最近很多人问我如何0基础学习3D建模,以及3D建模行业的前景如何。今天统一给大家写一篇行业介绍,以及3D建模可以应用到哪些领域。一、应用范围 先解释一下什么是3D建模:总的来说,3D是一种视觉的表现形式,将你脑子里的画面、漫画家手里的漫画、以及各种只存在于设计图纸中的内容,变成更真实的立体模型表现出来。相对于平面来说,你可以调整这个3D模型的结构,以及看到的每一面:前面、后面、上面、下面、里面、外
转载 2023-12-06 19:38:47
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题目:某航空物流公司每天向其一货物中转站发送三架飞机,飞机在05:00—20:00内任意时刻到达。当货机到达时,货物通过装卸台吊装到飞机上。装卸台的容量是一架半货机,一架货机要用3小时装满。规定货物装载必须经由装卸台。第一个工作组需要6小时装满装卸台,可以启用第二个工作组提高速度,他们的费用分别为9000元/小时和12000元/小时。出于安全考虑,当往装卸台装货时,不能往货机上装货。每当由于往装卸
pyecharts 现已更新到 0.1.9版本,新版本新增功能有。1. datazoom 中增加了将组件效果显示在 y 坐标轴中的功能。本来是这样的现在还可以这样2. 增加了对 Pandas 和 Numpy 数据的简单处理。解决直接传入 Pandas 和 Numpy 数据类型出错的问题。如果使用的是 Numpy 或者 Pandas,直接将数据放入 add() 方法也可能会出现问题,因为 add()
# 使用Python绘制立体图形的详细指南 在学习Python绘制立体图形的过程中,我们需要了解一些基本的步骤和所需的库。本文将详细介绍如何使用Python的`matplotlib`库来绘制三维图形,并通过一个示例帮助你掌握这一技能。 ## 流程概览 以下是绘制立体图形的简要流程: | 步骤 | 说明 | |------|------| | 1 | 安装所需的库 | | 2 |
原创 8月前
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# Python立体相册 ## 引言 随着科技的进步,数字照片的存储和管理变得越来越方便。许多人希望在计算机或者网站上轻松展示自己的照片。本文将介绍如何使用Python创建一个立体相册,并提供具体的代码示例和相关的知识点。 ## 什么是立体相册? 立体相册是一个以三维形式展示照片的应用,可以让用户以更直观的方式浏览和分享他们的照片。相较于传统的二维相册,立体相册能够提供更好的用户体验,增加
原创 7月前
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# 如何实现Python立体玫瑰 ## 一、流程概述 在实现Python立体玫瑰的过程中,我们可以分为以下几个步骤: | 步骤 | 描述 | |------|----------------| | 1 | 导入必要的库 | | 2 | 创建立体玫瑰图 | | 3 | 设置图形参数 | | 4 | 显示立体玫瑰图 | ## 二、具体步骤
原创 2024-04-06 03:44:33
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# Python 绘制三维点的科普分析 随着数据科学和机器学习的快速发展,数据可视化成为了不可或缺的工具。特别是在分析多维数据时,三维图形能显著提升信息的传达效率。Python 提供了多种库来实现这一目标,最常用的库包括 Matplotlib 和 Mayavi。 ## 1. 立体图形简介 三维图形是相对于二维图形而言的,它具有高度、宽度、深度三个维度的数据。在Python中,我们可以利用Ma
原创 2024-08-31 09:21:18
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# Python立体玫瑰实现教程 ## 1. 简介 在这篇文章中,我将教会你如何用Python实现一个立体玫瑰。这是一个很有趣的项目,将展示出Python编程的强大之处。我们将使用matplotlib库绘制图形,并使用数学公式来生成立体玫瑰的形状。 ## 2. 整体流程 下面是实现立体玫瑰的整体流程: | 步骤 | 描述 | | --- | --- | | 1 | 导入所需的库 | | 2
原创 2023-10-28 08:30:00
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1.1  到Python官方网站下载并安装Python解释器环境。1.2  到Anaconda官方网站下载并安装最新的Anaconda3开发环境。1.3  Python程序的__name__的作用是什么?1.4  Python安装扩展库常用的工具是__________和conda,其中后者需要安装Python集成开发环境Anaconda3之后才可以使用,而前
转载 2024-09-15 14:21:47
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10分钟小白都可以看懂的光度立体法以及运用到项目利用三幅光度立体图像来恢复物体表面3D模型的快速算法,根据向量场的分布建立关于物体表面深度信息的超定线性方程组,在最小二乘意义下求得物体表面的深度值.该算法能从已知光照条件下的三幅光度立体图像中恢复任意没有遮挡面物体表面的三维结构,形成以单个像素为网格精度的物体表面的多面体模型.实际计算表明该算法计算速度快,能适应任意连续性的物体表面的3D模型重建并
转载 9月前
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OpenCV Python Epipolar Geometry 对极几何【目标】学习多视图几何学习极点、对极线、对极约束等等;【理论】当我们使用针孔相机拍摄图像时,我们会丢失一个重要的信息,即图像的深度。或者图像中的每个点距离摄像机有多远,因为这是一个3d到2d的转换。因此,我们能否利用这些相机找到深度信息是一个重要的问题。答案是使用多个相机。我们眼睛的工作原理类似于我们使用两个摄像头(两只眼睛)
2012年8月30日消息,据国外媒体报道,比利时的16名工程师利用3D打印机制造了一辆全尺寸赛车,名为“阿里翁”,时速从零提升至60英里(约合每小时96公里)只需要短短4秒钟,最高时速可达到141公里。在德国的霍根海姆赛道,这辆3D打印赛车成功完成测试。   这16名工程师来自比利时的鲁汶工程联合大学,他们用了3周时间设计和打印“阿里翁”。“阿里翁”这个名字来源于希腊神话中的神马。他们使
计算机视觉:朗伯光度立体法(Lambertian Photometric Stereo)光度立体法简介朗伯光度立体法算法原理朗伯光度立体法matlab程序示例Albedo图Normal图Re_rendered图参考文献 光度立体法简介光度立体法,即Photometric Stereo, 最早是由当时在MIT的人工智能实验室的Robert J. Woodham教授在1978年左右提出。他在1979
目录前言正文 粽叶绘制粽叶绳绘制祝福语绘制源代码 总结前言今天端午节,然后昨天也学习一下绘图的相关知识,然后就想看一下能不能画一下,结果还是有点困难的,用CharAI生成简直一言难尽了。后面是找了一个改了一下。 粽叶绘制这个的话就是要体现立体感觉先画主面再画侧面,我感觉吧这个画图要么需要头脑特别清晰的思路,就是他移动到哪个位置了,角度是朝向哪边,要么就只能像我一样不断
目标在本节中,我们将学习根据立体图像创建深度图。基础在上一节中,我们看到了对极约束和其他相关术语等基本概念。我们还看到,如果我们有两个场景相同的图像,则可以通过直观的方式从中获取深度信息。下面是一张图片和一些简单的数学公式证明了这种想法。上图包含等效三角形。编写它们的等式将产生以下结果:$$ disparity = x - x' = \frac{Bf}{Z} $$$x$和$x'$是图像平面中与场景
目标在本节中,我们将学习根据立体图像创建深度图。基础在上一节中,我们看到了对极约束和其他相关术语等基本概念。我们还看到,如果我们有两个场景相同的图像,则可以通过直观的方式从中获取深度信息。下面是一张图片和一些简单的数学公式证明了这种想法。上图包含等效三角形。编写它们的等式将产生以下结果:disparity=x−x′=BfZdisparity = x - x' = \frac{Bf}{Z}dispa
提示:文章写完后,目录可以自动生成,如何生成可参考右边的帮助文档前言Python是当前最火热的编程语言之一,在科技领域有广泛的应用。作为一种胶水语言,Python具有良好的交互性,可以调用C/C++的动态链接库,也可以通过Python.Net来调用C#的程序集。Python是当前最受欢迎的编程语言,拥有强大的社区支持,拥有非常多的第三方库,把Python引入工程领域,引入到我们工程设计的实际工作中
1.软件版本MATLAB2021a2.核心代码function [X,Y,Z]=func_restruction(I1,I2,I3,is_real);II1 = func_
原创 2022-10-10 15:25:08
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最近在学习李博的一系列博客,在这里想做个记录(对原文简洁化了一下并加了代码实现),如果有朋友想看原文的话末尾有链接研究对极约束的目的对两幅图像的二维匹配搜索变成一维,节省计算量,排除虚假匹配点,让匹配的搜索空间变小,略去完全不可能是解的像素。对极约束,是将搜索空间约束到像平面内的一条直线上。极平面和极线             
现在三维视觉越来越成为趋势,尤其和机器人结合后,相当于手臂带了眼睛,真正的活了起来。下面简单说说最常用的双目立体视觉的原理。 都是大白话,也不秀公式了,搞工程着重怎么用,至于算法优化,留给年轻的精英学子们研究。双目立体视觉(Binocular Stereo Vision): 基于视差原理并利用成像设备从不同的位置获取被测物体的两幅图像,通过计算图像对应点间的位置偏差,来获取物体三维几何信息的方法。
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