计算机图形学:实验四 带纹理的OBJ文件读取和显示

一、程序功能设计

在程序中读取带纹理的obj文件,载入相应的纹理图片文件,将带纹理的模型显示在程序窗口中。实现带纹理的OBJ文件读取与显示功能,具体设计如下:

OBJ文件解析与数据存储

通过实现TriMesh类中的readObj函数,解析OBJ文件中的顶点、法线、UV纹理坐标等信息,将其存储在指定的数据结构中:

  1. vertex_positions:存储顶点几何坐标。
  2. vertex_normals:存储顶点法线,用于光照计算。
  3. vertex_textures:存储UV纹理坐标,用于纹理映射。
  4. faces:存储面片顶点的索引信息,用于定义几何形状。
  5. normal_index和texture_index:分别存储面片顶点对应的法线索引和纹理坐标索引。
    此外,由于OBJ文件不包含顶点颜色数据,本实验利用顶点法线的数值作为颜色数据进行渲染。

数据组织与存储逻辑完善
通过补全storeFacesPoints函数,进一步完善面片顶点的索引解析与数据存储过程:

  1. 遍历面片数据,按顶点、法线、UV坐标的索引组织顶点信息。
  2. 确保所有几何数据、法线数据和UV数据一一对应,以便后续渲染时正确应用纹理。

纹理加载与显示

在main.cpp文件中修改init函数,通过以下步骤实现带纹理模型的加载与显示:

  1. 加载纹理图片文件并绑定到模型的UV坐标上。
  2. 根据模型的顶点、法线、纹理坐标等数据渲染模型。
  3. 显示玩偶和桌子模型,通过调整它们的位置与比例,生成合理的场景布局。

 实现效果

实现了多模型、多纹理的加载和显示功能。程序窗口中,带有纹理的玩偶模型和桌子模型正确显示,纹理映射效果清晰且无失真。

二、程序代码实现

补全TriMesh.cpp中的storeFacesPoints函数

通过补全storeFacesPoints函数,根据读取的模型数据,将三角面片的顶点属性(包括顶点位置、法线、颜色、纹理等)整理成适合传递给GPU的数据格式,为后续的渲染做准备。

顶点数据解析与存储(根据三角面片的索引将属性数据组织到GPU需要的格式):遍历每个三角面片的数据,根据顶点的索引将顶点属性依次存入对应的容器(points、colors、normals、textures)。每个三角面片的顶点属性都要按照顶点索引依次写入。要注意的是:

  1. faces:存储三角形面片的顶点索引。
  2. color_index:存储面片顶点的颜色索引。
  3. normal_index:存储面片顶点法线的索引。
  4. texture_index:存储面片顶点纹理坐标的索引。

补全TriMesh.cpp中的generateDisk函数和generateCone函数

generateDisk 函数生成圆盘,生成一个圆盘的网格,包括底面和相应的三角面片。generateCone 函数生成圆锥,生成一个圆锥体的网格,包括底面和圆锥侧面。两个函数分别用来生成圆盘和圆锥体(同实验4.1),依赖于三角形扇形的方式来连接底面和顶部(尖端)的顶点,生成相应的三角面片。

  • generateDisk 函数
  1. 生成顶点:使用循环计算每个切片的边界点(顶点坐标 x, y, z),其中 z 始终为 0(在 xy 平面上),并根据该顶点的法向量(法向量始终为 (0, 0, 1))添加颜色(这里简化为与法向量相同的颜色)。在循环结束后,添加一个圆盘的中心点(顶点坐标为 (0, 0, 0))。
  2. 生成三角面片:使用三角形扇形的方式将每个切片连接起来,形成三角面片,通过 faces.push_back() 存储每个三角形的三个顶点索引。为每个顶点生成相应的纹理坐标,并存储索引。
  3. 法向量和颜色设置:通过 normal_index 和 color_index 将每个三角面片的顶点与法向量和颜色的索引关联起来。

  • generateCone 函数:
  1. 生成底部顶点:使用循环计算圆锥底部的每个顶点坐标(x, y, z),其中 z 始终为 0。根据每个顶点位置生成法向量(平面上每个顶点的法向量为 (x, y, 0) 的归一化向量),并生成颜色(与法向量相同)。
  2. 添加圆锥的顶点:圆锥顶端添加一个顶点,坐标为 (0, 0, height),法向量为 (0, 0, 1)。
  3. 生成圆锥侧面三角面片:每两个相邻的底面顶点和圆锥顶点连接,形成一个三角形。通过 faces.push_back() 将每个侧面三角形的三个顶点索引存储起来。对每个三角面片的三个顶点生成纹理坐标并存储。
  4. 法向量和颜色设置:通过 normal_index 和 color_index 将三角面片与法向量、颜色的索引关联起来。

最终,所有的顶点、法向量、颜色、纹理坐标和面片索引通过 storeFacesPoints() 存储起来,以便后续使用。

补全TriMesh.cpp中的readObj函数

readObj函数实现了从 .obj 文件中读取三维模型的顶点数据、法向量数据、纹理坐标数据和面片数据,并将这些数据存储在类的成员变量中,供后续的渲染或计算使用。需要补充的代码逻辑如下:

  • 解析每一行的数据:
  1. 顶点数据 ("v"):读取顶点坐标(x, y, z),将其存入 vertex_positions 向量中。
  2. 法向量数据 ("vn"):读取法向量坐标(x, y, z),将其存入 vertex_normals 向量中。
  3. 纹理坐标数据 ("vt"):读取纹理坐标(x, y),将其存入 vertex_textures 向量中。
  4. 面数据 ("f"):读取面数据,包含三个顶点的索引(顶点、纹理和法向量索引),这些索引会被转换为从0开始的索引,并存储在 faces、texture_index、normal_index 中。
  • 处理面数据:

每一行的面数据包含三个顶点,使用索引(如 a0, b0, c0)来表示这些顶点在对应的数组中的位置。索引是从1开始的,因此需要将其减去1来转换为从0开始的索引。

  • 顶点颜色和法向量同步:

在 vertex_colors 中存储的是法向量(即 vertex_normals),因为通常情况下法向量用作顶点的颜色。

补全main.cpp中的init函数

在init() 函数加载桌子和娃娃的三维模型,并根据指定的平移、旋转和缩放变换进行调整。将这些模型添加到绘制管线(painter)中,供渲染使用。

  • 加载并设置桌子模型
  1. 创建一个新的 TriMesh 对象 table,并读取桌子模型文件 table.obj。
  2. 通过 setNormalize(true) 方法确保模型数据被归一化。
  3. 使用 readObj("./assets/table.obj") 函数加载桌子的几何数据。
  4. 设置桌子的平移(setTranslation)、旋转(setRotation)、缩放(setScale)变换。

平移:glm::vec3(-0.7, 0.0, 0.0) 将桌子稍微平移。

旋转:glm::vec3(-90.0, 0.0, 0.0) 将桌子旋转 -90 度。

缩放:glm::vec3(2.0, 2.0, 2.0) 放大桌子的大小。

将桌子模型添加到 painter 中,通过 painter->addMesh 方法加载模型并指定纹理和着色器。

加载并设置娃娃模型

  1. 创建一个新的 TriMesh 对象 wawa,并读取娃娃模型文件 wawa.obj。
  2. 同样通过 setNormalize(true) 方法归一化模型数据,并使用 readObj("./assets/wawa.obj") 函数加载娃娃的几何数据。
  3. 设置娃娃的平移、旋转和缩放变换:

平移:glm::vec3(0.7, 0.0, 0.0) 将娃娃平移。

旋转:glm::vec3(-90.0, 0.0, 0.0) 旋转 -90 度。

缩放:glm::vec3(2.0, 2.0, 2.0) 放大娃娃的大小。

将娃娃模型添加到 painter 中,指定纹理和着色器。

三、程序运行结果

运行程序初始界面

进行水平方向左右旋转

进行竖直方向旋转

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:/a/959244.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系我们进行投诉反馈qq邮箱809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

【PVE】Proxmox VE8.0+创建LXC容器安装docker

为了不影响PVE宿主机,通常使用套娃的形式安装Docker容器,再安装相关docker应用。首先在CT模板中创建 Linux 容器,推荐使用Debian。开启ssh登录,修改debian配置,安装docker 一、创建 LXC 容器 1、CT模板下载 点击“模…

如何为64位LabVIEW配置正确的驱动程序

在安装 64位 LabVIEW 后,确保驱动程序正确配置是关键。如果您首先安装了 32位 LabVIEW 和相关驱动,然后安装了 64位 LabVIEW,需要确保为 64位 LabVIEW 安装和配置适当的驱动程序,才能正常访问硬件设备。以下是详细步骤&#xff1a…

MVCC底层原理实现

MVCC的实现原理 了解实现原理之前,先理解下面几个组件的内容 1、 当前读和快照读 先普及一下什么是当前读和快照读。 当前读:读取数据的最新版本,并对数据进行加锁。 例如:insert、update、delete、select for update、 sele…

设计模式-建造者模式、原型模式

目录 建造者模式 定义 类图 优缺点 角色 建造者模式和工厂模式比较 使用案例 原型模式 定义 类图 优缺点 应用场景 应用类型 浅克隆 深克隆 建造者模式 定义 将一个复杂的对象的构造与它的表示分离,使同样的构建过程可以创建不同的表示,…

Midscene.js:重新定义UI自动化的新时代工具

前言 Midscene.js 是一个创新的、面向开发者的 UI 自动化解决方案,并通过人工智能技术简化自动化脚本的编写与维护。 它提供了三种核心方法——交互(.ai, .aiAction)、提取(.aiQuery)和断言(.aiAssert&am…

【落羽的落羽 数据结构篇】算法复杂度

文章目录 一、数据结构和算法简介二、算法复杂度1. 时间复杂度2. 空间复杂度 一、数据结构和算法简介 数据结构是计算机存储、组织数据的方式,指相互之间存在一种或多种特定关系的数据元素的集合。没有一种单一的数据结构对所有用途都有用,所以我们要学…

如何使用tushare pro获取股票数据——附爬虫代码以及tushare积分获取方式

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 文章目录 前言一、pandas是什么?二、使用步骤 1.引入库2.读入数据 总结 一、Tushare 介绍 Tushare 是一个提供中国股市数据的API接口服务,它允许用户…

Java 实现Excel转HTML、或HTML转Excel

Excel是一种电子表格格式,广泛用于数据处理和分析,而HTM则是一种用于创建网页的标记语言。虽然两者在用途上存在差异,但有时我们需要将数据从一种格式转换为另一种格式,以便更好地利用和展示数据。本文将介绍如何通过 Java 实现 E…

迅为RK3568开发板篇OpenHarmony实操HDF驱动控制LED-添加内核编译

编译内核时将该 HDF 驱动编译到镜像中,接下来编写驱动编译脚本 Makefile,代码如下所示: 加入编译体系,填加模块目录到 drivers/hdf_core/adapter/khdf/linux/Makefile 文件 更多内容可以关注:迅为RK3568开发板篇OpenHa…

【含开题报告+文档+PPT+源码】基于SpringBoot的校园跑腿管理系统

开题报告 本文旨在探讨校园跑腿系统的设计与实现,通过深入研究与分析,实现了一套包含用户管理、发布跑腿单、跑腿抢单、跑腿单评论、在线留言以及用户在线充值等功能的综合性系统。该系统以提高校园内物品跑腿与配送效率为核心目标,为广大学…

|Python新手小白中级教程|第三十一章:日期与时间(time库使用指令——深化)——time库的9种常见函数【实用干货,一定要收藏!】

文章目录 前言导入一、基础函数:time.time() time.localtime() time.mktime()1.time函数2.localtime函数3.mktime函数 二、更加复杂的函数:gmtime函数,asctime函数,ctime函数4.gmtime函数5.asctime函数6.ctime函数 三、应用型:sleep函数&…

【以音频软件FFmpeg为例】通过Python脚本将软件路径添加到Windows系统环境变量中的实现与原理分析

在Windows系统中,你可以通过修改环境变量 PATH 来使得 ffmpeg.exe 可在任意路径下直接使用。要通过Python修改环境变量并立即生效,如图: 你可以使用以下代码: import os import winreg as reg# ffmpeg.exe的路径 ffmpeg_path …

计算机网络三张表(ARP表、MAC表、路由表)总结

参考: 网络三张表:ARP表, MAC表, 路由表,实现你的网络自由!!_mac表、arp表、路由表-CSDN博客 网络中的三张表:ARP表、MAC表、路由表 首先要明确一件事,如果一个主机要发送数据,那么必…

C++11 可变参数模版

目录 1.可变参数模版 1.1概念 1.2递归方式展开参数包 1.3逗号表达式展开参数包 1.可变参数模版 1.1概念 C11的新特性可变参数模板,这是一种允许模板函数或模板类接受任意数量参数的特性。可变参数模板极大地增强了模板的灵活性和表达能力,使得编写…

React和Vue有什么区别,如何选择?

React和Vue有什么区别,如何选择? React 和 Vue 是当前最受欢迎的前端框架之一,两者在开发者中都有极高的声誉。它们都旨在帮助开发人员构建用户界面,但在实现方式和适用场景上有所不同。如果你正考虑在项目中选择 React 或 Vue&a…

Yocto项目 - 解读CROss PlatformS (CROPS)

一、概述 Yocto项目是一个用于创建自定义Linux发布版本的工具集成项目,在应对复杂应用场景时能提供高度可自定义性。但是在多端机应用中,如何在不同的平台上可靠地完成构建工作?CROss PlatformS (CROPS)即展示了其重要作用。 CROPS是Yocto项…

Electron学习笔记,安装环境(1)

1、支持win7的Electron 的版本是18,这里node.js用的是14版本(node-v14.21.3-x86.msi)云盘有安装包 Electron 18.x (截至2023年仍在维护中): Chromium: 96 Node.js: 14.17.0 2、安装node环境,node-v14.21.3-x86.msi双击运行选择安…

如何快速开发LabVIEW项目,成为LabVIEW开发的高手

发现了一篇多年前写的文章,转发到这里 如何快速开发LabVIEW项目,成为LabVIEW开发的高手。 如果您手里有LabVIEW项目,领导催的又很紧,该怎么办? 如果您公司规模小,就想把LabVIEW项目快速搞定,有什…

RTMP|RTSP播放器只解码视频关键帧功能探讨

技术背景 我们在做RTMP|RTSP直播播放器的时候,遇到过这样的技术诉求,在一些特定的应用场景中,可能只需要关键帧的信息,例如视频内容分析系统,可能只对关键帧进行分析,以提取特征、检测对象或场景变化。鉴于…

Lua 环境的安装

1.安装Lua运行环境 本人采用的是在windows系统中使用cmd指令方式进行安装,安装指令如下: winget install "lua for windows" 也曾使用可执行程序安装过,但由于电脑是加密电脑,最后都已失败告终。使用此方式安装可以安…