Mathematica 9 is now available
THIS IS DOCUMENTATION FOR AN OBSOLETE PRODUCT.
SEE THE DOCUMENTATION CENTER FOR THE LATEST INFORMATION.
Mathematica > 可視化とグラフィックス > データの可視化 > ベクトルの可視化 > LineIntegralConvolutionPlot >
Mathematica > 可視化とグラフィックス > 関数の可視化 > ベクトルの可視化 > LineIntegralConvolutionPlot >
Mathematica > 可視化とグラフィックス > データの可視化 > 関数の可視化 > ベクトルの可視化 > LineIntegralConvolutionPlot >

LineIntegralConvolutionPlot

LineIntegralConvolutionPlot
xy の関数としてベクトル場でたたみ込まれた image の線形積分たたみ込みプロットを生成する.
LineIntegralConvolutionPlot
ベクトル場でホワイトノイズの線形積分たたみ込みプロットを生成する.
  • LineIntegralConvolutionPlotimage のラスタライズしたものを作成し,次にベクトル関数で定義された場に従って個々の画素の線形積分たたみ込みを行う.
AspectRatio1縦横比
BoxRatiosAutomatic擬似照明の事実上の3Dボックス比
ColorFunctionAutomatic背景濃度をどのように彩色するか
ColorFunctionScalingTrueColorFunctionの引数をスケールするかどうか
EvaluationMonitorNone各関数の評価で評価する式
LineIntegralConvolutionScaleAutomatic流線に沿ったたたみ込みの長さ
FrameTrueプロット周囲に枠を描くかどうか
FrameTicksAutomatic枠目盛マーク
LightingAngleNone擬似照明の事実上の角度
MethodAutomaticプロットに使用するメソッド
PerformanceGoal$PerformanceGoal最適化しようとするパフォーマンスの局面
PlotRange{Full,Full}含める x, y 値の範囲
PlotRangePaddingAutomatic値の範囲をどの程度充填するか
RasterSizeAutomaticラスタライズされた画像の画素幅
WorkingPrecisionMachinePrecision内部計算で使用する精度
  • image が指定されていなければ,あるいはまだラスタライズされていなければ,RasterSizeオプションで指定されたサイズでラスターが作成される.
  • LightingAngle->None以外の設定では,各点における高さがベクトル場の法線によって決定されると考えられる擬似照明が使用される.
ランダムな背景から始まるベクトル場の線積分たたみ込みをプロットする:
インポートした画像を使う:
ランダムな背景から始まるベクトル場の線積分たたみ込みをプロットする:
In[1]:=
Click for copyable input
In[2]:=
Click for copyable input
 
インポートした画像を使う:
In[1]:=
Click for copyable input
Out[1]=
In[2]:=
Click for copyable input
Out[2]=
線形積分たたみ込みで画像を変換する:
画像を直接入力として使う:
疎行列から作られた画像を使う:
異なるレベルのカラー量子化でホワイトノイズの背景画像を使う:
線形積分たたみ込みの長さを増しながら場の画像をプロットする:
場の画像をプロットし流線を重ね合せる:
場の画像をプロットし場のベクトルを重ね合せる:
場の画像をプロットしランダムな位置でベクトルを重ね合せる:
場の強度に彩色する:
座標によって2色を混ぜ合せる色関数を指定する:
照明角度を0(プロットの右)に固定し,高さ0をから に変化させる:
デフォルトで,縦横比は1である:
縦横比を設定する:
彩色された背景を使う:
Hueを使って場の強度に彩色する:
ColorDataから任意の名前付き色勾配を使う:
定義済みの色勾配にColorDataを使う:
座標によって2色を混ぜ合せる色関数を指定する:
ColorFunctionScaling->Falseを使ってスケールされていない値を得る:
デフォルトで,スケールされた値が使われる:
ColorFunctionScaling->Falseを使ってスケールされていない値を得る:
方向にスケールされていない座標を, 方向にスケールされた座標を使う:
各色関数の引数についてスケーリングを明示的に指定する:
ベクトル場関数が評価された回数を数える:
プロット周囲の枠のあるなしを切り換える:
軸にラベルを付ける:
枠目盛マークとラベルを自動的に付ける:
枠は付けるが目盛は付けない:
枠目盛とラベルをすべての辺に付ける:
枠目盛を右側と上の辺に付ける:
枠目盛を指定位置に付ける:
枠目盛を指定位置に指定のラベルで描く:
各枠目盛のスタイルを指定する:
枠目盛ラベルを含む全体的な枠目盛のスタイルをFrameTicksStyleを使って指定する:
照明角度を0(プロットの右側)から (プロットの上)に変化させる:
照明角度を 0(プロットの右)に固定し,高さ0をから に変化させる:
デフォルトで自動スケールが使われる:
特定のスケールを使う:
高品質プロットを生成する:
品質を犠牲にしてもパフォーマンスを向上させる:
デフォルトでプロット範囲全体が使われる:
の両範囲で明示的な限界を指定する:
の両範囲に適用される明示的な範囲を指定する:
明示的な の範囲を指定する:
明示的な の最小範囲を指定する:
明示的な の範囲を指定する:
明示的な の最大範囲を指定する:
に異なる範囲を指定する:
デフォルトで充填は自動的に計算される:
, , のすべての範囲に対し充填は行わないように指定する:
, , のすべての範囲について明示的な充填を指定する:
, , のすべての範囲に10%の充填を加える:
の範囲に異なる充填を指定する:
の範囲の充填を指定する:
デフォルトで,自動的なラスターサイズが使われる:
特定のラスターサイズを指定する:
線積分たたみ込みプロットをインタラクティブなデモの背景として使う:
線形平面形のいくつかの異なるタイプの特徴を表示する:
関数の傾斜の局所的方向と等高線を示す:
制約条件なしの異なる最適化メソッドを調べるための背景として画像を使う:
ExampleDataからテクスチャに適用する:
ラスタライズされたテキストに適用する:
ListLineIntegralConvolutionPlotを使ってデータをプロットする:
ベクトル場関数を可視化する他の方法:
ベクトル場データを可視化する他の方法:
VectorPlot3Dを使って3Dのベクトル場を可視化する:
アルゴリズムによるテクスチャ生成:
バージョン 7 の新機能
Ask a question about this page  |  Suggest an improvement  |  Leave a message for the team
フォーマット:   HTML  |  CDF