3d图片之三
全球26个知名裸眼3d案例赏析

全球26个知名裸眼3d案例赏析在全球范围内,裸眼3D技术正逐渐受到广大消费者和观众的喜爱。
下面将为大家介绍全球26个知名的裸眼3D案例,并对其进行赏析。
1.帝国大厦“上班族之歌” 3D建筑装置艺术这是一座世界著名的地标建筑,通过裸眼3D技术将上班族的生活场景展现在大厦外墙上。
观众可以在不佩戴任何3D眼镜的情况下,欣赏到栩栩如生的画面,增加了互动性和观赏性。
2.迪拜国际机场裸眼3D广告这个案例主要是将裸眼3D技术应用于机场广告牌,吸引旅客的注意力。
观众可以通过裸眼3D技术观看到立体的画面,营造出独特的广告效果,增加了机场的氛围和旅客的购物兴趣。
3.伦敦奥运会开幕式3D电视直播伦敦奥运会开幕式采用了裸眼3D技术进行电视直播,使观众可以在家中观赏到逼真的奥运会开幕表演。
这种新颖的观赏方式使观众更加身临其境,增加了观看的乐趣。
4.日本东京巨蛋3D演唱会这个案例是日本东京巨蛋展示裸眼3D技术的典范。
观众可以在演唱会现场欣赏到震撼人心的裸眼3D演出,使观众更加沉浸在演唱会的氛围中,增强了观看的观赏效果。
5.夏洛特爵士球场3D看台广告夏洛特爵士球场采用了裸眼3D技术制作的看台广告。
观众可以在比赛期间观看到立体的广告内容,使观众更加投入到比赛中,增加了观看的乐趣和购买的欲望。
6.香港迪士尼乐园裸眼3D娱乐项目香港迪士尼乐园通过裸眼3D技术制作了多个娱乐项目,如3D动画电影、3D游戏等。
观众可以在乐园内欣赏到逼真的裸眼3D效果,增加了游客的娱乐体验和乐趣。
7.美国洛杉矶星光大道3D明星雕像美国洛杉矶星光大道采用裸眼3D技术制作了明星雕像,观众可以在大道上观赏到立体的明星形象。
这种新颖的观赏方式增加了游客的参与度和观看的乐趣。
8.德国柏林电影节裸眼3D电影展映德国柏林电影节为观众展映了多部裸眼3D电影,观众可以在不佩戴任何3D眼镜的情况下观看到震撼人心的视效。
这种新颖的观赏方式吸引了大量观众的关注。
9.上海世博会裸眼3D科技馆上海世博会设置了裸眼3D科技馆,观众可以在馆内欣赏到各种裸眼3D展示和实验。
开黑走心文案图片素材(3篇)

第1篇【图片素材描述】画面中心是一张破旧的电竞椅,椅子上坐着四位年轻人,他们戴着耳机,目光集中在电脑屏幕上。
背景是一面墙,墙上贴满了各种电竞比赛的奖杯和海报。
画面上方是“开黑走心”四个大字,下方是一行小字:“友谊、激情、梦想,我们在电竞的世界里携手前行。
”【正文】在这个信息爆炸的时代,电子竞技已经不仅仅是一项运动,它更是一种文化,一种精神。
而对于我们这些热爱电竞的年轻人来说,开黑,早已成为我们生活中不可或缺的一部分。
今天,就让我们一起走进开黑的内心世界,感受那份独特的情感和青春的力量。
一、友谊的力量“开黑”,顾名思义,就是一群志同道合的朋友一起打游戏。
在这个虚拟的世界里,我们放下现实生活中的烦恼,尽情享受游戏的乐趣。
当我们在游戏中并肩作战,共同面对敌人的挑战时,那份深厚的友谊便油然而生。
记得那一次,我们在游戏中遇到了强大的对手,形势一度陷入危机。
就在这时,队友们没有放弃,而是相互鼓励,共同努力。
最终,我们凭借着顽强的毅力,成功击败了对手。
那一刻,我们紧紧相拥,泪水在眼眶里打转。
这份友谊,让我们在现实生活中也成为了无话不谈的好朋友。
二、激情的碰撞开黑,是一场激情的碰撞。
在游戏中,我们追求速度与激情,挑战自己的极限。
每一次操作,都充满了力量与热情。
那种紧张刺激的感觉,仿佛让我们置身于战场,感受着胜利的喜悦。
还记得那一次,我们参加了一场线上比赛。
面对强大的对手,我们毫不畏惧,勇敢地迎接挑战。
在比赛中,我们充分发挥团队协作精神,各司其职,共同为胜利而努力。
最终,我们成功击败了对手,夺得了比赛的冠军。
那一刻,我们的激情被点燃,心中的喜悦无以言表。
三、梦想的起航开黑,是我们追逐梦想的起点。
在这个充满挑战的电竞世界里,我们怀揣着梦想,勇往直前。
虽然过程艰辛,但我们从未放弃。
因为我们相信,只要努力,梦想总会照进现实。
记得那一次,我们为了参加一场重要的比赛,每天都坚持训练到深夜。
虽然疲惫不堪,但我们从未想过放弃。
100幅_三维立体画(压缩版)

收藏了一些三维图片,与同趣者分享(共76)
一个六角星一个人在游泳
戒指
(从图片外侧看,田螺)
一朵红花
一箭穿心,是个粉色的大心
一张中国地图
海豚穿圈
比较简单没什么只是把图立体了
美人鱼
一个帆船(样子像)
一朵菊花
一朵花
一条类似草绳打打结的样子
立体的雪松
三个吕字型的东西
两朵花
螺旋桨
一条鱼
两条鱼
数字:2003
数字:99还有澳门的标志还有
一朵花
感觉是抽象派的类似削苹果不断的苹果皮
两只恐龙
3个箭头
福倒
一片树叶
一个女人化口红
一朵花
电脑
一个锤子
一个纸飞机
一个骷髅头
春
一个各个面有洞的中空正方体
斧子劈柴
2个辣椒
2个突起的尖的
一只袋鼠。
Cabri三DPPT课件

Cabri 3D概览 文档仅供参考,如有不当之处,请联系本人改正。
通过使用Cabri 3D,您能更快掌握几何 构造,观察和操控各种三维空间图形(如 直线、平面、圆锥、球体、棱锥…)。您 也可以创建从简单到复杂的各种动态几何 结构,您还可以进行空间测量,甚至根据作 图时的数据重现您构造图形过程,拥有 Cabri 3D,你就拥有了助人学习解答几何与 数学问题的非凡工具。
在距离基准平面中心左边约1cm处单击一次,得到第一个点, 然后在第一个点的左边约2cm处再单击一次,得到一个球.
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Cabri 3D基本使用方法 文档仅供参考,如有不当之处,请联系本人改正。
2.创建第一个构件(CONSTRUCTION)
构建一个多面体(polyhedron)
操作技巧:
在基准平面上单击,拖动鼠标左键向右2cm,向上1cm (此时不要点击),然后按住Shfit键再向上拖动鼠标5cm, 此时单击鼠标左键即可得到一个长方体.
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Cabri 3D基本使用方法 文档仅供参考,如有不当之处,请联系本人改正。
1.创建第一个Cabri 3D文档
菜单栏
工具箱
工作区域
基准平面
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Cabri 3D基本使用方法 文档仅供参考,如有不当之处,请联系本人改正。
2.创建第一个构件(CONSTRUCTION)
构建一个球体(sphere)
操作技巧:
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Cabri 3D官方教程 文档仅供参考,如有不当之处,请联系本人改正。
1.“du toit”定理
说明:本案例的目的在于构造一个图形演示立体几何中的
如下定理。 If two intersecting planes contain two parallel lines, then their intersection is a line parallel to the two others. 如果两个相交的平面中有两条平行线,那么这两个相交平面 的交线平行于这两条平行线.
精心筛选8个3PlaneSoft 系列精品时钟屏保分享

下面介绍几款3PlaneSoft 3D系列时钟屏保,非常精美,堪称屏保中的精品。
要运行如此精美的3D屏保,对硬件电脑硬件要求较高。
但据我使用情况来看,显存至少要128M,内存要512M,XP以上操作系统,才能流畅的看到美仑美奂的屏保画面。
虽然比较耗系统资源,但是如此美妙的屏保你不装一下,真是一件憾事,我可以负责任的告诉你,动态的屏保比我这里展示的静态图片要漂亮万倍。
1、遗失的怀表(The Lost Watch 3D Screensaver )这款遗失的怀表(The Lost Watch 3D Screensaver )时钟屏保,水波荡漾,阳光下金色表链闪闪发光,令人爱不释手,而且这款时钟屏保还有下面一段真实的故事呢。
1997年7月,当时这位屏保设计师在加州度假,在塞拉利昂附近的山区他看到,一位丢三落四的游客在穿过小溪时,遗失了他金色的怀表和几枚硬币。
几年以后,这位设计师故地重游,他发现那个怀表在水底竟然运转正常,是谁为它上满发条?设计师感到非常震惊,而且这个“亚伯拉罕-路易”金色怀表是如此的漂亮,于是决定为此制作一个屏保。
遗失的怀表The Lost Watch 官方网站下载注册码Name:Michael MarcusSN:04LF7GU-0C8EZYC-1PEH0IR-12F1XSH-113V0WA-1ITXZPD2、壁炉上的时钟(Spirit of Fire 3D Screensaver)冬日,熊熊燃烧的炉火,让人忘记了时间的流逝,壁炉上的座钟屈居一角,时间好象在一刻停止了。
壁炉上的时钟Spirit of Fire 官方网站下载注册码Name:Simon SwinglerSN:01MK66T-1FTLZHZ-01L2YNK-07EQEY9-0DT985B-05UGV4H3、古老的机械齿轮时钟(Mechanical Clock 3D Screensaver)非常精美的机械时钟,金色的齿轮,精巧的纹路、还有喀哒、喀哒的转动声。
《3D打印笔教程》PPT课件

那么接下来让我们跟着老师来制作一只翩翩飞舞的蝴蝶
吧!
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第一步:在模板上做出蝴蝶的翅膀,颜色 可以自己想要的颜色,先做边缘再做填里 面
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第二步:做出蝴蝶的身体和头,可以用另 外一种颜色。
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第四步:做出蝴蝶的触角。
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第五步:把身体和翅膀粘在一起。
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四、 蝴蝶的制作
• 首先,还是让我们来观察一下蝴蝶的一些基本特点,下面让我们 来看几张不同的蝴蝶图片,以了解其特征。
各种不同的蝴蝶:
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(通过观察不同蝴蝶的类型,小朋友们有什么发现
吗?哪位小朋友来说一下自己的观察发现)
• 蝴蝶的特征概述:
• 1.翅膀一般都是4片;而且是对称的。
• 2.翅膀上都覆盖有细小的彩色鳞片,就像屋顶的瓦片一样,一只 体积大的蝴蝶上有上百万个鳞片。蝴蝶因而也被称作鳞翅目类昆 虫。
各位小朋友,我们根据自己的观察已经发现了彩虹的 特点,那么接下来我们怎么才能亲手制作出来一个呢?
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• 第一步:确定外框架
第二步:内部填充
用打印笔画出彩虹的基本框架
根据不同颜色进行内部填充
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第三步:固定
从板上接下来,竖立固定
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这样一个彩虹就制作完成 了,是不是很漂亮,如果你还 有什么好的想法,可以现场添 加,比如给彩虹添加一个附着 的蝴蝶,蜻蜓等都可以。如果 不会画的话,老师下节课可以 带领大家一起做一个蝴蝶来装 饰我们的彩虹。
• 点链接:花费时间少,用料少。
• 平行直线链接:链接顺滑,粘结牢固。
• 垂直直线链接:适用于两个可折叠的面链接,既保证了链接的强 度,有具有可折叠性。
《33D长城》作业设计方案-小学劳动技术人民版六年级上册

《3D 长城》作业设计方案(第一课时)一、作业目标本课时的作业设计旨在让学生通过动手实践,了解3D建模的基本概念和操作方法,通过制作3D长城模型,增强学生的空间想象能力和实际操作能力,培养学生的创新意识和团队合作精神,同时让学生感受到中国古建筑的魅力。
二、作业内容本课时的作业内容主要包括以下几个方面:1. 理论知识学习:通过课堂讲解和视频演示,让学生了解3D 建模的基本原理和操作步骤,掌握3D软件的基本操作。
2. 设计构思:学生根据所学的理论知识,结合自己的想象力和创造力,设计出自己心中的长城模型。
要求构思独特,有创新点。
3. 建模操作:学生使用3D软件进行建模操作,根据设计构思,逐步完成长城模型的构建。
要求操作规范,模型结构合理。
4. 材质贴图:学生为模型添加合适的材质和贴图,使模型更加逼真和生动。
三、作业要求1. 学生需在规定时间内完成作业,并保证作业的完整性和质量。
2. 设计构思要独特,有创新点,能够体现出学生对长城的理解和想象。
3. 建模操作要规范,模型结构要合理,细节处理要到位。
4. 材质贴图要符合模型的特点和场景,色彩搭配要合理。
5. 作业需注明姓名、班级、学号等信息,并按时提交至教师指定的平台或邮箱。
四、作业评价本课时的作业评价将根据以下几个方面进行:1. 设计构思的独特性和创新性。
2. 建模操作的规范性和模型的合理性。
3. 材质贴图的合理性和色彩搭配的合理性。
4. 作业的完整性和质量。
五、作业反馈1. 教师将对每位学生的作业进行认真评阅,及时给予反馈和建议。
2. 对于优秀作业,将在课堂上进行展示和表扬,激发学生的积极性和自信心。
3. 对于存在问题或不足的作业,教师将指出问题所在,并给出改进建议和方向。
4. 学生应根据教师的反馈和建议,认真修改和完善自己的作业,不断提高自己的劳动技术水平和创新能力。
通过以上的作业设计方案,希望能够为学生们提供一个富有挑战性但又具有实际意义的作业任务,让他们在完成作业的过程中,不仅能够学到知识,更能够体验到劳动的乐趣和成就感。
Smart3D系列教程3之《论照片三维重建中Smart3D几个工作模块地功能意义》

Smart3D系列教程3之《论照片三维重建中Smart3D几个工作模块的功能意义》【摘要】近年来,倾斜摄影测量技术是国际测绘遥感领域近年发展起来的一项高新技术,利用照片进行三维重建成为一项关键性的技术。
Smart3D软件,是照片三维重建主流软件之一,本文将就Smart3D建模软件,围绕它的几个模块功能:ContextCapture Master、ContextCapture Engine、ContextCapture SceneComposer、ContextCapture Settings、Acute3D Viewer,一一说明阐述各自的功能应用以及配合机制。
【关键词】Smart3D ContextCapture Master Engine SceneComposer Settings Viewer【正文】一、ContextCapture MasterContextCapture Master作为Smart3D建模软件的主控台,也是建模的主模块,也就是说整个流程都是在ContextCapture Master流水进行的,其他的模块辅助其重建运算。
下图是ContextCapture Master的图标和主界面:•工程一个工程管理着所有与它对应场景相关的处理数据。
工程项由区块列表和工程选项组成,分别通过两个选项卡管理:概述选项卡中显示项目当前状态的环境信息,项目信息面板并管理项目区块列表。
选项选项卡中包含了对集群网格化运算相关的选项。
在计算机集群环境时,工作队列中的目录必须使用网络路径,如下图,且要与Setting中的指定目录一致,才能使各个通过局域网连接的运算节点正确地获取原始影像、读取工程文件以及输出模型到制定的目录。
当工程文件路径、影像文件、作业队列目录、生产输出目录是非网络路径的话,在处理的时候会出现警告的提示语。
•区块工程包含一个或多个区块作为子项,一个区块管理着一系列用于一个或多个三维重建的输入图像与其属性信息,这些属性信息包括传感器尺寸、焦距、主点、透镜畸变以及位置与旋转等姿态信息:简言之,一组无损坏有精度的符合支持格式的且与其他影像有一定连续重叠度的照片就可以组成一个区块。