当前位置: 首页 > article >正文

QT 5.9.2+VTK8.0实现等高线绘制

项目下载链接:QT5.9.2+VTK8.0实现等高线绘制资源-CSDN文库

示例如下:

主要代码如下:

#include "vtkRenderer.h"
#include "vtkRenderWindow.h"
#include "vtkRenderWindowInteractor.h"
#include "vtkPolyDataMapper.h"
#include "vtkVolume16Reader.h"
#include "vtkActor.h"
#include "vtkOutlineFilter.h"
#include "vtkCamera.h"
#include "vtkProperty.h"
#include "vtkPolyDataNormals.h"
#include "vtkContourFilter.h"
#include "vtkFloatArray.h"
#include "vtkPointData.h"
#include "dataimport.h"
#include <vtkDataSetMapper.h>
#include <vtkDelaunay2D.h>
#include <vtkLookupTable.h>
#include <vtkScalarBarActor.h>
#include <vtkSmoothPolyDataFilter.h>#include "vtkAutoInit.h"
VTK_MODULE_INIT(vtkRenderingOpenGL2); // VTK was built with vtkRenderingOpenGL2
VTK_MODULE_INIT(vtkInteractionStyle);
using namespace std;int main()
{DataImport import;QVector<point_3D> points;QString PathName = "SrcData_Filtered.txt";import.Data_ReadFromTXT(PathName, points);//【导入数据】vtkSmartPointer<vtkPoints> vtk_points =vtkSmartPointer<vtkPoints>::New();vtkSmartPointer<vtkCellArray> cellArray = vtkSmartPointer<vtkCellArray>::New();vtkSmartPointer<vtkFloatArray> pointScalar = vtkSmartPointer<vtkFloatArray>::New();for(unsigned int x=0; x<points.count(); x++){vtk_points->InsertNextPoint(points.at(x).x_value, points.at(x).y_value,points.at(x).z_value);//每个坐标点都需要创建一个顶点CellcellArray->InsertNextCell(x);//设置结点标量pointScalar->InsertNextValue(points.at(x).z_value);}double rangeMin = pointScalar->GetRange()[0];double rangeMax = pointScalar->GetRange()[1];vtkSmartPointer<vtkPolyData> polydata =vtkSmartPointer<vtkPolyData>::New();polydata->SetPoints(vtk_points);//polydata->SetPolys(cellArray);//设置单元数据polydata->GetPointData()->SetScalars(pointScalar);//设置点集标量//表面重建方式1-vtkDelaunay2DvtkSmartPointer<vtkDelaunay2D> delaunay =vtkSmartPointer<vtkDelaunay2D>::New();delaunay->SetInputData(polydata);delaunay->Update();//重建后进行拉普拉斯平滑vtkSmartPointer<vtkSmoothPolyDataFilter> smoothFilter =vtkSmartPointer<vtkSmoothPolyDataFilter>::New();smoothFilter->SetInputConnection(delaunay->GetOutputPort());smoothFilter->SetBoundarySmoothing(true);//控制是否对边界点平滑smoothFilter->SetFeatureEdgeSmoothing(true);//控制是否对特征边上的点的平滑,设为false会更平滑smoothFilter->SetNumberOfIterations(200);//平滑次数,越大越平滑smoothFilter->Update();// 获取等值面vtkContourFilter *skinExtractor = vtkContourFilter::New();//skinExtractor->SetInputConnection(v16->GetOutputPort());skinExtractor->SetInputConnection(smoothFilter->GetOutputPort());//skinExtractor->SetValue(0, 392);//设置值为*的等值线//skinExtractor->SetValue(1, 394);//设置值为*的等值线//skinExtractor->GenerateValues(10, 370, 400);//生成等分的10个等值线skinExtractor->GenerateValues(20, rangeMin, rangeMax);//生成等分的*个等值线// 是一个过滤器Filter,用来计算法向量,对锐边缘(sharp Edge)进行处理vtkPolyDataNormals *skinNormals = vtkPolyDataNormals::New();skinNormals->SetInputConnection(skinExtractor->GetOutputPort());skinNormals->SetFeatureAngle(160.0);//创建颜色表 这里只输入颜色值的数量,然后自动生成表vtkLookupTable *lut = vtkLookupTable::New();lut->SetTableRange(pointScalar->GetRange());lut->SetHueRange(0.85, 0.0);        //色调范围从紫色到红色lut->Build();vtkPolyDataMapper *skinMapper = vtkPolyDataMapper::New();skinMapper->SetInputConnection(skinNormals->GetOutputPort());skinMapper->SetLookupTable(lut);skinMapper->SetScalarRange(pointScalar->GetRange());//skinMapper->ScalarVisibilityOff();//不显示多颜色vtkActor *skinActor = vtkActor::New();skinActor->SetMapper(skinMapper);//【加颜色映射表】vtkScalarBarActor *barActor = vtkScalarBarActor::New();barActor->SetLookupTable(lut);// 绘制外部轮廓的正方体vtkOutlineFilter *outlineData = vtkOutlineFilter::New();//outlineData->SetInputConnection(v16->GetOutputPort());outlineData->SetInputConnection(delaunay->GetOutputPort());vtkPolyDataMapper *mapOutline = vtkPolyDataMapper::New();mapOutline->SetInputConnection(outlineData->GetOutputPort());vtkActor* outline_actor = vtkActor::New();outline_actor->SetMapper(mapOutline);outline_actor->GetProperty()->SetColor(0, 0, 0);vtkCamera *aCamera = vtkCamera::New();//aCamera->SetViewUp(0, 0, -1);aCamera->SetViewUp(1, 1, 0);//aCamera->SetPosition(0, 1, 0);aCamera->SetPosition(-1, -1, 0.5);aCamera->SetFocalPoint(0, 0, 0);aCamera->ComputeViewPlaneNormal();aCamera->Dolly(1.5);vtkRenderer *aRender = vtkRenderer::New();aRender->AddActor(outline_actor);aRender->AddActor(skinActor);aRender->AddActor(barActor);aRender->SetActiveCamera(aCamera);aRender->ResetCamera();//aRender->SetBackground(1, 1, 1);aRender->SetBackground(0.5, 0.5, 0.5);aRender->ResetCameraClippingRange();vtkRenderWindow *renWin = vtkRenderWindow::New();renWin->AddRenderer(aRender);renWin->SetSize(640, 480);vtkRenderWindowInteractor *iren = vtkRenderWindowInteractor::New();iren->SetRenderWindow(renWin);iren->Initialize();iren->Start();system("pause");return 0;
}

相关文章:

QT 5.9.2+VTK8.0实现等高线绘制

项目下载链接&#xff1a;QT5.9.2VTK8.0实现等高线绘制资源-CSDN文库 示例如下&#xff1a; 主要代码如下&#xff1a; #include "vtkRenderer.h" #include "vtkRenderWindow.h" #include "vtkRenderWindowInteractor.h" #include "vtkPo…...

CppCon 2015 学习:3D Face Tracking and Reconstruction using Modern C++

1. 3D面部追踪和重建是什么&#xff1f; 3D面部追踪&#xff08;3D Face Tracking&#xff09;&#xff1a; 实时检测并追踪人脸在三维空间中的位置和姿态&#xff08;如转头、点头、表情变化等&#xff09;&#xff0c;通常基于摄像头捕获的视频帧。3D面部重建&#xff08;3D…...

Three.js进阶之音频处理与展示

引擎在对音频处理提供了丰富的接口&#xff0c;本文展示两个音频处理示例。 一、声音可视化 Three.js中的声音可视化是以视觉为核心&#xff0c;以音乐为载体&#xff0c;为音乐提供直观的视觉呈现。通过对音乐数据的分析并结合开发需求&#xff0c;能实现酷炫的视觉效果。在…...

4.2 HarmonyOS NEXT分布式AI应用实践:联邦学习、跨设备协作与个性化推荐实战

HarmonyOS NEXT分布式AI应用实践&#xff1a;联邦学习、跨设备协作与个性化推荐实战 在HarmonyOS NEXT的全场景分布式架构下&#xff0c;AI能力突破设备边界&#xff0c;通过联邦学习保护数据隐私、跨设备任务协作释放算力潜能、个性化推荐实现服务主动化。本文结合华为分布式…...

兼容老设备!EtherNet/IP转DeviceNet网关解决储能产线通讯难题

在新能源行业飞速发展的当下&#xff0c;工业自动化水平的高低直接影响着企业的生产效率与产品质量。JH-EIP-DVN疆鸿智能ETHERNET/IP和DEVICENET作为工业领域常用的通信协议&#xff0c;它们之间的转换应用在新能源生产线上发挥着关键作用。本文重点探讨ETHERNETIP从站转DEVICE…...

健康检查:在 .NET 微服务模板中优雅配置 Health Checks

&#x1f680; 健康检查&#xff1a;在 .NET 微服务模板中优雅配置 Health Checks &#x1f4da; 目录 &#x1f680; 健康检查&#xff1a;在 .NET 微服务模板中优雅配置 Health Checks一、背景与意义 &#x1f50d;二、核心配置 &#x1f527;2.1 引入必要的 NuGet 依赖 &…...

【Pytorch学习笔记】模型模块08——AlexNet模型详解

AlexNet模型详解&#xff1a;结构、算法与PyTorch实现 一、AlexNet模型结构 AlexNet是2012年ImageNet竞赛冠军模型&#xff0c;由Alex Krizhevsky等人提出&#xff0c;标志着深度学习在计算机视觉领域的突破。 网络结构&#xff08;5卷积层 3全连接层&#xff09;&#xff…...

LabVIEW自感现象远程实验平台

LabVIEW开发自感现象远程实验平台&#xff0c;通过整合 NI数据采集设备、菲尼克斯&#xff08;Phoenix Contact&#xff09;继电器模块及罗技&#xff08;Logitech&#xff09;高清摄像头&#xff0c;实现远程数据采集、仪器控制与实时监控三大核心功能。平台突破传统实验装置局…...

AppTrace 视角下 App 一键拉起:提升应用转化率的高效方案​

官网地址&#xff1a;AppTrace - 专业的移动应用推广追踪平台 在大规模开展 App 推广、用户召回、广告投放、邀请传播等活动时&#xff0c;高效的深度链接方案至关重要。它不仅能缩短用户路径&#xff0c;带来无缝、流畅的跳转体验&#xff0c;更核心的是通过参数传递打通 web…...

梯度下降:机器学习优化的核心算法

梯度下降算法原理及其在机器学习中的实践应用 引言 在机器学习领域,优化算法扮演着核心角色。其中梯度下降法作为最基础的优化方法,为神经网络、支持向量机等模型提供了参数优化解决方案。本文将深入解析梯度下降的数学原理,探讨其多种变体实现,并通过Python代码演示具体…...

Vue-6-前端框架Vue之基于Plotly.js绘制曲线

文章目录 1 安装Plotly.js2 折线图2.1 创建一个Vue组件来绘制图表2.1.1 Vue模板部分template2.1.2 Vue脚本部分script2.1.3 Vue样式部分style2.2 使用这个组件APP.vue3 动态更新图表3.1 创建一个Vue组件来绘制图表3.1.1 Vue模板部分template3.1.2 Vue脚本部分script3.1.3 Vue样…...

Python----目标检测(《YOLOv3:AnIncrementalImprovement》和YOLO-V3的原理与网络结构)

一、《YOLOv3:AnIncrementalImprovement》 1.1、基本信息 标题&#xff1a;YOLOv3: An Incremental Improvement 作者&#xff1a;Joseph Redmon, Ali Farhadi 机构&#xff1a;华盛顿大学&#xff08;University of Washington&#xff09; 发表时间&#xff1a;2018年 代…...

Redux:不可变数据与纯函数的艺术

Redux&#xff1a;不可变数据与纯函数的艺术 状态管理的困境 随着现代 Web 应用功能的不断扩展&#xff0c;前端开发者面临着日益复杂的状态管理挑战。当应用从简单的表单交互发展到复杂的单页应用时&#xff0c;组件间共享状态的问题变得尤为突出。想象一个电商平台&#xf…...

算法篇 八大排序(冒泡 插入 选择 堆 希尔 快排 归并 计数)

目录 引言 1.冒泡排序 思路 代码实现 2.选择排序 思路 代码实现&#xff08;存在易错点&#xff09; 3.插入排序 思路 代码实现 4.希尔排序 思路 代码实现 5.堆排序 思路 代码实现 6.快速排序&#xff08;快排&#xff09; 一.三路划分 思路 代码实现 二.自…...

技术文档写作全攻略

一、引言 在快速迭代的软件开发中&#xff0c;技术文档早已不只是附属品&#xff0c;而是与代码同等重要的交付物&#xff1a; 帮助新成员 T0 → T1 学习曲线指数下降&#xff1b;降低支持成本&#xff0c;将重复性问答前移到自助文档&#xff1b;为合规审计、知识传承及商业…...

网络安全全景解析

引言 在数字化时代&#xff0c;网络已深度融入社会生产生活的各个领域&#xff0c;成为推动经济发展和社会进步的关键力量。然而&#xff0c;随着网络应用的日益复杂&#xff0c;网络安全问题也呈现出多样化、复杂化的趋势。从个人隐私泄露到企业核心数据被盗&#xff0c;从基础…...

音视频之视频压缩编码的基本原理

系列文章&#xff1a; 1、音视频之视频压缩技术及数字视频综述 2、音视频之视频压缩编码的基本原理 一、预测编码&#xff1a; 1、预测编码的基本概念&#xff1a; 预测法是最简单、实用的视频压缩编码方法&#xff0c;经过压缩编码后传输的并不是像素本身的取样值&#xff0…...

IDEA 包分层显示设置

方法一&#xff08;用的IntelliJ IDEA 2024.1.4版本&#xff09;&#xff1a; 找到项目视图设置入口&#xff1a;在左侧Project&#xff08;项目&#xff09;面板的顶部&#xff0c;有个三个点...的按钮 &#xff0c;点击它。 进入树形外观配置&#xff1a;在弹出的菜单中&…...

书籍将正方形矩阵顺时针转动90°(8)0605

题目 给定一个N x N的矩阵matrix,把这个矩阵调整成顺时针转动90后的形式。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 顺时针转动90后为&#xff1a; 13 9 5 1 14 …...

【docker】容器技术如何改变软件开发与部署格局

在当今数字化时代&#xff0c;软件开发与部署的效率和灵活性至关重要。就像古人云&#xff1a;“工欲善其事&#xff0c;必先利其器。”Docker 作为一款强大的容器技术&#xff0c;正如同软件开发领域的一把利器&#xff0c;极大地改变了应用的开发、交付和运行方式。本文将深入…...

C#抽象类深度解析 _ 核心特性与实战指南

—— 面向对象设计的基石 &#x1f50d;抽象类核心定义 abstract class AbClass { ... } // abstract修饰符声明 不可实例化&#xff1a;new AbClass() 将触发编译错误继承专用&#xff1a;仅能作为其他类的基类存在混合成员组合&#xff1a;可同时包含抽象方法和已实现方法…...

时序数据库IoTDB的UDF Sample算法在数据监控、故障预防的应用

一、数据监控在工业物联网中的重要性 设备数据监控是工业物联网&#xff08;IoT&#xff09;中最为广泛应用的领域之一。通过实时监控工厂机械设备的运行状态&#xff0c;企业能够提前发现设备的潜在故障&#xff0c;从而实现预防性维护与可预测性维护。这一做法不仅能有效提升…...

Flask-SQLAlchemy使用小结

链表查询 join方法允许你指定两个或多个表之间的连接条件&#xff0c;并返回一个新的查询对象&#xff0c;该对象包含了连接后的结果。 内连接 from sqlalchemy import join # 使用join函数 query db.session.query(User, Order).join(Order, User.id Order.user_id) res…...

深度学习和神经网络 卷积神经网络CNN

1.什么是卷积神经网络 一种前馈神经网络&#xff1b;受生物学感受野的机制提出专门处理网格结构数据的深度学习模型 核心特点&#xff1a;通过卷积操作自动提取空间局部特征&#xff08;如纹理、边缘&#xff09;&#xff0c;显著降低参数量 2.CNN的三个结构特征 局部连接&a…...

用 NGINX 构建高效 POP3 代理`ngx_mail_pop3_module`

一、模块定位与作用 协议代理 ngx_mail_pop3_module 让 NGINX 能够充当 POP3 代理&#xff1a;客户端与后端 POP3 服务器之间的所有请求均转发到 NGINX&#xff0c;由 NGINX 负责与后端会话逻辑。认证方式控制 通过 pop3_auth 指令指定允许客户端使用的 POP3 认证方法&#xf…...

解决:如何在Windows adb使用dmesg | grep检查内核日志

首先&#xff1a; C:\Users\TF> adb shell 再 rk3568_r:/ $ dmesg | grep -i “goodix” 显示 130|rk3568_r:/ $ dmesg | grep -i “goodix” [ 0.764071] goodix_ts_probe() start111 [ 0.764108] goodix_ts_probe() start222 [ 0.764181] Goodix-TS 1-0014: Linked as a c…...

PlayWright | 初识微软出品的 WEB 应用自动化测试框架

Playwright是微软大厂背书的跨平台 WEB 应用自动化测试框架&#xff0c;支持多开发语言&#xff08;TypeScript、JavaScript、.Net、Python、Java&#xff09;及多浏览器&#xff08;Chromium、WebKit、Firefox&#xff09;&#xff0c;同时支持移动端测试。 安装 playwright …...

Mac电脑_钥匙串操作选项变灰的情况下如何删除?

Mac电脑_钥匙串操作选项变灰的情况下如何删除&#xff1f; 这时候 可以使用相关的终端命令进行操作。 下面附加文章《Mac电脑_钥匙串操作的终端命令》。 《Mac电脑_钥匙串操作的终端命令》 &#xff08;来源&#xff1a;百度~百度AI 发布时间&#xff1a;2025-06&#xff09;…...

Git Patch 使用详解:生成、应用与多提交合并导出

在多人协作、代码审查、离线提交或跨仓库迁移的场景中&#xff0c;git patch 是非常实用的技术。本文将系统地介绍如何使用 Git 的补丁机制导出和应用修改内容。 &#x1f4d6; 什么是 Git Patch&#xff1f; 严格来说&#xff0c;git patch 并不是一个 Git 命令&#xff0c;而…...

2025前端微服务 - 无界 的实战应用

遇饮酒时须饮酒&#xff0c;得高歌处且高歌 文章目录 什么是前端微服务主流框架概述无界 - 腾讯乾坤 - 阿里Micro-app Vue3项目引用⑴. 项目依赖安装⑵. main.ts 文件配置⑶. 路由配置⑷. 页面设置 隐藏子应用菜单及顶部信息栏子应用样式冲突问题虚拟路由⑴. 路由⑵. 页面 跨域…...