CN106201402A - 适配计算机及输出设备性能数据的3d模型推送方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及适配计算机及输出设备性能数据的3D模型推送方法。该方法通过获取每个计算机及输出设备的性能数据,结合输入设备选定推送3D模型,使输出设备推送3D模型前,能迅速了解输出3D模型的精度和时间,可节省时间,提高效率,避免输出设备的性能和推送3D模型不匹配,或对精度的要求太低或太高使输出达不到理想的要求。
Description
技术领域
本发明涉及计算机及输出设备3D模型的推送算法,特别是适配计算机及输出设备性能数据的3D模型推送方法。
技术背景
随着科技的进步,计算机设备越来越多样化,如台式电脑、笔记本电脑、手机、车载电脑、平板电脑、VR一体机及其他设备,其输出的显示设备也越来越多样化,如电脑屏幕、电视屏幕、LED屏幕、手机屏幕、汽车屏幕、玻璃屏幕、VR眼镜及在空中显示的全息投影设备。而要在输出设备上显示出3D模型的最优效果,就需要在综合考虑计算机包括显示设备性能数据(包括中央处理器能力、图像处理器能力、存储能力、分辨率、刷新率、延迟率、帧数等各类数据)的基础上,向输出设备推送最适宜的3D模型。
某类型3D模型包括简模、低模、中模、高模、精模等;其中的区别在于模型的面数不同,简模的模型面数最少,贴图和渲染最少,显示效果最差,但加载速度最快;低模的面数较少,贴图和渲染较少,显示效果较差,加载速度较慢;中模、高模因此类推;精模的面数最多,贴图和渲染最多,显示效果最好,但加载速度最慢。
用户在显示端看到的3D模型的效果是由计算机的中央处理器、图像处理器、存储等性能指标等和输出设备的分辨率、刷新率、延迟率、帧数等性能指标综合决定的。单个指标的优秀并不能提高整体的性能,相反单个指标的落后会拉低整体的显示效果。
对于具体计算机和输出设备而言,假如推送的3D模型过于精细,则会导致输出设备的传输、处理、显示等功能无法流畅运行,引起观看者的头晕、目眩、恶心等不适症状;假如推送的3D模型过于简单,又会导致观看者看到的3D物体过于粗糙,无法使观看者有强烈的代入感,影响用户体验。
发明内容
本发明的目的是提供一种适配计算机及输出设备性能数据的最优3D模型推送算法,以便适应各种型号复杂繁多、性能不一的计算机及输出最优3D模型显示,给用户带来好的体验。
本发明的目的是这样实现的,适配计算机及输出设备性能数据的最优3D模型推送算法,其特征是:至少包括如下步骤:
(1)确定输出3D模型的适配计算机及输出设备个数;
(2)获取每个计算机及输出设备的性能数据;
(3)依据选择的模型和步骤(2)获取的性能数据;
(4)计算每个适配当前计算机及输出设备推送3D模型的精度和时间;
(5)在显示器上显示确定输出3D模型的适配计算机及输出设备输出3D模型的时间和精度;
(6)通过输入设备选定推送3D模型的计算机及输出设备精度和时间,获取模型截图图片;
(7)是否需要更改精度和时间参数,是,进入修定步骤(10);否,继续;
(8)依据接收的推送3D模型的精度和时间进行3D模型输出;
(9)输出是否结束,没有,等待输出结束;结束,返回主界面;
(10)修定推送3D模型的精度和时间,返回(8)。
所述的适配计算机及输出设备是:电脑向笔记本、手机、平板电脑、VR眼镜。
所述的模型截图图片是依据选择的模型计算的三维图形。
所述的计算机及输出设备的性能数据包括:cpu型号、内存、软件运行环境。
所述的更改精度和时间,当提高输出3D模型的精度时,时间延长;当降低输出3D模型的精度时,时间减少。
步骤(4)计算每个适配当前计算机及输出设备推送3D模型的精度和时间是通过算法或存贮的检测数据通过查询给出。
本发明的优点:
本发明通过获取每个计算机及输出设备的性能数据,结合输入设备选定推送3D模型,使输出设备推送3D模型前,能迅速了解输出3D模型的精度和时间,可节省时间,提高效率,避免输出设备的性能和推送3D模型不匹配,或对精度的要求太低或太高使输出达不到理想的要求。
附图说明
下面结合实施例附图对本发明作进一步说明:
图1是本发明实施例流程图。
具体实施方式
实施例1
如图1所示,适配计算机及输出设备性能数据的最优3D模型推送算法,至少包括如下步骤:
(1)确定输出3D模型的设备是手机;
(2)获取手机的性能数据,如操作系统、处理器、内存、分辨率、刷新率;
(3)选择3D模型;
(4)计算选择的3D模型在手机中推送3D模型的精度和时间;
(5)在显示器上显示手机中推送3D模型的精度和时间;
(6)获取手机中推送3D模型的截图图片;
(7)是否需要更改精度和时间参数,是,进入修定步骤(10);否则,继续;
(8)依据接收的推送3D模型的精度和时间进行3D模型输出;
(9)输出是否结束,没有,等待输出结束;结束,返回主界面;
(10)修定推送3D模型的精度和时间,返回步骤(8)。
实施例2
如图1所示,适配计算机及输出设备性能数据的最优3D模型推送算法,至少包括如下步骤:
(1)确定输出3D模型的设备是笔记本;
(2)获取笔记本的性能数据,如操作系统、处理器、内存、分辨率、刷新率;
(3)选择3D模型;
(4)计算选择的3D模型在笔记本中推送3D模型的精度和时间;
(5)在显示器上显示笔记本中推送3D模型的精度和时间;
(6)获取笔记本中推送3D模型的截图图片;
(7)是否需要更改精度和时间参数,是,进入修定步骤(10);否则,继续;
(8)依据接收的推送3D模型的精度和时间进行3D模型输出;
(9)输出是否结束,没有,等待输出结束;结束,返回主界面;
(10)修定推送3D模型的精度和时间,返回步骤(8)。
实施例3
如图1所示,适配计算机及输出设备性能数据的最优3D模型推送算法,至少包括如下步骤:
(1)确定输出3D模型的设备是电脑+VR眼镜;
(2)获取电脑+VR眼镜的性能数据,如操作系统、处理器、内存,VR眼镜的分辨率、刷新率、FOV,FOV为可视角度。
(3)选择3D模型;
(4)计算选择的3D模型在电脑+VR眼镜中推送3D模型的精度和时间;
(5)在显示器上显示电脑+VR眼镜中推送3D模型的精度和时间;
(6)获取电脑+VR眼镜中推送3D模型的截图图片;
(7)是否需要更改精度和时间参数,是,进入修定步骤(10);否则,继续;
(8)依据接收的推送3D模型的精度和时间进行3D模型输出;
(9)输出是否结束,没有,等待输出结束;结束,返回主界面;
(10)修定推送3D模型的精度和时间,返回步骤(8)。
实施例中模型截图图片是依据选择的模型计算的三维图形。
所述的更改精度和时间,当提高输出3D模型的精度时,时间延长;当降低输出3D模型的精度时,时间减少。
步骤(4)计算每个适配当前计算机及输出设备推送3D模型的精度和时间是通过算法或存贮的检测数据通过查询给出。如输出设备是手机,通过对不同的操作系统、处理器、内存、分辨率、刷新率的手机以不同的推送3D模型的精度和时间给出不同结果,将结果存入数据库,推送3D模型的精度和时间可以通过查询存入数据库给出最佳结果。同样,输出3D模型的设备是电脑+VR眼镜,通过对不同的操作系统、处理器、内存、分辨率、刷新率的电脑+VR眼镜,以不同的推送3D模型的精度和时间给出不同结果,将结果存入数据库,推送3D模型的精度和时间可以通过查询存入数据库给出最佳结果。
Claims (6)
1.适配计算机及输出设备性能数据的3D模型推送方法,其特征是:至少包括如下步骤:
(1)确定输出3D模型的适配计算机及输出设备个数;
(2)获取每个计算机及输出设备的性能数据;
(3)依据选择的模型和步骤(2)获取的性能数据;
(4)计算每个适配当前计算机及输出设备推送3D模型的精度和时间;
(5)在显示器上显示确定输出3D模型的适配计算机及输出设备输出3D模型的时间和精度;
(6)通过输入设备选定推送3D模型的计算机及输出设备精度和时间,获取模型截图图片;
(7)是否需要更改精度和时间参数,是,进入修定步骤(10);否,继续;
(8)依据接收的推送3D模型的精度和时间进行3D模型输出;
(9)输出是否结束,没有,等待输出结束;结束,返回主界面;
(10)修定推送3D模型的精度和时间,返回步骤(8)。
2.根据权利要求1所述的适配计算机及输出设备性能数据的3D模型推送方法,其特征是:所述的适配计算机及输出设备是:电脑向笔记本、手机、平板电脑、VR眼镜。
3.根据权利要求1所述的适配计算机及输出设备性能数据的3D模型推送方法,其特征是:所述的模型截图图片是依据选择的模型计算的三维图形。
4.根据权利要求1所述的适配计算机及输出设备性能数据的3D模型推送方法,其特征是:所述的计算机及输出设备的性能数据包括:cpu型号、内存、软件运行环境。
5.根据权利要求1所述的适配计算机及输出设备性能数据的3D模型推送方法,其特征是:所述的更改精度和时间,当提高输出3D模型的精度时,时间延长;当降低输出3D模型的精度时,时间减少。
6.根据权利要求1所述的适配计算机及输出设备性能数据的3D模型推送方法,其特征是:步骤(4)计算每个适配当前计算机及输出设备推送3D模型的精度和时间是通过算法或存贮的检测数据通过查询给出。
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