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  • 高保真、可交互:视景仿真可视化赋能行业数字化转型

    视景仿真技术通过构建高度还原的虚拟空间模型,实现对现实世界的精准映射和动态模拟,使用户获得置身于真实环境的逼真感受。 作为现代仿真技术的重要组成部分,视景仿真已广泛运用在城市规划、园区管理、军事演练等众多领域。 方案组成 视景仿真可视化解决方案为化工园区、企业能源、城市生命线、工业互联网等领域提供数字孪生应用开发底座。 快速模型构建、高还原度、低操作门槛、灵活适配场景……视景仿真可视化解决方案凭借这些优势,可以低边界成本满足多业务应用需求。 展望未来,该方案技术端还将继续探索多技术的融合创新,推进视景仿真可视化功能规模化应用,成为各行各业在数字化转型中的有力支撑。

    23910编辑于 2025-12-30
  • 腾讯真会搞「飞机」,还拿证了

    因为它可以为飞行员提供1:1真机模拟仿真驾驶体验。 实现这一点的关键之一,是腾讯和南航合作开发的全动飞行模拟机「自研视景」。 这个自研视景,可以为模拟机制造逼真的飞行场景。 腾讯的游戏科技,非常擅长构建超写实虚拟场景,正好契合视景系统的升级需求。 航空工程要求绝对的「精准」、绝对的「稳定」,对视景系统提供的「真实」也有很高要求。腾讯的游戏团队也要随之调整自己的思路和方向。经过不断试错,视景系统越来越「以假乱真」。 到现在,系统成为了国内首套通过民航局D级鉴定的,基于游戏科技与虚像显示技术研发的全自研视景系统。并已累积飞行训练时长已超200小时。 目前,这一自研视景已经完成了E190商用机装载,预计2024年将完成数台商用模拟机安装升级,已接到12套意向订单,同时南航翔翼也宣布后续自研模拟机将全部使用自研视景

    53221编辑于 2024-04-29
  • 来自专栏写写代码吃吃瓜

    OpenGL初学--环境配置和视景体初步接触

    glBegin(GL_POLYGON); glColor3f(1.0, 1.0, 1.0); glVertex2f(-0.5, -0.5); //此处的0.5是相对于视景体而言的 ,如果视景体是-1到1的话(默认视景体),那么此处 将呈现出一个居中的正方 //但是由于我设置的是glOrtho(0, 1.0, 0, 1.0, -1.0, 1.0);所以此处的正方形会占据左下角的位置 glMatrixMode(GL_PROJECTION); glLoadIdentity(); glOrtho(0, 1.0, 0, 1.0, -1.0, 1.0); //glOrtho的作用是设置视景体 照片所展示的风景的区域则取决于视景体的设置 3.glColor3f的使用 我们可以把每一组glBegin和glEnd之间的内容看作一次作画流程,这样的话,glColor3f相当于给这次作画的画笔上色,如果多次上色

    88150发布于 2018-05-29
  • 来自专栏量子位

    国产游戏引擎,竟然用来搞民航

    全动飞行模拟机(FFS,Full Flight Simulator),是台1:1还原飞机驾驶舱的仿真设备,由模拟座舱、运动系统、视景系统、计算机系统及教员控制台等五大部分组成。 然而,正是这套视景系统,成为了国内研发高等级全动飞行模拟机的最大瓶颈之一。要想自研类似技术,主要面临两大技术难题: 一方面,高等级全动飞行模拟机的视景系统,对“画质”真实度要求极严格。 另一方面,视景系统还得与其他FFS系统一样,在传输延迟等数据上达到“工业级性能”标准。 模拟机对于视景系统的刷新率和信号传输延迟,往往有着严格的规定。 视景系统本质上是一项模拟飞行环境的数字技术,而这恰恰是游戏技术所擅长的。因此,面对这一现状,来自腾讯游戏的CROS团队与南航翔翼去年宣布联合研发国产全动飞行模拟机视景系统。 事实上,基于这一套游戏技术“组合拳”打造的视景系统,比现有工业软件效果还要好: 不仅将视景渲染的精细度在贴图精度上提升了1个数量级,更是在几何精度上提升了2个数量级。

    69910编辑于 2023-05-19
  • 来自专栏电子狂人

    Modelsim的仿真之路(基础仿真流程)

    前言 缓了一段时间,该接着开始系列记录了,这一次将开始ModelSim的仿真之路,对于学FPGA或者从业于该行业的人来说,仿真是必不可免的一件事,而仿真的工具也不少,不过感觉ModelSim推荐的指数要高很多 ,或许和它优化的能力有关吧~ ~Show Time~ 仿真前夕 在ModelSim中对一个设计进行仿真有几种模式,基本的仿真、工程形式的仿真,还有使用多个库进行仿真,逐个进行介绍下使用步骤; 一:基础仿真步骤 ,比如在Linux上编译了,然后可以不需要重新编译,就直接移到Windows上用, 3、载入且运行仿真 编译完成后,选择顶层的激励文件来加载仿真器,载入完成后,仿真界面将处于初始状态,再Run一下就可以开始仿真了 二:工程形式的仿真步骤: 1、创建工程 2、添加设计文件到工程 3、编译设计文件 4、载入且运行仿真 5、对仿真结果进行Debug 可以看出来,工程形式的仿真和基础仿真很相似,多了个工程来对设计文件进行管理 基础仿真 根据上一部分的基础仿真步骤来正式踏入仿真之路~ 先准备好要仿真的文件,将文件放到自己想要的路径下(不要出现中文字符,不然要出问题),准备好之后,打开ModelSim,软件安装的版本可以根据自己情况来装

    3.3K20发布于 2021-11-04
  • 来自专栏机器学习、深度学习

    [OpenGL]OpenGL坐标系及坐标转换

    有时为了突出图形的一部分,只把图形的某一部分显示出来,这时可以定义一个三维视景体(Viewing Volume)。正射投影时一般是一个长方体的视景体,透视投影时一般是一个棱台似的视景体。 事实上,投影变换的目的就是定义一个视景体,使得视景体外多余的部分裁剪掉,最终进入图像的只是视景体内的有关部分。 它的视景体类似于一个顶部和底部都被进行切割过的棱椎,也就是棱台。这个投影通常用于动画、视觉仿真以及其它许多具有真实性反映的方面。 该函数形成的视景体如下图——《透视投影视景体》所示。 ? 函数缺省时,视点都在原点,视线沿Z轴指向负方向。 如下图——《正射投影视景体》 ?

    5K71发布于 2019-06-11
  • 来自专栏瓜大三哥

    字符仿真

    仿真 编写仿真文件,运行仿真,展开out 信号,缩放到合适比例,即可看到字符显示。效果即 ? ? 源码链接https://github.com/WayneGong/char_display

    94040发布于 2020-09-04
  • 来自专栏图形学与OpenGL

    附加实验2 OpenGL变换综合练习

    有时为了突出图形的一部分,只把图形的某一部分显示出来,这时可以定义一个三维视景体(Viewing Volume)。正射投影时一般是一个长方体的视景体,透视投影时一般是一个棱台似的视景体。 只有视景体内的物体能被投影在显示平面上,其他部分则不能。 事实上,投影变换的目的就是定义一个视景体,使得视景体外多余的部分裁剪掉,最终进入图像的只是视景体内的有关部分。 它的视景体类似于一个顶部和底部都被进行切割过的棱椎,也就是棱台。这个投影通常用于动画、视觉仿真以及其它许多具有真实性反映的方面。 视口变换就是将视景体内投影的物体显示在二维的视口平面上。运用相机模拟方式,我们很容易理解视口变换就是类似于照片的放大与缩小。

    1.8K30发布于 2018-10-09
  • 来自专栏非著名程序员

    Android N系统预览版再次更新,支持VR模式

    名词解释:虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统。它利用计算机生成一种模拟环境,利用多源信息融合的交互式三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。

    68960发布于 2018-02-02
  • 来自专栏芯片工艺技术

    Silvaco TCAD仿真流程和激光芯片仿真

    仿真语法: 通用格式 语法规则: •命令可以简写,以不与其他简写相冲突为原则,如“deposit”可以用“depo”取代 •不区分大小写 •命令和参数之间、参数和参数之间以空格分开 •一行写不完的在该行的末尾加反斜杠 “\”(注意“\”前需留有空格),则下一行和该行将被视为同一个命令 •“#”进行注释 •空行不运行 激光器的仿真 InP/InGaAsP Laser Diode   single mode operation

    1.7K40编辑于 2022-06-08
  • 来自专栏企鹅号快讯

    虚拟现实技术+金融

    (虚拟现实技术是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统,它利用计算机生成一种模拟环境,是一种多源信息融合的、交互式的三维动态视景和实体行为的系统仿真使用户沉浸到该环境中。)

    2K70发布于 2018-01-24
  • 来自专栏全栈程序员必看

    matlab 仿真 报错,matlab仿真错误记录

    这是一个警告,对仿真结果没有影响,去掉的方法是:Simulation -> Configuration Parameters中的solver选择’Discrete (no continuous states 举个例子,做Rician fading信道仿真时,Rician Fading模块通常只负责产生fading,噪声的话需要在后面级联一个AWGN模块。

    1.8K10编辑于 2022-08-31
  • 来自专栏机器人小农

    kuka仿真

    Sim Pro是一个仿真软件,专门针对KUKA机器人使用的,因此官方自带的模型都是KUKA机器人,也集成了很多KUKA相关的模型,比如适配kuka机器人的底座,夹爪等周边设备,还有kuka培训站模型。 都是方便我们对于kuka机器人进行仿真的。 如果你对仿真这个行业有所了解的话,你有可能听说过VIsual Components,这是一款来自于芬兰的软件,你会发现Sim和VC的操作界面,设计理念惊人的一致。 除此之外它还具备大部分仿真软件都有的一些功能,如建模,图纸,生成机器人程序,生成3Dpdf等功能。 这个软件使用于哪些场景呢? 其实在我们做项目规划初期,一个良好的仿真会大大的减少出错率,帮助我们正确合理的对所需设备布局。如果我们选定了KUKA机器人,那么Sim则可以帮助我们更准确的建立设备布局。

    2.4K30编辑于 2022-12-05
  • 来自专栏数字IC小站

    PTPX仿真

    其中toggle rate (Tr) = Number of toggles/仿真时间,也就是单位仿真时间内的信号翻转次数。

    2.3K20编辑于 2022-08-26
  • 来自专栏电子狂人

    Modelsim的仿真之路(仿真工程的使用)

    前言 上一篇介绍了基础仿真的流程,本篇将以工程的形式来介绍ModelSim的仿真使用,工程一般由:根目录+源码+work库+资源库+仿真设置+元数据组成,其中元数据就是工程的一些设置数据,会以一个 .mpf Library的窗口,从原本empty的状态变为了一个带 + 号的状态 点开 + 号,可以看到两个编译的结果,名字、类型和路径都在信息里,选中test_counter,右键 > Simulate,进入仿真界面 在Sim窗口含仿真文件的层次结构,接着的基本仿真使用就和上一篇的一样了 在Transcript窗口输入:quit -sim,退出仿真,准备接下来的 文件管理 因为是举例,所以使用到的文件比较少,但是平常做项目的适合 仿真配置 仿真配置就是将模块和仿真的选项存在了一个文件中,然后直接使用该文件就可以自动按设置好的启动仿真,举个例子:假设你的某个模块需要对仿真的时间精度然后还需要做一些自检啥的,这时候就可以直接用配置文件来操作 然后在Transcript 窗口可以看到仿真的命令和之前的有了一些不同,是按照刚刚的设置启动了仿真 结束 本篇关于仿真工程的使用就介绍到这了,如果工程未关闭,下次启动modelsim时,则会自动打开该工程

    3.2K50发布于 2021-11-04
  • 来自专栏瓜大三哥

    仿真实例1——正弦函数仿真(ROM)

    3.读ROM进行仿真 仿真ROM IP,编写testbench文件。 else q_tmp1<={DW+1{1'b0}}-{1'b0,q_tmp}; end assign q = q_tmp1[DW-1:0]; endmodule 仿真波形如下图

    2.2K30发布于 2020-05-07
  • 来自专栏全栈程序员必看

    倒立摆仿真_基于matlab单摆运动仿真模拟

    附上文件链接 https://github.com/Yanchuan913/-/blob/main/Inverted_Pendulum_P.slx 效果展示 倒立摆PID控制matlab simulink仿真

    1.1K10编辑于 2022-09-23
  • 来自专栏浪浪山下那个村

    【Hadoop仿真】如何在仿真NodeManager中实现心跳

    首先需要对NM进行仿真仿真NodeManager仿真NodeManager里面的主要功能如下:向RM注册NM。开启NM的RPC服务和HTTP服务。

    29720编辑于 2025-04-13
  • 来自专栏网络交换FPGA

    如何用ModelSim 独立仿真ISE的仿真工程

    今天的文章是有关ISE跟Moldelsim联合仿真的,大家在做联合仿真的时候,必须将两个软件同时启动才可以,这样不仅不方便,效率还非常低,每次更新一个文件,都需要从头开始把所有代码都编译一遍。 鉴于以上的诸多不便,最近跟曾磊一起研究了一下,找到了一种较为合适的方法,可以把联合仿真很方便的转换为用ModelSim的单独仿真。就可以有效的避免上述问题。 ,因为原来的仿真可能是用FPGA工具的联合仿真。 本文就介绍一种ISE联合仿真转换为Moldelsim单独仿真的方法,欢迎探讨。以下是详细操作步骤。 1、复制所需文件。 在ISE工程里面某个位置建立新文件夹,我的文件夹名为tb_new。 ? 3、如果仿真时点击run等没反应,则打开tb_top.fdo文件(本文档的仿真工程为tb_top),把208行的路径修改之后就能运行了。 ?

    2.1K21发布于 2019-10-29
  • 来自专栏李家杂货铺zi

    ADS振铃仿真

    T=35um,表面导体厚度,1oz铜为35um,0.5oz铜为17um,此处设置为1oz;

    1.5K20编辑于 2023-03-21
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