Томас Мюллер (Disney Research и ETH Zurich), Брайан МакВильямс, Фабрис Руссель (Исследования Диснея), Маркус Гросс (Disney Research и ETH Zurich), Ян Новак (Исследования Диснея)
Изученная модель подповерхностного рассеяния с адаптацией к форме
Делио Вичини (ЭПФЛ), Владлен Колтун (Лаборатории Интел), Венцель Якоб (ЭПФЛ)

30.Жидкости II

Эффективные и консервативные жидкости с использованием двунаправленного картографирования
Зийин Цюй* (AICFVE и Университет Пенсильвании), Синьсинь Чжан* (АИКВЭ), Мин Гао, Ченфанфу Цзян (Пенсильванский университет), Баокюань Чен (Пекинский университет) (*совместно с первыми авторами)
На пузырьковых кольцах и чернильных люстрах
Марсель Падилья, Альберт Черн, Феликс Кноппель, Ульрих Пинкалл (Технический университет Берлина), Питер Шредер (Калифорнийский технологический институт)
Фундаментальные решения для анимации волн на воде
Камилла Шрек, Кристиан Хафнер, Крис Войтан (IST Австрия)
Редактирование анимации жидкости с использованием интерполяции потока ( TOG Бумага )
Сюхей Сато (Dwango CG Research), Ёсинори Добаши (Университет Хоккайдо и Dwango CG Research), Томоюки Нишита (Dwango CG Research и Университет Шудо в Хиросиме)

31.

Дизайн и верстка
Синтетическое лесоводство: многомасштабное моделирование растительных экосистем
Милош Маковски (Университет Адама Мицкевича), Торстен Хадрих, Ян Шеффчик, Доминик Л. Михелс (КАУСТ), Сорен Пирк (Гугл Мозг), Войцех Палубицкий (Университет Адама Мицкевича)
PlanIT: планирование и создание сцен в помещении с использованием графа отношений и пространственных предварительных сетей
Кай Ван, Юань Лин, Бен Вайсманн (Университет Брауна), Манолис Савва Ангел Х.Чанг (Университет Саймона Фрейзера), Дэниел Ричи (Университет Брауна)
Контентно-зависимое генеративное моделирование макетов графического дизайна
Синьру Чжэн*, Сяотянь Цяо*, Ин Цао, Ринсон Лау (Городской университет Гонконга) (* совместные первые авторы)
EasyFont: система обучения стилю для простого создания крупномасштабных рукописных шрифтов ( TOG Бумага )
Чжоухуэй Лянь, Бо Чжао, Сюйдун Чен, Цзянго Сяо (Пекинский университет)

32.

Приобретение, восприятие и визуализация внешнего вида материала
Глубокая инверсная визуализация для оценки SVBRDF с высоким разрешением на основе произвольного количества изображений
Дуань Гао*, Сяо Ли* (Университет науки и технологий Китая и Microsoft Research Asia), Юэ Донг (Майкрософт Исследовательская Азия), Питер Пирс (Колледж Уильяма и Мэри), Кун Сюй (Университет Цинхуа), Синь Тонг (Исследования Майкрософт в Азии) * Равный вклад
Мера сходства внешнего вида материала
Мануэль Лагунас, Сандра Мальпика, Ана Серрано (Университет Сарагосы, I3A), Елена Гарсес (Универсидад Рей Хуан Карлос), Диего Гутьеррес, Белен Масия (Университет Сарагосы, I3A)
Использование моментов для представления ограниченных сигналов для спектральной визуализации
Кристоф Питерс, Себастьян Мерцбах (Боннский университет), Йоханнес Ханика, Карстен Даксбахер (Технологический институт Карлсруэ)
Предварительная фильтрация с сохранением точного внешнего вида для визуализации поверхностей с отображением смещения
Лифан Ву (Калифорнийский университет, Сан-Диего), Шуан Чжао (Калифорнийский университет, Ирвин), Лин-Ци Ян (Калифорнийский университет в Санта-Барбаре), Рави Рамамурти (Калифорнийский университет, Сан-Диего)

[электронная почта защищена]

(PDF) Объемный подход к интерактивному 3D-моделированию

2 Регистрация и интеграция нескольких изображений диапазона

Существует три способа регистрации изображений диапазона

: i) регистрация двух поверхностей одновременно [17 ], обычно

называют парной регистрацией, ii) одновременной

регистрацией всех изображений [9, 13, 14, 18] и iii) последовательной

регистрацией изображений к ранее зарегистрированным и объединенным

изображений [3]. Первый подход обычно приводит к накоплению

ошибки регистрации: когда пара изображений

не совмещена идеально, ошибка регистрации

распространяется на следующую пару. Напротив, одновременная регистрация

не страдает от этой проблемы, но регистрация одного изображения

требует сопоставления со всеми другими изображениями. Как следствие, сложность алгоритма растет экспоненциально с

количеством изображений.Третье решение — это компромисс

между двумя другими. В этом случае ошибка регистрации

уменьшается, а количество попарных совпадений равно

количеству изображений. Более подробный обзор

существующих алгоритмов регистрации, а также сравнение

различных алгоритмов можно найти в [6, 16].

Основная проблема производительности регистрации

связана с этапом сопоставления. Самый простой подход к достижению

соответствия между двумя изображениями состоит в том, чтобы выбрать точки на одном изображении и проецировать их на триангулированную поверхность

второго изображения вдоль направления датчика [2, 9]. Таким образом, сопоставление определяется относительным положением

изображений, а не формой поверхности. Другой часто используемый подход состоит в том, чтобы взять ближайшую точку в качестве соответствующей точки [1]. Алгоритм сопоставления методом грубой силы требует

операций, где – количество точек

в каждом изображении. Использование более сложных подходов, основанных на

на деревьях k-d, снижает сложность до

.

Недавно был предложен ряд объемных подходов для интеграции

[5, 8, 12, 15]. Эти алгоритмы

используют неявное представление поверхности в виде

поля расстояний со знаком, рассчитанного на дискретной решетке из

точек. Поверхность может быть восстановлена ​​из такого представления путем извлечения набора нулей поля расстояний, обычно

, с использованием алгоритма MarchingCubes [10]. Сильной стороной

объемного подхода является его способность постепенно строить

модель путем простого суммирования полей расстояний для отдельных изображений. Алгоритм интегрирования, предложенный в [8], имеет линейную сложность

и поэтому хорошо подходит для нашей цели.

Тем не менее, ни один из этих объемных алгоритмов, кроме

[12], не обеспечивает регистрацию изображений дальности. В этом последнем подходе

широкое использование деревьев k-d для сопоставления точек

делает этот подход непригодным для инкрементной регистрации.

3 Инкрементная регистрация

Наилучшим компромиссом между сложностью и

качеством регистрации является регистрация изображения в модели, заново созданной из ранее зарегистрированных и объединенных изображений.

Однако это не решает самой проблемы сложности:

всякий раз, когда изображение объединяется с моделью, количество

точек и треугольников растет, как и сложность сопоставления. Поскольку точки не могут быть спроецированы на поверхность модели

(модель, как правило, не является графической поверхностью), один

должен искать соответствующую точку; это приводит к сложности

или использованию k-d деревьев [7]. Наше решение этой проблемы и основная идея инкрементной

регуляции состоит в том, чтобы постепенно

построить соответствующую информацию таким же образом, как поле расстояний строится для интегрирования.

Он заключается в предварительном вычислении ближайших точек в окрестностях реконструированной поверхности таким образом, чтобы соответствие было

закодировано в ближайших точках дискретной трехмерной решетки. Это сводится к предварительному вычислению ближайших точек в окрестностях

реконструированной поверхности (на дискретной решетке точек), так что

информация о сопоставлении может быть получена просто как значение

из ближайшего центра вокселя. Для этого заметим, что

направление ближайшей точки на поверхности на самом деле

задано как направление градиента поля расстояний

(где дифференцируемо), и что верно следующее соотношение

(1)

Градиент интегрированного (суммированного) поля и, таким образом,

направление к ближайшей точке реконструированной

модели можно вычислить пошагово так же, как

само поле расстояний. Это решает проблему производительности, связанную с количеством изображений, поскольку каждое изображение используется только один раз для сопоставления. Можно вычислить

градиент непосредственно из поля расстояний, но результат

будет неточным, поскольку поле расстояний вычисляется только на

дискретной решетке точек. Следовательно, градиент скорее

вычисляется явно в тех же точках решетки, для которых вычисляется поле расстояний

.

Для задачи производительности, связанной с количеством

точек, мы отмечаем, что поле расстояний всегда рассчитывается

относительно одного треугольника на поверхности, и что существует

связанная область в трехмерном пространстве, где этот треугольник содержит

ближайшая точка для каждой точки. Разбиение поверхности оболочки на эти области позволяет независимо вычислять

поле для каждого треугольника. Это уменьшает сложность до

пропорционально количеству треугольников.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *