clc;clear;close all;structuralModel = createpde('structural','static-solid');gm = multicuboid(1,1,1);structuralModel.Geometry = gm;figure(1);hold on;pdegplot(structuralModel,'FaceLabels','off','FaceA
转载 2021-06-25 11:02:00
2449阅读
2评论
教程太长,系统限制不能一次发完成,要分成多段发表.用户可在以下位置下载全部软件、教程和课件:www.jianpinghuaban.com 立体画板教程 >课件示例1立体画板教程 > 课件示例1 >正方与球该课件的示例文件为:8球与正方.chb,作法如下: 1 做坐标平面 , 2 选择其中一坐标平面上的对角线上的两点,执行“构造”“线段”菜单命令,作一条线段。 3 选择该线
  "Win32编程”  很不幸,我从开始学习编程到理解这个名词中间隔了很长的时间(上个世纪的学习环境可见一斑)。很长时间里我都不明白32是指什么,我用过Dos,Win31,win95,win97...但好像没用过名为Win32的操作系统啊?很久以后我才知道,32在这里并不是指操作系统的版本号,而是指32位。微软操作系统在win31及其以前都是DOS系统,windows只是在d
当我决定今年夏天想玩彩色游戏时,我想到了通常在色轮上描绘色彩的事实。 通常是颜料颜色而不是光,并且您对颜色亮度或亮度的变化没有任何感觉。 作为色轮的替代方案,我想到了使用一系列图形在立方体表面上显示RGB光谱的想法。 RGB值将在带有X,Y和Z轴的三维图中显示。 例如,一表面将使B(或蓝色)保持为0,其余的轴将显示当我绘制R(红色)和G(绿色)的颜色(从0到255)时所发生的情况。 事实证
平行四边形平行四边形的构造可以基于矩形通过skew()的变形属性进行斜向拉升得到(skew所用的坐标系,纵向是X轴,横向是Y轴,与常见的坐标系相反)。Title .location{ position: relative; top: 150px; left: 150px; } .button{ color: white; background-color: #51bfff; width: 120
一、魔法方法在Python中,__xx__()的函数叫做魔法方法,指的是具有特殊功能的函数。1__init__()1.1 体验__init__() __init__() 方法的作用:初始化对象。 class Washer(): # 定义初始化功能的函数 def __init__(self): # 添加实例属性 self.width = 500 self.height = 800 def print
今天,我们来讲解一下AI“效果”菜单下的“3D”命令之一:“凸出和斜角”。 我们要知道,在AI中,我们也可以制作一些3D的立体效果,这就要用到“效果”菜单下的“3D”-“凸出和斜角”命令。 下面,我们来详细讲解一下“凸出和斜角”对话框中各个参数的含义。位置:设置对象如何旋转,以及观看对象的透视角度。在下拉菜单中有一些已经设定好的位置。 除了使用设定好的角度以外,
在当今的数据驱动世界,数据的安全性和可恢复性尤为重要。本文将详细描述如何解决“python立方体”问题,包括一系列必要的备份策略、恢复流程、应对灾难场景的技巧,以及工具链的集成,旨在帮助读者更深入地理解这一过程。 首先来了解我们的备份策略。为了最大化数据安全性,我们需要制定一套备份策略,依据不同的存储介质特性来优化备份数据的存储与管理。 ```mermaid flowchart TD
结果预览开始绘制利用python的Matplotlib包来绘制上面的立方体示意图,首先导入所需包。导入包import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt创建画布和坐标系fig = plt.figure(figsize=(10, 10)) # 绘制画布 ax = fig.add_subplot(111) # 在画布上添加一坐标轴设置坐标显示范围置
转载 2023-11-11 21:22:28
420阅读
绘制一对象,它的顶点数据需要发送给顶点着色器。通常会把顶点数据在C++端放入一缓冲区,并把这个缓冲区和着色器中声明的顶点属性相关联。其步骤如下:只做一次的步骤,一般放在 init() 中。1、创建一缓冲区。2、将顶点数据复制进缓冲区。如果是动画场景的话,每帧都要做,一般在 display() 中。1、启用包含了顶点数据的缓冲区。2、将这个缓冲区和一顶点属性相关联。3、启用这个顶点属性。4、
转载 2023-07-01 14:12:38
403阅读
# 使用Python Shapely库绘制立方体并标注坐标 在几何图形的绘制与分析中,Python的Shapely库提供了强大的功能。尽管Shapely主要用于处理二维几何对象,但我们可以通过结合其他库,完成三维图形(例如立方体)的绘制和坐标标注。本篇文章将介绍如何使用Python的Shapely库绘制立方体,并提及相关的可视化库进行展示。我们还将使用流程图与序列图来明确整个过程。 ## 1.
原创 9月前
211阅读
Unity中的立方体移动游戏 1.新建项目,进入到Unity3D主界面,下面是主界面分布介绍: 面板功能场景面板(Scene)显示场景中所有的模型、光源、摄像机、材质、音效等。在该面板中编辑游戏对象,包括旋转、移动、缩放等属性面板(Inspector)属性面板(检视窗口)可显示场景中当前选择对象的各种属性,包括对象的名称、标签、位置坐标、旋转角度、缩放、组件等层次面板(Hierarchy)
传送门题目大意:有n带颜色的立方体,每个面都涂有不同的颜色,要求图改尽量少的面,使得所有立方体完全相同,立方体可以旋转。解题思路:如果立方体每个面都不一样,那么立方体通过旋转一共有4×6=24中状态。我们给每个面标号0,1,2,3,4,5  那么旋转可以生成24中序列。这个序列手写很麻烦,可以用程序生成。然后将这二十四个状态当作常量表,直接使用即可。 第一立方体作为参照,然
# Python绘制立方体的实现方法 ## 一、整体流程 为了实现Python绘制立方体的功能,我们需要按照以下步骤进行操作: | 步骤 | 动作 | 代码 | | -- | -- | -- | | 1 | 导入绘图库 | `import matplotlib.pyplot as plt` | | 2 | 创建3D图形对象 | `fig = plt.figure()` | | 3 | 添加3
原创 2023-10-09 11:32:47
678阅读
摘   要:迄今为止已经发现,在水热反应场生成陶瓷纳米粒子的过程中,通过控制有机分子的存在比例等,不仅可以控制纳米粒子的尺寸,还可以控制形状(晶面)。本研究通过使用部分选择性盖帽剂的水热法,合成了具有高活性晶面的固体氧化物燃料电池(SOFC)用氧化钆(稀土元素)掺杂二氧化铈(GDC)纳米立方体。此外,还通过气溶胶法合成了由GDC纳米立方体和氧化镍纳米粒子(NiO)复合集成的S
在本博文中,我们将详细记录如何使用Python绘制立方体的过程。从环境准备到扩展部署,文中将列出每个步骤的细节,并辅以各种可视化展示来帮助理解。 立方体绘制是计算机图形学中的基础应用,通常涉及到3D图形库的使用。我们将使用Python的`matplotlib`库,其中的`mplot3d`模块可以极大地方便我们绘制三维图形。 ## 环境预检 在开始绘制立方体之前,我们需要确保系统环境符合要求。
原创 6月前
22阅读
# Python 立方体贴图的实现 在计算机图形学中,立方体映射(Cube Mapping)是一种重要的技术,常用于创建环境反射效果。本文将深入探讨如何使用Python实现立方体的贴图,并通过代码示例辅助理解。 ### 1. 立方体贴图的概念 立方体贴图是将纹理映射到立方体的六面上,每个面都可以有不同的贴图。它常用于3D渲染中,以模拟反射和折射效果,广泛应用于游戏和动画。 ### 2.
原创 10月前
86阅读
# 如何用Python计算立方体的体积 对于刚入行的小白来说,学习编程的第一步就是搞清楚如何将问题分解成小步骤。今天,我们将一起学习如何使用Python计算一立方体的体积。立方体的体积公式是边长的立方,具体公式为: \[ \text{体积} = \text{边长}^3 \] 在开始之前,我们可以先列出实现整个过程的步骤。下面是一简单的表格,展示了计算立方体体积的基本流程。 | 步骤 |
原创 8月前
38阅读
给定两组对应的三维点的坐标,分别存储在变量 Points 和 Points_prime 中。代码首先对两组点分别计算了点集的重心,并将点集中心化(将每个点坐标减去点集重心)。然后,通过奇异值分解(SVD)求解旋转矩阵,使用 SVD 方法可以在保证计算稳定性的同时,可以在奇异矩阵(Singular matrix)存在的情况下计算出解。求出旋转矩阵后,根据重心的偏移量求出平移向量,并将旋转矩阵和平移向
# Android立方体 Android是一种流行的移动操作系统,具有强大的图形渲染能力。在Android应用开发中,我们经常需要展示3D图形来增加用户体验。本文将介绍如何使用OpenGL ES在Android平台上创建一简单的立方体,并提供代码示例。 ## OpenGL ES简介 OpenGL ES(OpenGL for Embedded Systems)是一种专为嵌入式平台设计的开放图
原创 2024-01-17 11:31:00
76阅读
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5