当前位置: 首页 > article >正文

Qt5中视口(ViewPort)与窗口(Window)

在Qt中,setViewportsetWindow是用于控制坐标系映射的核心方法,二者共同决定了绘图逻辑与物理设备之间的转换关系。以下是关键点总结:

1. 视口(Viewport)与窗口(Window)的核心区别

  • ‌视口(Viewport)‌

    • 对应‌物理坐标系‌,定义绘图在设备(如QWidget)上的‌实际显示区域‌‌。可理解为目标设备的显示矩形区域,当画的内容超过窗口本身大小时,拉大窗口,会显示超过部分。

    • 默认视口为整个绘图设备的矩形区域‌。

    • 通过setViewport(x, y, width, height)设置,参数为设备坐标系下的值‌。

  • ‌窗口(Window)‌

    • 对应‌逻辑坐标系‌,定义绘图的‌内容范围‌‌。可理解为截取窗口矩形区域显示到设备上,当画的内容超过窗口本身大小时,拉大窗口,不会显示超过部分。

    • 通过setWindow(x, y, width, height)设置,参数为逻辑坐标系下的值‌。

    • 窗口的坐标原点默认在视口的左上角‌。

2. 坐标系映射关系

  • ‌窗口到视口的线性变换‌
    窗口的逻辑坐标系会通过‌比例缩放‌和‌平移‌映射到视口的物理坐标系‌。
    例如:

    • 若窗口大小为(0, 0, 100, 100),视口大小为(0, 0, 200, 200),则所有图形放大2倍显示‌。

  • ‌关键公式‌
    逻辑坐标到物理坐标的转换公式为:

    x_物理 = (x_逻辑 - window.x()) * (viewport.width() / window.width()) + viewport.x()
    y_物理 = (y_逻辑 - window.y()) * (viewport.height() / window.height()) + viewport.y()

‌3. 示例代码

3.1)代码1

#include <QPainter>
#include "PaintDemo.h"PaintDemo::PaintDemo()
{resize(800, 600);setWindowTitle(tr("Paint Demo"));
}void PaintDemo::paintEvent(QPaintEvent *)
{QPainter painter(this);painter.setPen(QPen(Qt::black, 2));painter.drawLine(0,0,800,600);
}

   拉动改变窗口的大小,窗口右下角的坐标大于(800,600),这时我们的线只画到(800,600),所以剩下的一段是空白。
3.2)代码2

#include <QPainter>
#include "PaintDemo.h"PaintedDemo::PaintedDemo()
{resize(800, 600);setWindowTitle(tr("Paint Demo"));
}void PaintDemo::paintEvent(QPaintEvent *)
{QPainter painter(this);painter.setWindow(0,0,800,600);painter.setPen(QPen(Qt::black, 2));painter.drawLine(0,0,800,600);
}

拉动改变窗口的大小,我们的画的线始终贯穿整个窗口。
3.3)代码3

#include <QPainter>
#include "PaintDemo.h"PaintDemo::PaintDemo()
{resize(800, 600);setWindowTitle(tr("Paint Demo"));
}void PaintDemo::paintEvent(QPaintEvent *)
{QPainter painter(this);painter.setViewport(0,0,800,600);painter.setWindow(0,0,800,600);painter.setPen(QPen(Qt::black, 2));painter.drawLine(0,0,800,600);
}

拉动改变窗口的大小,画的线又不能贯穿整个窗口了。

相关文章:

Qt5中视口(ViewPort)与窗口(Window)

在Qt中&#xff0c;setViewport和setWindow是用于控制坐标系映射的核心方法&#xff0c;二者共同决定了绘图逻辑与物理设备之间的转换关系。以下是关键点总结&#xff1a; ‌1. 视口&#xff08;Viewport&#xff09;与窗口&#xff08;Window&#xff09;的核心区别‌ ‌视口…...

The First项目报告:重塑 DeFi 流动性的革新者,ELX 即将登陆 The First

随着去中心化金融&#xff08;DeFi&#xff09;的持续发展&#xff0c;流动性问题一直是各类去中心化交易所&#xff08;DEX&#xff09;和项目方面临的核心挑战。传统的做市模式往往需要依赖中心化流动性提供者&#xff0c;而这些机构的资金控制能力可能影响代币价格波动&…...

OpenCV连续数字识别—可运行验证

前言 ​ 文章开始&#xff0c;瞎说一点其他的东西&#xff0c;真的是很离谱&#xff0c;找了至少两三个小时&#xff0c;就一个简单的需求&#xff1a; 1、利用OpenCV 在Windows进行抓图 2、利用OpenCV 进行连续数字的检测。 3、使用C&#xff0c;Qt 3、将检测的结果显示出来 …...

LiveGBS流媒体平台GB/T28181功能-海康大华宇视华为像头GB28181国标语音对讲语音喊话需要的摄像头设备及服务HTTPS准备

LiveGBS海康大华宇视华为像头GB28181国标语音对讲语音喊话需要的摄像头设备及服务HTTPS准备 1、背景2、准备2.1、服务端必备条件&#xff08;注意&#xff09;2.2、准备语音对讲设备2.2.1、 大华摄像机2.2.1.1、 配置接入示例2.2.1.2、 配置音频通道编号 2.2.2、 海康摄像机2.2…...

第十五章:go package 包的管理

import f "fmt"   // 注意 这里 f 是包的别名 init初始化函数 在每一个Go源文件中&#xff0c;都可以定义任意个如下格式的特殊函数&#xff1a; func init(){// ... } package&#xff1a;声明包的关键字 packagename&#xff1a;包名&#xff0c;可以不与文…...

面试基础---高并发/高可用架构下的分库分表实战:基于 ShardingSphere 的深度解析

高并发/高可用架构下的分库分表实战&#xff1a;基于 ShardingSphere 的深度解析 引言 在高并发、高可用的分布式系统中&#xff0c;单库单表的性能瓶颈日益凸显。分库分表&#xff08;Sharding&#xff09;作为一种常见的数据库水平拆分方案&#xff0c;能够有效提升系统的扩…...

deepseek的regflow安装mac版本

deepseek的ragflow部署安装 一:ollama安装,自行完成,我本地已安装 二:查看大模型情况oll::命令ollama list,我本地无ragflow 三:docker安装:命令docker version ,自行完成,我本地已安装 四:安装知识库软件ragflow: 简单科普下Ragflow 是一个基于深度学习模型的问答生成工具&…...

Facebook 的框架及技术栈

一、前端框架与技术 React.js 及其生态系统 核心原理与特点 React.js 是 Facebook 开源的用于构建用户界面的 JavaScript 库。它的核心概念是组件化&#xff0c;将用户界面拆分成一个个独立的、可复用的组件。每个组件都有自己的状态&#xff08;state&#xff09;和属性&#…...

文献分享: 对ColBERT段落多向量的剪枝——基于学习的方法

原论文 1. 导论 & \textbf{\&} &方法 1️⃣要干啥&#xff1a;在 ColBERT \text{ColBERT} ColBERT方法中&#xff0c;限制每个段落要保留的 Token \text{Token} Token的数量&#xff0c;或者说对段落 Token \text{Token} Token进行剪枝 2️⃣怎么干&#xff1a;注…...

社交软件频繁更新,UI 设计在其中扮演什么角色?

在当今数字化时代&#xff0c;社交软件已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。随着科技的飞速发展和用户需求的不断变化&#xff0c;社交软件更新频率日益加快。在这频繁更新的背后&#xff0c;UI 设计扮演着至关重要的角色&#xff0c;它如同社交软件的 “门面担当” 与 “交…...

Gemini Robotics:Google DeepMind 让 AI 机器人真正“动”起来!

每周跟踪AI热点新闻动向和震撼发展 想要探索生成式人工智能的前沿进展吗&#xff1f;订阅我们的简报&#xff0c;深入解析最新的技术突破、实际应用案例和未来的趋势。与全球数同行一同&#xff0c;从行业内部的深度分析和实用指南中受益。不要错过这个机会&#xff0c;成为AI领…...

概率论的基本知识

逆概率还不懂&#xff0c;改天再想想。 联合概率 联合概率&#xff08;Joint Probability&#xff09; 是概率论中的一个重要概念&#xff0c;用于描述多个随机变量同时取某些值的概率。联合概率可以帮助我们理解多个变量之间的关系。...

AI大数据挖掘的威力

通过AI挖掘大数据可以发现很多世界上用传统方法无法发现的潜在规律。 人类群体可以被精准的操控&#xff0c;这在AI发达的未来会越来越现实&#xff0c;甚至可以在社会动荡前夕精准清理权威节点。 基于AI与大数据的人类群体潜在规律发现 随着AI和大数据技术的深度结合&#xf…...

限流及熔断的场景?

限流&#xff08;Rate Limiting&#xff09;和熔断&#xff08;Circuit Breaker&#xff09;是高并发系统中常见的保护机制&#xff0c;用于防止系统过载和提高稳定性。它们适用于不同的场景&#xff1a; 限流&#xff08;Rate Limiting&#xff09;适用场景 限流主要用于控制…...

使用服务器如何DNS呢

莱卡云服务器 DNS 配置指南 一、配置云服务器本地 DNS ‌修改网络配置文件‌ ‌Ubuntu/Debian‌&#xff1a; bashCopy Code sudo nano /etc/network/interfaces # 添加或修改 DNS 配置 dns-nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4 *&#xff08;保存后重启网络服务&#xf…...

【SpringBoot】实现登录功能

在上一篇博客中&#xff0c;我们讲解了注册页面的实现。在此基础上会跳转到登录页面&#xff0c;今天给大家带来的是使用 SpringBoot&#xff0c;MyBatis&#xff0c;Html&#xff0c;CSS&#xff0c;JavaScript&#xff0c;前后端交互实现一个登录功能。 目录 一、效果 二、…...

图论part3|101.孤岛的总面积、沉没孤岛、417. 太平洋大西洋水流问题

101. 孤岛的总面积 &#x1f517;&#xff1a;101. 孤岛的总面积思路&#xff1a;和昨天的岛的区别是&#xff1a;是否有挨着边的岛屿 所以可以先遍历四条边挨着的岛屿&#xff0c;把他们标记为非孤岛再计算其他岛屿当中的最大面积 代码&#xff1a;&#xff08;深度搜索&…...

选型消息队列(MQ):ActiveMQ、RabbitMQ、RocketMQ、Kafka对比

选型消息队列&#xff08;MQ&#xff09;&#xff1a;ActiveMQ、RabbitMQ、RocketMQ、Kafka对比 选型消息队列&#xff08;MQ&#xff09;1. 引言2. 消息队列核心指标3. MQ 技术对比分析4. 详细分析及案例4.1 ActiveMQ&#xff1a;传统企业级 MQ 方案4.2 RabbitMQ&#xff1a;高…...

常见FUZZ姿势与工具实战:从未知目录到备份文件漏洞挖掘

本文仅供学习交流使用&#xff0c;严禁用于非法用途。未经授权&#xff0c;禁止对任何网站或系统进行未授权的测试或攻击。因使用本文所述技术造成的任何后果&#xff0c;由使用者自行承担。请严格遵守《网络安全法》及相关法律法规&#xff01; 目录 本文仅供学习交流使用&am…...

基于异构特征融合与轻量级集成学习的软件漏洞挖掘方案设计与Python实现

标题:基于异构特征融合与轻量级集成学习的软件漏洞挖掘方案设计与Python实现 一、方案设计原理 异构特征工程 静态特征:基于AST的代码属性图(CPG)解析(使用Joern+NetworkX)动态特征:内存访问模式分析(通过QEMU模拟执行)上下文特征:CWE漏洞模式匹配(集成Semgrep规则引…...

监控快手关注列表更新以及去视频水印视频

def printData(self):if len(self.UpdateDataList) > 0:self.UpdateDataList sorted(self.UpdateDataList, keylambda x: x[minutes]) # 先更新的在前sucess 0for index, video in enumerate(self.UpdateDataList):minutes video[minutes]if minutes > self.updateIn…...

【从零开始学习计算机科学】数据库系统(十一)云数据库、NoSQL 与 NewSQL

【从零开始学习计算机科学】数据库系统(十一)云数据库、NoSQL 与 NewSQL 云数据库云服务器的服务云数据库和传统的分布式数据库的异同NoSQLNoSQL数据库的特点CAP定理NoSQL的特性NoSQL数据库的分类NoSQL的适用场景Nosql数据库实例-RedisRedis的优势MongoDBMongoDB的特点NewSQL…...

江科大51单片机笔记【12】AT24C02(I2C总线)

写在前言 此为博主自学江科大51单片机&#xff08;B站&#xff09;的笔记&#xff0c;方便后续重温知识 在后面的章节中&#xff0c;为了防止篇幅过长和易于查找&#xff0c;我把一个小节分成两部分来发&#xff0c;上章节主要是关于本节课的硬件介绍、电路图、原理图等理论知识…...

【附JS、Python、C++题解】Leetcode面试150题(9)——三数之和

一、题目​​​​​ 15. 三数之和 给你一个整数数组 nums &#xff0c;判断是否存在三元组 [nums[i], nums[j], nums[k]] 满足&#xff1a; i!j、i!k 且 j! k &#xff0c;同时还满足&#xff1a;nums[i] nums[j] nums[k] 0 。请你返回所有和为 0 且不重复的三元组。 注意…...

网络安全防护架构有哪些 网络安全防护措施包括

网络安全预防措施 网安措施 计算机网络安全措施主要包括保护网络安全、保护应用服务安全和保护系统安全三个方面&#xff0c;各个方面都要结合考虑安全防护的物理安全、防火墙、信息安全、Web安全、媒体安全等等。 (一)保护网络安全。 网络安全是为保护商务各方网络端系统之…...

多线程实现批量保存数据

首先注入 private final SqlSessionFactory sqlSessionFactory;private final static int BATCH_SIZE 200; //保存数据条数private final static int THREAD_POOL_SIZE 15; // 线程池大小然后把保存的数据根据BATCH_SIZE 切割成多个批次封装起来&#xff1a; /*** 将数据分成…...

ActiveMQ监听器在MQ重启后不再监听问题

应用的监听器注解 JmsListener(destination "TopicName",containerFactory "FactoryName")工厂代码 BeanJmsListenerContainerFactory<?> FactoryName(ConnectionFactory connectionFactory){SimpleJmsListenerContainerFactory factory new S…...

大模型架构记录5-向量数据库

一 倒排索引、KNN、PQ 1.1 基础版本 query -> requery 对问题做处理&#xff0c;处理上下文 对query 做 refined query 1.2 向量数据库 二 搜索逻辑 2.1 knn 2.2 近似KNN 先和N个空间的均值比较再和空间内部的所有点比较&#xff0c;计算最近值。 优化一&#xff1a; …...

Linux:基本指令与内涵理解

1.文件操作指令 1.1 ls ls指令用于查看指定层级文件夹下的文件或文件夹 基本格式&#xff1a;ls (选项) (查看层级&#xff09; 其中选项处不写就默认是显示文件名&#xff0c;查看层级默认是当前层级 选项1&#xff1a; -l 作用&#xff1a;将查找文件的详细信息显示出来 我们…...

Android实现简易计算器

<?xml version"1.0" encoding"utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android"http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width"match_parent" android:layout_height"match_parent" and…...