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三、三维图形的几何变换 对三维空间的点(x,y,z),其变换可表示为: [x’ y’ z’ 1]=[x y z 1]T 其中,T是一个4×4阶矩阵,即 在功能变换上T可分为四个子矩阵 产生比例、旋转、错切等几何变换 [a41 a42 a43]产生平移变换 产生投影变换 [a44]产生整体比例变换 三、三维图形的几何变换 1、比例变换 变换矩阵T= 式中,A、E、J分别为x,y,z三个坐标方向的比例因子 2、对称变换 相对于xoy平面、yoz平面、xoz平面的对称变换矩阵分别为 T xoy = T yoz= T xoz = 3、错切变换 变换矩阵T= 式中,D、H是图形沿x方向的错切系数; B、I是图形沿y方向的错切系数;C、F是图形沿z方向的错切系数。 4、平移变换 变换矩阵T= 式中,L、M、N分别为x、y、z三个轴上的平移量 5、旋转变换 (1)绕z轴逆时针旋转θ角对应的变换矩阵为 T= (2)绕x轴逆时针旋转θ角对应的变换矩阵为 T= (3)绕y轴逆时针旋转θ角对应的变换矩阵为 T= 6复合变换---三视图 (1)主视图:它是将空间物体沿z向压缩而得,因此需 要将物体的坐标乘压缩矩阵 (2)俯视图 俯视图是将空间物体先沿x向压缩,然后 绕Y轴顺时针旋转90°。为了与主视图间保持一定的距 离,最后沿x的负向平移M.组合矩阵为: (3)左视图 左视图是将空间物体先沿Y向压缩,然后绕x轴逆时针旋 转90°。为了与主视图间保持一定的距离,最后沿Y的 负向平移M。组合矩阵为 四、投影变换 1、平行投影 投影直线的方向与向量 的方向一致,投影平面为xoy平面,设对象形体上一点的坐标为(x1,y1,z1),求得过该点与投影方向一致的直线的参数方程为 该直线与xoy平面的交点坐标为(x2,y2,0) 则: 因此平行投影变换矩阵为: T= ( xp,yp,zp)为投影方向上的一点坐标。 第三节 图形裁剪技术 一、点的裁剪 设矩形窗口的四条边界线是x=x1,x=x2,y=y1,y=y2,不等式组为 凡符合上述不等式组的点,都是可见图形点,不符合的,则是不可见图形点。 二、线段的裁剪 将窗口及其周围共划分为九个区域,对这九个区域分别用四位二进制数编码表示。四位编码中每位(按由右向左顺序)编码的意义如下: 第一位,点在窗口左边界线之左为1,否则为0; 第二位,点在窗口右边界线之右为1,否则为0; 第三位,点在窗口下边界线之下为1,否则为0; 第四位,点在窗口上边界线之上为1,否则为0。 对线段的一端点位于某一区域时,就将该区域的编码赋予端点。然后根据线段两端点编码就能方便地判断出线段相对于窗口的位置关系: ①如果线段两端点的四位编码都是0000,则表示两端点均在窗口内,线段完全可见。 ②如果线段两端点的四位编码不全是0000,将线段两端点的四位编码逻辑相乘,结果不是0000,则表示线段两端点在窗口边界线外的同侧位置,该线段完全不可见。 ③如果线段两端点的四位编码不全是0000,将线段两端点的四位编码逻辑相乘,结果是0000,需要再判断线段与窗口边界是否相交,如果有交点,说明该线段部分位于窗口内,即部分可见;如果没有交点,说明该线段位于窗口之外,完全不可见。 编码裁剪算法的区域分割 线段端点编码
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