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文档简介

1、-PAGE 2-. z.一、设计容与要求1.1、设计题目算法实现时钟运动1.2、总体目标和要求1目标:以图形学算法为目标,深入研究。继而筹划、设计并实现一个能够表现计算机图形学算法原理的或完整过程的演示系统,并能从*些方面作出评价和改良意见。通过完成一个完整程序,经历筹划、设计、开发、测试、总结和验收各阶段,到达稳固和实践计算机图形学课程中的理论和算法;学习表现计算机图形学算法的技巧;培养认真学习、积极探索的精神。2总体要求:筹划、设计并实现一个能够充分表现图形学算法的演示系统,界面要求美观大方,能清楚地演示算法执行的每一个步骤。3开发环境:Viusal C+ 6.01.3、设计要求容:1掌握

2、动画根本原理;2实现平面几何变换;功能要求:1显示时钟三个时针,实现三根时针间的相互关系;2通过右键菜单切换时钟背景与时针颜色;1.4设计方案通过使用OpenGL提供的标准库函数,综合图形学Bresenham画线和画圆的算法,OpenGL颜色模型中颜色表示模式等实现指针式时钟运动,并通过点击右键菜单实习时钟背景与时针颜色的转换。根据Bresenham画线和画圆的算法,画出时钟的指针和表盘。再根据OpenGL颜色模型定义当前颜色。设置当时钟运行时交换的菜单,运行程序时可变换时钟背景与时针的颜色。最后再设置一个恢复菜单恢复开场时表盘与指针的颜色。-. z二、总体设计2.1、过程流程图 开场画线画椭

3、圆画表盘及各指针预定义表盘、各指针的颜色右键设置秒针颜色菜单可以改变秒针颜色右键设置分针颜色菜单可以改变分针颜色右键设置时针颜色菜单可以改变时针颜色右键设置背风光菜单可以改变表盘颜色右键恢复菜单可以恢复表盘及各指针原来颜色完毕2.2、椭圆的中点生成算法1、椭圆对称性质原理:1圆是满足*轴对称的,这样只需要计算原来的1/2点的位置;2圆是满足y轴对称的,这样只需要计算原来的1/2点的位置;通过上面分析可以得到实际上我们计算椭圆生成时候,只需要计算1/4个椭圆就可以实现对于所有点的生成了。2、中点椭圆算法容:1输入椭圆的两个半径r1和r2,并且输入椭圆的圆心。设置初始点(*0,y0)的位置为(0,

4、r2);2计算区域1中央决策参数的初始值p = ry*ry - r*r*ry + 1/4*(r*r*);3在区域1中的每个*n为止,从n = 0 开场,直到|K|(斜率小于-1时后完毕;如果p 0 ,绘制下一个点(*+1,y),并且计算p = p + r2*r2*(3+2*);如果P =0 ,绘制下一个点(*+1,y-1),并且计算p = p + r2*r2*(3+2*point.*) - 2*r1*r1*(y-1)(4)设置新的参数初始值;p = ry*ry(*0+1/2)*(*0+1/2) + r*r*(Y0-1) - r*r*ry*ry;(5)在区域2中的每个Yn为止,从n = 0开场,

5、直到y = 0时完毕。如果P0的情况下,下一个目标点为(*,y-1),并且计算p = p - 2r*r*(Yn+1) + r*r*;如果p=0的情况下,下一个目标点为(*+1,y-1),并且计算 p = p - 2r*r*Y(n+1) + 2ry*ry*(*n+1)+r*r*;(6)更具对称性原理计算其他3个象限的坐标。(7)急速拿出中心位置在(*1,y1)的位置* = * + *1; y = y + y1;2.3、直线的Bresenham算法原理这种生成直线的算法与数值微分法类似,每次迭代在增量最大方向上均走一步,其方向由增量的正负而定;另一方向上是否也走,取决于计算出来的误差项,误差项所记

6、录的方向同最大增量方向垂直。下面讨论误差项,如图1 所示。图1 误差项计算示意图设图1 中直线满足:0,即:0,所以*为最大增量方向,有-=1,故有每点的坐标计算:4因此直线上点的显示坐标为,round(),round()表示最靠近y的整数。从图1可以看出,对于计算出来的,点,的取之为;计算出来的,点,的取值为。其根据就是因为更靠近,更靠近。图1 中A点为与的中心点,计算BC长度,假设值大于0.5,说明在A点之上,应取,否则取值。设误差:5当,B点在A点上方,有;当SelectObject(&Pen);CBrush brush(brushColor);pDC -SelectObject(&br

7、ush);/绘制钟面椭圆pDC-Ellipse(5,5,Rect.right-5,Rect.bottom-5);double Radians;/设置字体颜色为红色pDC-SetTe*tColor(RGB(255,0,0);for(i = 1;i GetTe*tE*tent(str,str.GetLength();Radians = (double)i*6.28/12.0;/计算钟点放置的位置* = Center* - (size.c*/2) + (int)(double)(Center* - 20)*sin(Radians);y = CenterY - (size.cy/2) - (int)(

8、double)(CenterY - 20)*cos(Radians);/绘制钟点pDC-Te*tOut(*,y,str);/计算时钟指针的夹角Radians = (double)Time.GetHour() + (double)Time.GetMinute()/60.0 +(double)Time.GetSecond()/3600.0;Radians *= 6.28/12.0;/创立时钟指针画笔CPen HourPen(PS_SOLID,5,HourColor);pDC-SelectObject(&HourPen);/绘制时钟指针pDC-MoveTo(Center*,CenterY);pDC-

9、LineTo(Center* + (int)(double)(Center*/3)*sin(Radians),CenterY - (int)(double)(CenterY/3)*cos(Radians);Radians = (double)Time.GetMinute()+(double)Time.GetSecond()/60.0;Radians *= 6.28/60.0;/创立分钟指针画笔CPen MinutePen(PS_SOLID,3,MinuteColor);pDC-SelectObject(&MinutePen);/绘制分钟指针pDC-MoveTo(Center*,CenterY)

10、;pDC-LineTo(Center* + (int)(double)(Center*2)/3)*sin(Radians),CenterY - (int)(double)(CenterY*2/3)*cos(Radians);Radians = (double)Time.GetSecond();Radians *= 6.28/60.0;/创立秒钟指针画笔CPen SecondPen(PS_SOLID,1,SecondColor);pDC-SelectObject(&SecondPen);/绘制秒钟指针pDC-MoveTo(Center*,CenterY);pDC-LineTo(Center* +

11、 (int)(double)(Center*4)/5)*sin(Radians),CenterY - (int)(double)(CenterY*4)/5*cos(Radians);pDC-SelectObject(OldPen);/ CClockView printingBOOL CClockView:OnPreparePrinting(CPrintInfo* pInfo) / default preparationreturn DoPreparePrinting(pInfo);void CClockView:OnBeginPrinting(CDC* /*pDC*/, CPrintInfo*

12、 /*pInfo*/) / TODO: add e*tra initialization before printingvoid CClockView:OnEndPrinting(CDC* /*pDC*/, CPrintInfo* /*pInfo*/) / TODO: add cleanup after printing/ CClockView diagnostics#ifdef _DEBUGvoid CClockView:AssertValid() const CView:AssertValid();void CClockView:Dump(CDumpConte*t& dc) constCV

13、iew:Dump(dc);CClockDoc* CClockView:GetDocument() / non-debug version is inline ASSERT(m_pDocument-IsKindOf(RUNTIME_CLASS(CClockDoc);return (CClockDoc*)m_pDocument;#endif /_DEBUG/ CClockView message handlersvoid CClockView:OnTimer(UINT nIDEvent) / TODO: Add your message handler code here and/or call

14、defaultInvalidateRect(NULL,true);UpdateWindow();CView:OnTimer(nIDEvent);int CClockView:OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct) if (CView:OnCreate(lpCreateStruct) = -1)return -1;/ TODO: Add your specialized creation code hereSetTimer(1,1000,NULL);return 0;void CClockView:OnConte*tMenu(CWnd* pWnd, CPo

15、int point) / TODO: Add your message handler code hereCMenu menu;menu.LoadMenu(IDR_CONTE*TMENU);CMenu* pConte*tMenu = menu.GetSubMenu(0);pConte*tMenu -TrackPopupMenu(TPM_LEFTALIGN|TPM_LEFTBUTTON|TPM_RIGHTBUTTON,point.*,point.y,Af*GetMainWnd();void CClockView:OnConte*tBK() brushColor = RGB(255,228,181

16、);void CClockView:OnConte*tHour() HourColor = RGB(255,0,0);void CClockView:OnConte*tMinute() MinuteColor = RGB(128,128,0);void CClockView:OnConte*tSecond() SecondColor = RGB(0,192,255);void CClockView:OnConte*tRestore() brushColor = RGB(240,255,255);HourColor = RGB(0,255,0);MinuteColor = RGB(0,0,255

17、);SecondColor = RGB(255,0,255);-. z四、程序运行说明4.1程序运行结果分析单击运行,生成一个椭圆表盘时钟,其表盘与各指针颜色各不一样,用右键五个菜单修改表盘与指针颜色,菜单设置背风光来改变表盘颜色、菜单设置时针颜色来改变时针指针颜色、菜单设置分针颜色来改变分针指针颜色、菜单设置秒针颜色来改变秒针指针颜色、用恢复菜单来复原成表盘与指针原来的颜色。改变后的颜色与原来颜色也不各不一样,改变后只能是指定的颜色,缺乏就是没有对话框多种颜色用来选择,颜色有点单一,用恢复菜单可以恢复原来颜色。因为程序里调用了windows的时间函数,所以显示的时间永远跟电脑时间同步。此结果

18、的实现是通过MFC方法实现的。根本上到达了要求,但缺乏之处仍有很多,因为个人能力有限。4.2 程序运行结果截图4.2.1 开场时运行时效果4.2.2 右键单步修改颜色效果4.2.3 右键修改颜色后效果-. z五、总结5.1系统缺乏在本次课程设计中,设计方案存在着很多的死板化的实现方法,也是很不人性化的一点,就是生成结果后通过右键改变表盘与指针的颜色的实现方法,只有一种颜色改变的方案,没有设置对话框来设置多种颜色供选择的,所以改编后的颜色比拟单一,此为本次设计方案的缺乏之一;然后就是表盘的形状是椭圆形的,有点不符合常理,因为现实里的时钟都是圆形的,不过个人认为椭圆可以设计出来,圆形的肯定更容易设计,因为圆是椭圆的特殊情况,只要通过修改个别参数就可以改变此效果,此为设计方案缺乏之二。再者就是表盘中没有设置分钟小刻度,此为设计方案缺乏之三。鉴于个人能力真的有限,所以只能设计出此种级别的效果了。因为实验重要的只是思想过程,效果的不美观只能是因为学习的知识还远远不够,所以不能设计出像现实里的时钟一样的效果。5.2 改良方案通过修改我的程序中的右键更改颜色的函数,更改成生成效果是用对话框提示替换颜色的函数就可以到达可以选择改变的颜色了,查找程序中的此函数进展修改,可以到达选择颜色修改的效果。至于把表盘修改成圆形的,通过修改生成表盘的函数参数就可以到达

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