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3D图形渲染管线

3D图形渲染管线 什么是渲染(Rendering) 渲染简单的理解可能可以是这样:就是将三维物体或三维场景的描述转化为一幅二维图像,生成的二维图像能很好的反应三维物体或三维场景(如图1): ? 图1:Rendering ---- 什么是渲染管线 渲染管线也称为渲染流水线,是显示芯片内部处理图形信号相互独立的的并行处理单元。一个流水线是一序列可以并行和按照固定顺序进行的阶段。 图2:图形硬件渲染管线 ? 图3:几何图形的类型 ---- 一.顶点变换(Vertex Transformation): 顶点变换是图形硬件渲染管线种的第一个处理阶段。 剪裁空间: 当位置在眼空间以后,下一步是决定什么位置是在你最终要渲染的图像中可见的。在眼空间之后的坐标系统被称为剪裁空间,在这个空间中的坐标系统称为剪裁坐标。 标准化的设备坐标: 剪裁坐标是齐次形式<x,y,z,w>的,但我们需要计算一个二维位置(一对x和y)和一个深度值(深度值是为了进行深度缓冲,一种硬件加速的渲染可见表面的方法)。

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3D图形渲染技术

,这个叫做线框渲染 投射的灵感:两种投影方法 推荐文章: https://zhuanlan.zhihu.com/p/473031788 总的来说就是把一个3D图形移动到2D的坐标系上,中心对应的坐标系的原点 但是四个点就不一定了、 如果是两个点那么不够定义平面,只能够定义线段;如果是四个点那么可能定义的就不仅仅只有一个平面了,所以3是个完美的数字 填充图形算法 扫面线渲染 线框渲染虽然很酷,但是3D 如果像素在多边形内部直接填充颜色;如果多边形划过像素,那么颜色就会浅一些 遮挡的渲染算法 在3D场景中有很多的多边形,但是只有一部分能看见,因为其他的被遮挡住了。 排序算法(画家算法) 最简单的处理方法 从远到近排列,从远到近渲染,这叫画家算法,因为画家也是先画背景再画更近的 东西 步骤 第一步,就是从远到近进行排序(A黄色,B蓝色,C绿色 三个三角形的距离 场景分解成多个小部分,然后进行并行渲染,而不是按顺序渲染

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    (一) 3D图形渲染管线

    (一) 3D图形渲染管线(学习Shader的基础是计算机图形学) 正文 什么是渲染(Rendering) 渲染简单的理解可能可以是这样:就是将三维物体或三维场景的描述转化为一幅二维图像 图1:Rendering 一.顶点变换(Vertex Transformation): 顶点变换是图形硬件渲染管线种的第一个处理阶段。顶点变换在每个顶点上执行一系列的数学操作。 剪裁空间: 当位置在眼空间以后,下一步是决定什么位置是在你最终要渲染的图像中可见的。在眼空间之后的坐标系统被称为剪裁空间,在这个空间中的坐标系统称为剪裁坐标。 标准化的设备坐标: 剪裁坐标是齐次形式<x,y,z,w>的,但我们需要计算一个二维位置(一对x和y)和一个深度值(深度值是为了进行深度缓冲,一种硬件加速的渲染可见表面的方法)。 在各种图形学的书中,渲染管线主要分为三个阶段:应用程序阶段、几何阶段、光栅阶段。 1,应用程序阶段。

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    谈谈3D Tiles(1):渲染调度

    虽然目前3D Tiles还是Beta阶段,有不少硬伤,但3D Tiles数据规范于2016年9月30日开始了OGC标准化进程,积极成分还是很大。 3D Tiles简单说就是具备LOD能力的glTF。有了数据首先是提供API可以渲染,保证用起来,下一步就要了解该数据规范的具体特点,比如倾斜,矢量,点云,OSM等支持情况,项目实施和风险评估等。 本文主要集中在渲染调度层面。看完本文可能会觉得思路很简单。在实际应用中有很多细节,比如浏览时各种操作的差异,并发量,内存和显存管理,异步传输和Workers线程等等各种调优。 根据对应的类来完成数据的下载,根据LOD策略决定哪些Tile进入渲染队列。 同时Cesium提供了渲染3D Tiles的接口,稍显不足的就是还没有成熟的,免费的数据生成工具,可以从osg转为3d tiles,这是目前最大的瓶颈。

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    OpenGL 3D 模型加载和渲染

    这时候就可以使用 OpenGL 来加载 3D 模型。先使用 3D 建模工具构建物体,然后再将物体导出成特定的文件格式,最终通过 OpenGL 渲染模型。 例如如下的 3D 模型文件图像: ? Obj 模型文件 obj 模型文件是众多 3D 模型文件中的一种,它的格式比较简单,本质上就是文本文件,只是格式固定了格式。 加载 Obj 模型文件 明白了 Obj 模型文件代表的含义,接下来把它加载并用 OpenGL 进行渲染。 如果只是单纯的导入了所有顶点,并决定了要绘制的颜色,就会出现类似上面的单一颜色的绘制情况,事实上可以通过修改片段着色器来给 3D 模型添加条纹着色效果。 利用着色器添加条纹着色效果 通过修改片段着色器来给 3D 形状添加条纹着色效果。

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    3D PCB 效果图 渲染

    利用AD导出PDF 3D格式,在keyshot中进行渲染,与其他方法不同的是,此方法简单快速,且包含了走线与铜皮和清晰的丝印图 工具或材料 AD(或LCEDA) keyshot 一个带3D封装图的PCB 文件 具体步骤 1 AD端操作 在PCB界面,点击 文件->导出->PDF 3D,文件选择.obj 格式,然后选择如下参数后点击导出。 :210,167,23 其他材质可以按照自己的喜好选择 (6)增加背景 编辑->添加几何图形->平面 然后对平面参数设置,使PCB位于平面上,将材质->Wood中自己喜欢的材质拖到背景平面中 (7)渲染输出 一切参数都调整好后,点击渲染,尽量将分辨率设置的大一点,这样图片更加清晰 至此就完成渲染啦,今后可以发aB ility**格** 更高的PCB图片啦。

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    ssr服务器渲染

    div>`, }); // 创建一个renderer const renderer = require("vue-server-renderer").createRenderer(); // 将实力渲染成 renderToString(app) .then((html) => { console.log(html); }) .catch((err) => { console.log(err); }); 与服务器集成 }); server.listen(8000, () => { console.log("服务启动在localhost:8000..."); }); renderer创建时传入模板,将来自动将内容渲染到模板中标签上 因为代码在服务器端,希望每次访问都是一个新的实例,因为服务器端来说,每个请求都是一次新的服务, 实际渲染过程中需要确定性,我们要在服务器上预取数据,这意味着,服务器端的响应式是多于的,默认禁用,省了些性能开销 生命周期的执行位置 beforeCreate/created在服务器端执行,这些方法中不要使用setInterval,可以在beforeMount/mounted中设置,在beforeDestroy

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    用最少的代码渲染3D模型

    Github:https://github.com/xosg/model-view Model View 基于 Zero Overhead 原则的草量级 3D 模型渲染组件,在线演示:https://pqo.gitee.io model-view.min.js 3.5 KB 代码丑化工具编译后 model-view.min.js.gz 1.5 KB Gzip 压缩后:http 传输 动机 市面上的 WebGL 库为了支持 3D 因此得以让库文件保持几 KB,用最小的开销渲染尽可能多的信息:本库不支持市面上任何的三维模型格式,取而代之的是自定义的,可直接传入 WebGL 缓冲区的二进制格式。 轻巧组件:渲染所占资源极小;使用了 html 组件化 聚焦透视:自动聚焦到物体的包围盒,并且透视投影 多种材质:支持给三角面分组,每组分配不同的颜色 扁平着色:模拟一束来自视点的平行光线 简单交互:支持鼠标操作

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    如何在页面极速渲染3D模型

    本文将从模型网格和贴图文件两方面分析,介绍几种通过技术角度优化加载速度和提高渲染性能的途径,在保证 3D 模型不减面,贴图不缩小的情况下,将模型精致地还原在 H5 或其他应用程序中。 将模型导出为 glTF 格式 glTF 介绍 glTF 称为“ 3D 界的 JPEG”,使用了更优的数据结构,为应用程序实时渲染而生。 glTF 有以下几大特点: - 由现有 OpenGL 的维护组织 Khronos 推出,目的就是为了统一用于应用程序渲染3D 格式,更适用于基于 OpenGL 的引擎; - 减少了 3D 格式中除了与渲染无关的冗余信息 ,最小化 3D 文件资源; - 优化了应用程序读取效率和和减少渲染模型的运行时间; - 支持 3D 模型几何体、材质、动画及场景、摄影机等信息。 下面介绍如何优化用于应用程序渲染的贴图文件。 1.

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