Visualisieren und Animieren von (geophysikalischen) Modellen. 3D-Animation und Visualisierung von 4D-Daten

Siehe auch andere Artikel in der Reihe "Visualisieren und Animieren von (geophysikalischen) Modellen":



Um animierte 3D-Ergebnisse zu visualisieren, ohne reale Prozesse zu simulieren, werden verschiedene Transparenz- und Bewegungseffekte verwendet. Bei der Durchführung von 3D-Simulationen - der Modellierung dynamischer Prozesse - müssen 4D-Ergebnisse angezeigt werden können. Wenn das animierte Ergebnis visuell nahe genug am Simulationsergebnis liegt, wird es oft so genannt. In jedem Fall müssen die zur Visualisierung verwendeten Daten und Methoden klar angegeben werden, um eine fehlerhafte Interpretation der Ergebnisse zu vermeiden.


Tambora-Vulkansimulation, Sumbawa, Indonesien


Beispiele


Wasserflusssimulation (von einem zerstörten Damm) mit dem Mantaflow-Simulationsframework:



Geländeüberflutungssimulation mit Mantaflow:



Animation von Vulkankameras mit Magmafüllung mit integrierten ParaView-Tools:



Video von der Hauptseite des Projekts - Simulation eines Tornados in Mantaflow:



, Mantaflow. "Guided fluid simulation with mantaflow — hi-res tornado" , guided hi-res ( ).



Mantaflow - . , mesh- .obj — , ParaView .


ParaView , obj Mantaflow. , .


, ParaView N-Cube ParaView plugin for 3D/4D GIS Data Visualization .obj. .


: 4D , GitHub.


ParaView


ParaView, ...0001.vtk ( 000001 ..). ParaView Reload Files -> Find New Files 4D . Animation View ParaView .


Um ein Vulkanmodell zu animieren, verwenden Sie einfach die Animationsansicht in ParaView, um die zeitliche Transparenzfunktion festzulegen und das Modell zu füllen. Ein Link zum GitHub-Repository mit Quelldaten finden Sie am Ende des Artikels.


Verweise


ParaView-Projekt für das Gebiet der Vulkane Rinjani und Tambora, Indonesien - GitHub-Repository mit geologischen Modellen der Vulkane Ridjani und Tambora.


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