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OpenGL的离屏渲染提供了一个简化的示例。

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简介:
通过利用framebuffer进行OPENGL离屏渲染技术,能够有效地实现图形数据的呈现。

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客服
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  • OpenGL
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    本示例展示如何使用OpenGL进行离屏渲染技术的应用,创建一个独立于主窗口的渲染环境,实现图像处理与特效制作。 使用framebuffer的OpenGL离屏渲染是一种在内存中进行图形绘制的技术,它不依赖于传统的窗口系统或显示设备直接输出图像。这种技术允许开发者创建复杂场景或者实现特殊视觉效果而无需即时展示给用户,从而提高了应用的灵活性和性能优化潜力。
  • OSRCEF
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    本项目为开源软件许可下的一个示例工程,展示了如何利用CEF(Chrome Embedded Framework)进行OSR(Off-Screen Rendering)离屏渲染。适用于需要高效图像处理和渲染的应用场景。 CEF离屏渲染OSR示例展示了如何在非主显示区域进行图形绘制,并提供了相关的实现细节和技术要点。通过这种技术可以有效地提升应用的性能与灵活性,适用于需要高效处理大量图像数据或特殊界面布局的应用场景中。
  • CEFOSR
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    简介:本示例展示如何使用CEF(Chromium嵌入框架)的OSR(Off-Screen Rendering)模式进行离屏渲染,适用于需要高度自定义绘图环境的应用场景。 用VS2017编译通过。
  • OpenGL ES】EGL与FBO
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    本文章介绍了在OpenGL ES中使用EGL和FBO实现离屏渲染的技术细节,适用于希望提升图形处理效率的游戏开发者及图形编程爱好者。 本资源实现了将彩色图片转换为灰色,并且使用 ImageView 显示转换后的图片。案例采用 EGL 代替 GLSurfaceView 来生成 OpenGL ES 的渲染环境,并结合 FBO 实现离屏渲染,最终将处理好的图像显示在 ImageView 上。相关技术细节可参考相应博客文章。
  • 基于OpenGL实现
    优质
    本项目探索了利用OpenGL进行离屏渲染的技术细节与应用,旨在提高图形处理效率和灵活性,适用于复杂场景的高性能渲染需求。 OpenGL是一种强大的图形编程接口,在游戏开发、科学可视化以及工程设计等领域被广泛应用。离屏渲染是OpenGL中的一个重要技术,它允许我们不在屏幕而是在纹理或帧缓冲区进行渲染操作,并将结果用于后续的图像处理或者保存为文件。这个初级的OpenGL程序Demo旨在帮助初学者理解这一概念。 通常情况下,在OpenGL中图形会被绘制到默认的帧缓冲区并显示在屏幕上。然而,离屏渲染则允许我们在自定义的帧缓冲对象(Framebuffer Object, FBO)上进行操作,并将结果存储在一个纹理中而不是直接展示出来。在这个Demo里,开发者创建了一个FBO,并且通过设置视口、投影矩阵和模型视图矩阵等来绘制几何物体。 具体来说,在这个离屏渲染过程中,我们需要使用OpenGL中的函数如`glGenFramebuffers`、`glBindFramebuffer`、`glGenTextures`、 `glTexImage2D` 和 `glFramebufferTexture2D` 来设置FBO。接着进行图形的绘制操作,并通过改变模型视图矩阵来控制两个正方体:一个内正方体可以通过右键拖动旋转,而外正方体则可以左键拖动。 完成离屏渲染后,开发者会将结果应用到屏幕上。这通常涉及绑定默认帧缓冲、设置混合模式和清除颜色,并使用`glBindTexture`、 `glUniform` 和 `glDrawArrays` 等函数来绘制FBO中的纹理坐标。这种技术在环境光遮蔽(Ambient Occlusion)、全局光照(Global Illumination)、后期处理(Post-Processing)以及屏幕空间反射等高级特效和计算中都有应用。 这个OpenGL Demo为初学者提供了一个很好的起点,帮助他们理解如何创建和使用FBO,并学习如何在离屏与屏幕之间切换渲染目标。通过实践和调试,可以更深入地了解OpenGL的渲染管线和状态管理机制,这对进一步掌握图形编程技巧至关重要。此外,该Demo还展示了基本的输入设备交互方法,如监听鼠标事件来改变视角。 总的来说,这个Demo为初学者提供了丰富的学习素材,在理解OpenGL的基础知识方面非常有价值。
  • OpenGL多线程框架
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    本作品介绍了一个简洁高效的OpenGL多线程渲染框架,旨在帮助开发者轻松实现复杂场景下的高性能图形渲染。通过合理分离渲染任务到不同线程中执行,显著提升了应用在高负载情况下的表现力和响应速度。 本段落探讨了基于OpenGL的动态多场景并行渲染技术,并通过采用多线程方法实现了高效的图形处理能力。文中以虚拟烟花与碎片为例展示了该技术的应用。 一、简介 OpenGL,即开放图形库(Open Graphics Library),是一种高性能三维图形标准,由SGI等多家知名软件公司倡导制定。它是一个通用共享的开放式3D绘图接口,并能将二维或三维对象绘制到帧缓冲区中。 二、执行模式 OpenGL通过客户端-服务器模型来解释命令:应用程序作为客户端发出请求,而OpenGL则充当服务端处理这些请求。这种操作既可以发生在同一台计算机上,也可以在不同的机器之间进行。 三、渲染上下文RC(Render Context) 使用单个RC的应用程序需要在其WM_CREATE消息中创建相应的RC,并且当接收到WM_CLOSE或WM_DESTROY消息时删除它。为了利用OpenGL命令向窗口绘图,必须首先建立一个RC并将其设为当前有效状态。 四、多线程中的OpenGL 在传统的即时关联和脱离方法下,多个绘制上下文可以轮流使用系统设备上下文资源,但这种方式会显著降低程序效率,并且仅适用于静态模型显示或对动画质量要求不高的场景。相比之下,在Windows操作系统中采用的多线程机制则更为有效。 五、多线程渲染架构 在Windows进程中可包含一个或多条执行路径(即线程)。每个线程都有独立的堆栈和CPU寄存器状态,但它们共享所有进程资源如打开文件等。系统调度程序每20毫秒进行一次任务分配,以决定哪个线程可以运行以及何时开始。 六、应用实例 当视图窗口被创建时,在主线程的消息响应函数中根据需要启动多个子线程。每个新生成的子线程首先获取设备上下文(DC),随后创建并激活渲染上下文(RC)。接下来进行初始化设置,并通过同步机制实现OpenGL绘图循环;使用双缓冲技术制作动画,最后释放资源。 七、结论 本段落成功地实现了基于多场景动态并行渲染的技术方案,利用了高效的多线程处理来提升图形生成效率和质量。
  • CEFOSR-LQ20190604.zip
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    本资源包提供了一个用于CEF(Chromium Embedded Framework)离屏渲染(OSR)模式的示例程序,适用于LQ20硬件平台,帮助开发者快速理解和实现CEF的高级渲染技术。 我根据某位大神的代码进行了CEF透明背景的实现,并对其做了一些修改。
  • QMLQWidget实.zip
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    本项目提供了使用QML离屏渲染QWidget实例的方法和示例代码,适用于需要将C++与QML界面进行高效集成的场景。 改项目示例展示了将QWidget嵌入QML界面中的原理和流程。开发环境为WIN10、VS2010以及QT5.5.1。
  • OpenGL,可在Linux环境下运行并保存结果为图片
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    本示例展示如何使用OpenGL进行离屏渲染,并在Linux系统下将渲染结果保存为图片文件。适合初学者快速上手和理解基本原理。 编译gcc osdemo.c -lGLU -lOSMesa -lm -o osdemo,然后运行./osdemo test.tga。